Показатели качества подземных вод источника водоснабжения
Класс качества
ВОДЫ
|
Мутность, мг/дм3
|
Цветность,
градус
|
Содержание химических веществ, мг/дм3
|
Окисляе-мость пер-манганат-ная,
МгОз/ДМ8
|
Число бактерий группы кишечных палочек в 1 дм3
|
Fe
|
Мп
|
H2S
|
F
|
Первый
|
1,5
|
20
|
0,3
|
0,1
|
__
|
0,7 — 1,5
|
2
|
3
|
Второй
|
1,5
|
20
|
10
|
1
|
3
|
0,7 — 1,5
|
5
|
100
|
Третий
|
10
|
50
|
20
|
2
|
10
|
5
|
15
|
1000
|
Примечания Величина водородного показателя рН для всех классов постоянна и составчяет 6 — 9 Содержание фтора для вод первоги и второго классов изменяется от 07 до 15 в зависимости от климатических условий района.
В соответствии с ГОСТ 2761 — 84 для оценки качества воды в месте предполагаемого водозабора должны быть представлены анализы проб, отбираемых ежемесячно не менее чем за последние три года; при этом ставится цель — получить представление о степени устойчивости состава подземных вод как критерии изолированности и защищенности водоносного горизонта от загрязнения. Отбор, хранение, транспортировку проб воды и проведения химических анализов следует осуществлять согласно требованиям соответствующих ГОСТов. Контроль результатов анализов химического состава подземных вод рекомендуется проводить в соответствии с Инструкцией по внутрилабораторному контролю качества химических анализов воды, выполняемых лабораториями системы Министерства геологии СССР.
Выбор водоносного горизонта, участка расположения и проект водозабора для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть согласованы с геологическими организациями, органами государственного санитарного надзора, органами по регулированию и охране вод, землепользователями, а также с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения СССР и союзных республик.
Для обеспечения надежности качества питьевой воды, подаваемой водопроводами населению, необходимо не только удовлетворяющее стандарту качество подземных вод, но и надежное санитарно-техническое состояние всей системы водоснабжения. В связи с этим определенные санитарные требования предъявляются к устройству водопровода (см. гл. 6). Для водопроводных сооружений устанавливаются зоны санитарной охраны (см. главы 8 и 9), а для водоводов санитарно-защитные полосы. Состав отбираемых водозабором подземных вод может зависеть от величины водоотбора — с увеличением последнего к водозабору подтягиваются подземные воды из более удаленных участков водоносного горизонта, из выше- и нижележащих водоносных горизонтов и других источников питания. В связи с этим характеристика качества подземных вод должна быть увязана с величиной эксплуатационных запасов подземных вод, принципы подсчета которых установлены в «Классификации эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод», утвержденной постановлением Совета Министров СССР от 25 февраля 1983 г. В ГОСТ 2761 — 84 отмечено, что при выборе источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения возможность использования пригодных для питьевого водоснабжения подземных вод рассматривается и при недостаточных их запасах. Эта рекомендация имеет целью полную мобилизацию наиболее надежных в санитарном отношении водных ресурсов. Восполнение дефицита воды осуществляется за счет менее надежных в санитарном отношении водоисточников. По признаку санитарной надежности источники водоснабжения принято располагать в следующем порядке: межпластовые напорные воды, межпластовые безнапорные воды, грунтовые воды, подрусловые подземные воды, грунтовые воды в условиях искусственного пополнения, поверхностные воды.
Г Л А В А 3.
СОСТАВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОЗАБОРОВ
Для водоснабжения используются грунтовые или сравнительно неглубоко залегающие напорные воды, в которых при работе водозабора пьезометрический уровень может быть снижен до глубин 150 — 200 м, что определяется технико-экономическими возможностями водоподъемных насосов.
Пресные подземные воды сконцентрированы главным образом в верхней части земной коры в зоне активного водообмена на глубинах до 600 м, редко глубже; ниже, в зоне замедленного подземного стока, располагаются воды повышенной минерализации.
Месторождения пресных подземных вод, встречающихся в разнообразных типах геологических структур, отличаются источниками формирования их эксплуатационных запасов.
На формирование химического состава пресных подземных вод, имеющих современные, обычно не слишком удаленные области питания, влияют многие природные факторы, основным из которых является физико-химическое взаимодействие воды с вмещающими породами разнообразного состава и структуры при движении воды от областей питания к участкам разгрузки или погружения водоносного горизонта. Большое влияние также оказывает состав воды, поступающей в водоносный горизонт из различных источников питания: за счет просачивания атмосферных осадков, разгрузки глубокозалегающих подземных вод, перетекания из других водоносных горизонтов через слабопроницаемые слои и литологические окна, привлечения речного стока, оросительных вод и др. Например, на участке берегового водозабора с искусственным пополнением запасов качество отбираемой воды формируется под влиянием смешения подземных вод, поступающих со стороны речных террас, из реки и из инфильтрационного бассейна, а также с участием физико-химического и биохимического взаимодействия этих вод с фильтрующей средой — аллювиальными и коренными отложениями, кольматирующей пленкой на дне бассейна. Химический состав и минерализация грунтовых вод, кроме того, зависят от климатических условий, характера почвенного покрова и растительности, рельефа, густоты и врезанности гидрографической сети. Разнообразие гидрогеологических и природных условий определяет широкий диапазон изменения химического состава подземнцх вод по площади и по глубине водоносного горизонта, поэтому при изысканиях и разведке подземных вод для водоснабжения всегда проводится детальное изучение гидрогеохимических условий и состава этих вод.
Даже в слабоминерализованных подземных водах отдельных районов отмечается высокое содержание некоторых нормируемых химических элементов — железа, фтора, бериллия, селена, стронция.
В составе природных пресных подземных вод в зависимости от содержания выделяют макрокомпоненты (концентрация от единиц до сотен миллиграммов на кубический дециметр) и микрокомпоненты (концентрация очень мала и редко составляет 1 — 5 мг/дм3). К макрокомпонентам, относительное содержание которых определяет гидрохимический тип подземных вод, относятся хлориды, сульфаты, бикарбонаты, натрий, магний, кальций, калий, а к микрокомпонентам — бром, йод, фтор, бор, литий, стронций, медь, радий, уран. Кроме того, в заметных количествах могут содержаться в природных подземных водах ионы Н+, NO3~, NO2~, H3SiO4~, Fe24-, Fe3+, Mn2+, сульфидные соединения, H2S и HS~, органические вещества, газы, микроорганизмы (бактерии, простейшие, водоросли, грибы, вирусы, актиномицеты). При правильной конструкции и эксплуатации скважин взвешенные вещества, кроме микроорганизмов, в подземных водах обычно отсутствуют. Редкий случай обнаружения в водозаборных скважинах системы городского водоснабжения асбестовых волокон, содержащихся в составе трещиноватых палеозойских и докембрийских водовмещающих пород (шт. Нью-Джерси, США) указывает на необходимость детального изучения вещественного состава подземных вод, иногда даже с помощью электронного микроскопа.
Природные аномалии качества подземных вод отмечаются в районах, где подземные воды залегают в отложениях, обогащенных некоторыми неорганическими (ртуть, медь, железо, свинец, цинк, хлориды калия и натрия) и органическими (уголь, торф) веществами. Ухудшение качества подземных вод наблюдается также на прибрежных участках речных долин, где постоянное или периодическое питание подземных вод обеспечивается речной водой, имеющей повышенные минерализацию и жесткость. Повышенную минерализацию имеют также подземные воды, контактирующие с солеными морскими водами, а также грунтовые воды в аридных и полуаридных областях, где испарение преобладает над осадками, и в других районах.
Полученная при изысканиях по данным опытных откачек характеристика состава подземных вод в последующем при работе водозабора может измениться. В первую очередь это связано с часто наблюдающейся гидрохимической неоднородностью водоносного горизонта и с подтягиванием при длительной эксплуатации подземных вод из более удаленных участков водоносного горизонта, где вода имеет иной состав. Большую роль играют также вовлечение дополнительных источников питания в виде фильтрации из поверхностных водотоков и водоемов, усиление инфильтрации атмосферных осадков и др., при этом могут поступать более минерализованные воды из нижележащих водоносных горизонтов, загрязненные поверхностные воды, соленые морские воды и т. д.
Понижение уровня грунтовых вод на участке водозабора изменяет окислительно-восстановительную обстановку в осушенной части водоносного горизонта; это может привести, в частности, к увеличению в воде концентрации сульфатов железа, кальция и магния вследствие окисления содержащегося в породах тонкодисперсного пирита, как это произошло на водозаборе г. Энсхеде в Нидерландах.
На заторфованных и заболоченных участках вместе с понижением уровня грунтовых вод происходит разложение органического вещества в породах, что способствует увеличению содержания в воде азотсодержащих веществ и железа, выносимого из пород в результате обогащения воды органическими веществами и СO2. Так, на одном из приречных водозаборов в долине р. Северский Донец за время эксплуатации водозабора количество железа увеличилось с 0,2 до 5 — 8 мг/дм3. Здесь используются подземные воды трещиноватых мелов, залегающих под аллювиальной толщей, сложенной (снизу вверх) мелкозернистыми песками, супесями и илистыми суглинками, содержащими до 10%, а на заторфованных участках — до 40% органических веществ.
Повышение минерализации отбираемых водозабором подземных вод в результате понижения уровня пресных подземных вод и внедрения (интрузии) соленых морских вод в водоносный горизонт неоднократно наблюдалось на островах и морских побережьях многих стран. Скорость продвижения границы между солеными и пресными водами к центру депрессионной воронки по мере снижения напоров или уровней подземных вод увеличивается; по сообщению Д. Ергенсона, в районе г. Хьюстон (шт. Техас, США) она достигает 200 м в год.
Для большинства типов месторождений пресных подземных вод характерна тесная связь с атмосферой, при этом одним из существенных или даже главных источников питания являются атмосферные осадки и поверхностные воды. Эта связь при работе водозабора усиливается, поэтому состав поверхностных вод (ливневых, талых, речных, ирригационных, озерных) оказывает большое влияние на качество подземных вод. При инфильтрации через зону аэрации поверхностные воды могут изменять свой состав, причем во многих случаях он несколько улучшается за счет удаления взвешенных, эмульгированных и некоторых растворенных веществ в результате осаждения, сорбции, химических и биохимических превращений. Однако в других условиях, например если зона аэрации сложена засоленными породами, инфильтрующиеся поверхностные воды обогащаются растворенными веществами и, поступая в водоносный горизонт, ухудшают качество подземных вод. В последние десятилетия основной причиной ухудшения качества подземных вод стало поступление промышленных, сельскохозяйственных или коммунально-бытовых загрязнителей с поверхности земли, в связи t с чем приобрели актуальность проблемы оценки естественной защищенности подземных вод и их охраны от загрязнения.
ПРИЧИНА АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Антропогенное влияние на подземные воды стало особенно ощутимым в текущем столетии в связи с развитием и интенсификацией промышленности и сельского хозяйства, ростом крупных городов и расширением урбанизированных территорий. Оно проявляется в истощении запасов подземных вод и ухудшении их качества; при этом в подземных водах может увеличиться содержание компонентов, характерных для природных подземных вод (хлориды, сульфаты, железо и др.), но могут также появиться компоненты и соединения, связанные исключительно с деятельностью человека — поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, синтетическая органика и др.
Данные о современном загрязнении подземных вод приведены в работах [3, 7, 16, 22, 23, 33 и др.]. Интенсивность загрязнения подземных вод характеризуется размерами площади, где произошло ухудшение качества воды, и концентрацией загрязняющих веществ в подземных водах. Она зависит от характера и длительности действия источника загрязнения, гидрогеологических условий участка его расположения, а также от вида и срока осуществления защитных мероприятий, направленных на ликвидацию или ограничение развития очага загрязнения в водоносном горизонте.
Вещества антропогенного происхождения попадают в подземные воды из промышленных и коммунально-бытовых стоков и отходов, удобрений и ядохимикатов, стоков и отходов животноводческих ферм и комплексов, птицефабрик и других объектов.
Химическое загрязнение подземных вод связано с поступлением промышленных сточных вод, утечками технологических жидкостей, растворением атмосферными осадками сырья, твердых отходов и продуктов промышленности, загрязнением атмосферного воздуха, неправильным использованием сельскохозяйственных удобрений и ядохимикатов. Для современного промышленного производства характерно разнообразие состава сырья, продуктов, сточных вод, отходов (именно это определяет многочисленность веществ, которые могут поступать в водоносный горизонт). На участках химического загрязнения в подземных водах обнаружены тяжелые металлы, нефтепродукты, синтетические органические соединения, хлориды, сульфаты, фтор, мышьяк, азот и многие другие вещества. Показатели химического состава и химических свойств воды, которые целесообразно определять в районе воздействия сточных вод и отходов, специфичны для различных предприятий. Соответствующие методические указания по этому вопросу приведены в работе [15].
Биологическое загрязнение подземных вод вызывается микроорганизмами, поступающими при инфильтрации фекальных и коммунально-бытовых сточных вод из выгребных ям, канализационной сети, скотных дворов, полей фильтрации, а также при использовании береговыми водозаборами загрязненных речных вод. Из мелководных водохранилищ и прудов-охладителей с теплой водой могут проникать сине-зеленые водоросли и другая микрофлора по водоносному горизонту в водозаборные скважины, находящиеся на расстоянии десятков метров и более от берега. Эти микроорганизмы вызывают обрастания трубопроводов, резервуаров и ухудшают качество воды.
Разнообразные органические вещества, поступающие в подземные воды с коммунально-бытовыми сточными водами и отходами, а также из отходов пищевой промышленности, стимулируют интенсивный рост и активность микроорганизмов в водоносном горизонте, что приводит к дополнительному ухудшению качества воды.
Радиоактивное загрязнение подземных вод ураном, радием, стронцием, цезием и другими элементами в основном является следствием ядерных взрывов, поступления сточных вод с предприятий, добывающих или использующих радиоактивные вещества.
Тепловое загрязнение подземных вод возникает на участках прудов-охладителей нагретых промышленных вод, при сбросе в скважины нагретых вод из систем кондиционирования, а также на участках, где береговые водозаборы используют речные воды с повышенной температурой из-за сброса в реку горячих сточных вод.
При всем многообразии обстоятельств и путей поступления антропогенных загрязнений в водоносный горизонт и к водозаборам можно, в соответствии с предложениями Е. Л. Минкина, выделить несколько типичных случаев:
1) поступление сверху, с поверхности земли, в результате инфильтрации промышленных и коммунально-бытовых сточных вод с территорий предприятий и населенных пунктов, а также проник-
новение дренажных, сточных и атмосферных вод с сельскохозяйственных территорий и т. п.;
2) поступление сбоку при фильтрации загрязненных поверхностных вод через борта, русло и затопленные поймы рек, а также при фильтрации морских вод на участках интенсивного водоот-бора и снижения уровня подземных вод;
3) поступление в виде вертикального перетока загрязненных грунтовых вод в нижележащий эксплуатируемый водоносный горизонт через гидрогеологические окна или через разделяющий слабопроницаемый слой;
4) поступление загрязненных грунтовых вод в нижележащий эксплуатируемый водоносный горизонт через затрубное пространство водозаборной скважины;
5) поступление через незатампонированные дефектные разведочные и наблюдательные скважины.
Водоносный горизонт загрязняется также при сбросе сточных вод в поглощающие скважины, колодцы, шахты.
По масштабу влияния на водоносные горизонты выделяются локальные и региональные загрязнения подземных вод.
Источниками локального загрязнения являются отдельно действующие объекты: 1) фильтрующие шламо- и хвостохранилища, гидрозолоотвалы, пруды-накопители, отстойники, испарители, поля фильтрации и другие земляные емкости для сбора жидких и твердых отходов производства, минерализованных-шахтных вод и т. п.; 2) свалки коммунально-бытовых и промышленных отходов на поверхности земли, в выработанных карьерах; 3) индивидуальные системы канализации (септики, выгребные ямы) и нарушенные участки трасс централизованной канализации; 4) территории промышленных предприятий, нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов, где происходит утечка нефтепродуктов, технологических и сточных вод; 5) животноводческие фермы и комплексы, склады удобрений и ядохимикатов, силосные ямы; 6) участки сброса сточных вод в скважины и горные выработки.
Рис. 1. Загрязнение подземных вод в районе сброса сточных вод в песчаный карьер (по В. Робертсону, Дж. Баркеру, И. Ле Во, С. Марку, 1984 г.):
1 — карьер; 2 — гидроизогипсы; 3 — изолинии содержания натрия, мг/дм3
Под локальным источником загрязнения в водоносном горизонте формируется ареал загрязнения подземных вод, форма и размеры которого в плане, а также проникновение в глубину водоносного горизонта изменяются в широких пределах и зависят, во-первых, от интенсивности и характера поступления загрязнений (постоянное, периодическое), химического состава, плотности и вязкости инфильтрующихся загрязненных вод, во-вторых, от гидрогеологических условий участка — литологического строения, гидрогеологических параметров зоны аэрации и водоносного горизонта, направления и скорости движения подземных вод; в-третьих, от характера проявления процессов физико-химического взаимодействия между загрязняющими компонентами и подземными водами и породами. На рис. 1 показан в плане ареал загрязнения грунтовых вод песчаного водоносного горизонта отходами производства, сбрасываемыми в карьер. Сточные воды содержат большое количество органических веществ и сульфатов натрия, имеют высокое значение рН. Загрязнение водоносного горизонта охватило участок длиною 900 м, а шириной 400 м и проникло на глубину более 25 м. В зоне загрязнения содержание натрия достигло 3000 мг/дм 3, хлоридов 590 мг/дм 3, общего органического углерода 2000 мг/дм 3, щелочность повысилась до 2700 мг/дм 3, а химическое потребление кислорода — до 10800 мг O 2/дм 3.
Рис. 2. Ареал загрязнения подземных вод под свалкой отходов (по Д. Макфарлейну, Дж. Черри, Р. Гилхэму, Е. Садики, 1983 г.):
1 — свалка отходов; 2 — изолинии содержания в воде хлоридов, мг/дм3; 3 — контур ареала загрязнения; 4 — водоупор; 5 — уровень подземных вод
Рис. 3. Распределение хлоридов в потоке грунтовых вод от септика (по P. Pea, С. Апчарчу, 1980 г.):
1 — септик; 2 — поверхность грунтовых вод; 3 — изолинии содержания хлоридов, мг/дм3; 4 — разведочная скважина с указанием места отбора проб воды по глубине водоносного горизонта; 5 — направление потока грунтовых вод
Ареал загрязнения подземных вод под свалкой отходов, описанный в работе [40], показан на рис. 2. При многокомпонентном составе фильтрующихся загрязненных поверхностных вод формируется сложный ареал загрязнения, в котором скорости и пути движения отдельных веществ в потоке подземных вод различны даже при внешней однородности состава и фильтрационных свойств пород и «точечном» характере поступления инфильтрующихся вод. Такая картина распределения хлоридов, фосфатов, органических веществ и других компонентов была выявлена Г. Pea и С. Апчарч при изучении участка фильтрации из септика в водоносные мелкозернистые пески. Ареал загрязнения состоит из нескольких «языков» (рис. 3), что, как показали данные изучения состава подземных вод, а также химического и литологического состава, текстуры, адсорбционных, фильтрационных и других свойств песчаных водоносных отложений, объясняется микро- и макронеоднородностью пород по этим показателям. Эти небольшие мелкомасштабные различия оказали большое влияние на динамику распространения загрязнения.
При действии многочисленных локальных источников, совокупность которых обуславливает площадной характер загрязнения, оно становится региональным. Такое загрязнение характерно для урбанизированных территорий, а также для территорий интенсивного сельскохозяйственного производства. В промышленных районах, помимо постоянных утечек и аварийных разливов сточных и технологических вод из цехов, коммуникаций, различных емкостей для хранения жидкого и твердого сырья, продуктов, отходов производства, большую роль в загрязнении подземных вод играют газодымовые выбросы предприятий и теплоэнергетических установок, поступающие на поверхность земли с атмосферными осадками, ливневые стоки, а также сброс в реки неочищенных сточных, шахтных или дренажных вод. К площадному химическому загрязнению подземных вод приводит также широкое применение солей-антиобледенителей на дорогах. В районах размещения неканализованных населенных пунктов и при дефектах канализационной сети дополнительно к химическому развивается бактериальное загрязнение. На сельскохозяйственных территориях региональное увеличение минерализации подземных вод происходит на орошаемых массивах в результате поступления поливных и дренажных вод, выносящих соли из почв. Большой масштаб приобрело нитратное загрязнение подземных вод как следствие выноса азота из удобрений, навоза, органического вещества обрабатываемых почв; известны случаи загрязнения грунтовых вод ядохимикатами, применяемыми в сельском хозяйстве.
Ниже приведены примеры влияния некоторых источников загрязнения на качество подземных вод.
Влияние загрязненных речных вод. На одном из участков долины р. Дуная (Чехословакия), где происходит активная инфильтрация загрязненных речных вод в гравийно-песчаный аллювиальный водоносный горизонт (с интенсивностью 20 — 200 м 3/с), снизилось качество подземных вод в прибрежной части долины реки. В 60 м от русла реки в подземных водах содержатся углеводороды в количестве 25,55 мг/дм 3 (винилбензол, трихлорэтилен, этилбензол и др.), содержание растворенного кислорода в воде снижено до 1 мг О 2/дм 3, концентрация аммония превысила 1,5 мг/дм 3, увеличилось содержание железа и марганца, отмечаются плохие орга-нолептические свойства воды.
Береговой водозабор Хардхофе (г. Цюрих, Швейцария) загрязнен органическими веществами, содержащимися в речных водах. При изучении химического состава воды в реках Глатт, Ааре и Лиммат обнаружены органические компоненты (хлороформ, три-хлорэтан, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен), которые при фильтрации через подрусловые и прибрежные аллювиальные отложения не подвергаются деградации и поэтому поступают в береговые водозаборы в заметных количествах.
Водозабор, расположенный на берегу притока одной из рек европейской части территории СССР, использует подземные воды, содержащиеся в трещиноватых известняках мелового возраста, перекрытых аллювием. Речная вода содержит фенолы, цианиды и рода-ниды, поступающие с недостаточно очищенными сточными водами металлургического завода. Качество отбираемых водозабором подземных вод длительный период было удовлетворительным, но после того, как в районе водозабора провели расчистку и спрямление русла реки, оно ухудшилось: удаление слоя осадков и уменьшение мощности аллювия в русле затруднили условия естественной очистки речной воды от загрязнений.
Влияние сточных и атмосферных вод на участках складирования промышленных и коммунально-бытовых отходов. Горно-обогатительный комплекс и завод удобрений расположены на отработанном карьере, заполненном вскрышными породами и спланированном. В геологическом разрезе снизу вверх залегают нижнекембрийские глины, толща песчаников, алевролитов и аргиллитов, в верхней части которой находится продуктивный фосфоритонос-ный горизонт, сложенный песками и песчаниками. Толща известняков и доломитов над продуктивным слоем, а также перекрывающие ее четвертичные отложения на участке карьера удалены и замещены высокопроницаемыми насыпными грунтами вкрыши карьера, представленными обломками известняка с суглинистым заполнителем. Образующиеся на горно-обогатительном комбинате и заводе удобрений отходы производства складируются в шламонакопитель, отвалы фосфогипсов, огарко- и хвостохранилище. В основании этих сооружений были созданы противофильтрационн.ые экраны из полиэтиленовой пленки, уложенной на маломощный слой песка, подстилаемого насыпным грунтом — суглинком с большим количеством остроугольных обломков пород, что, по-видимому, и явилось основной причиной разрушения пленочных экранов.
В шламонакопитель сбрасывается шлам от нейтрализации технологических стоков. Состав сточных вод в шламонакопителе характеризуется следующими показателями (в г/дм3): плотный остаток 14 — 16; NH4+ 2,5 — 3,5; РО43- 2,0 — 13,6; F- 0,1 — 0,44; SO42-4,1 — 5,0; С1- 0,5 — 1,4; ХПК 0,3 — 0,5 гО2/дм3, рН 5,7 — 5,8. В хранилище сухого фосфогипса поступают отходы, в твердой фазе которых содержатся 0,5% NH4+; 1,5% Р2О5общ и 0,4% F~. При этом атмосферные осадки вымывают из фосфогипса растворы, обогащенные фтором, фосфором, аммиаком и сульфатами. В хранилище пиритных огарков складируются сухие отходы сернокислотного производства и жидкие отходы — сульфид-бисульфидные щелоки и некондиционная серная кислота. Фильтрация сточных вод и атмосферных осадков из шламонакопителей и хранилищ отходов вызвала загрязнение сформировавшегося в насыпных грунтах водо- » носного горизонта фосфатами, азотными соединениями и сульфатами. В районе шламонакопителя и огаркохранилища в грунтовых водах минерализация достигает 30 г/дм3, повысилось содержание (в г/дм3) ряда элементов: сульфатов — до 17,7; фосфатов — до 2,8, аммония — до 6, фтора — до 0,14.
Инфильтрация сточных вод гальванического производства из земляных отстойников вызвала загрязнение грунтовых вод флювио-гляциального водоносного горизонта шестивалентным хромом и кадмием. На глубине 3 м от поверхности грунтовых вод сформировался ареал загрязнения, мощность которого 21 м, ширина 300 м, длина 1300 м.
Влияние на качество подземных вод фильтрации атмосферных осадков, поступающих на поверхность свалки коммунально-бытовых хозяйственных отходов, прослежено в районе г. Франкфурта. Распределение аммония в подземных водах этого участка показано на рис. 4; концентрации свинца, кадмия, хрома, меди, никеля, ртути и цианидов превышают ПДК.
Влияние отходов от сжигания топлива на электростанциях. Из гидрозолоотвалов и участков складирования золы, образующейся при сжигании топлива на электростанциях, атмосферные осадки и сточные воды выщелачивают и выносят в подземные воды хром, медь, никель, свинец, цинк, кадмий, молибден, мышьяк, ванадий и другие элементы.
Содержание фтора, ванадия, мышьяка в осветленных водах гидрозолоудаления при использовании некоторых видов топлива в СССР приведено в табл. 2.
Достарыңызбен бөлісу: |