Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Подземные воды




Показатели состояния подземных вод в 2002 г. были близки к среднемноголетним значениям. Ресурсный потенциал подземных вод России составляет 869,1 млн. м3/сут и распределен по территории неравномерно, что определяется разнообразием геолого-гидрогеологических условий и климатическими особенностями. На Европейской территории России его величина составляет 346.4 млн. м3/сут и изменяется от 74.1 млн. м3/сут в Центральном до 117,7 млн. м3/сут в Северо-Западном федеральных округах; на Азиатской территории России - 522,7 млн. м3/сут и колеблется от 159,2 млн. м3/сут в Дальневосточном до 250,9 млн. м3/сут.

Современная роль подземных вол в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения Российской Федерации характеризуется следующими показателями. Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения (из поверхностных и подземных водоисточников) составляет 45%. Более 60% городов и поселков городского типа удовлетворяют потребности в питьевой воде, используя подземные воды. а около 20% из них имеют смешанные источники водоснабжения. В сельской местности на подземные воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении приходится 80-85% общего водопотребления.

Наиболее сложной проблемой является обеспечение питьевой водой населения крупных городов. Около 35% крупных городов практически не имеют подземных источников централизованного водоснабжения, а для 37 городов вообще отсутствуют разведанные запасы подземных вод.

Степень использования подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения определяется как закономерностями распределения ресурсов подземных вод по территории России, так и проводимой многие годы политикой обеспечения населения питьевой водой путем приоритетного использования поверхностных вод.

В настоящее время отмечается низкий уровень использования разведанных месторождений подземных вод и их запасов: из 4483 месторождений полностью или частично введено в эксплуатацию 1990 месторождений, на которых добыча подземных вод составляет 15,3 млн. м3/сут. Средний уровень использования общих разведанных запасов составляет 18-20%, а в пределах эксплуатируемых месторождений с разведанными запасами - 30-32%.

При низком уровне использования разведанных запасов подземных вод в значительных объемах (12,8 млн. м3/сут) осуществляется их добыча на участках недр, не имеющих разведанных запасов, прошедших государственную экспертизу и внесенных в государственный учет.

Суммарные эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, составляют 89,4 млн. м3/сут, из них разведано по сумме категорий А + В + Ci 80,4 млн. м3/сут. За последние 5 лет прирост оцененных эксплуатационных запасов составил 6,8 млн. м3/сут. Степень освоения эксплуатационных запасов подземных вод в среднем по России по сумме всех категорий составляет 17,1%, а по сумме категорий Л+B+Ci 19.1%. изменяясь от 10,2% в Дальневосточном и 11,8% в Северо-Западном федеральных округах до 22,3% в Центральном и 26,0% в Уральском округах. По сравнению с предшествующим годом освоение эксплуатационных запасов незначительно уменьшилось - на 0,2 млн. м3/сут (1,0%).

Из подземных источников для удовлетворения питьевых нужд населения и водоснабжения объектов промышленности забрано 28,2 млн. м3/сут волы. При шахтном и карьерном водоотливе и из скважин вертикального дренажа извлечено 4,9 млн. м3/сут (14,9%) подземных вод, в наибольшем объеме - 3,6 млн. м3/сут (74,0%) - в Северо-западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Суммарная величина добычи и извлечения подземных вод составила 33,1 млн. м3/сут, без использования сброшено 5,9 млн. м3/сут (17,8% общей величины извлечения и добычи подземных вод).

Для хозяйственных нужд использовано 27,2 млн. м3/сут, в том числе: на хозяйственно-питьевое водоснабжение 20,6 млн. м3/сут (76%); производственно-техническое водоснабжение - 6,0 млн. м3/сут (22%); орошение земель и обводнение пастбищ - 0,5 млн. м3/сут (2%).

Основная часть подземных вод расходуется на хозяйственно-питьевое водоснабжение. Использование подземных вод на эти цели изменяется от 62% в Сибирском федеральном округе до 85,4% в Южном. В больших объемах потребляют подземные воды Центральный (9,5 млн. м3/сут), Приволжский (5,5), Сибирский (4,6) и Южный (3,4) федеральные округа: на них приходится 23,0 млн. м3/сут, или 85,5%. Использование подземных вод на эти цели в среднем по России составляет 140 л/сут на одного человека, изменяясь от 51 л/сут в Северо-западном федеральном округе до 199 л/сут в Центральном округе. В остальных округах этот показатель составляет: Уральском - 118 л/сут. Сибирском - 133 л/сут. Южном - 134 л/сут, Приволжском -136 л/сут.

В результате извлечения и добычи подземных вод на отдельных территориях образовались крупные региональные депрессионные воронки, площади которых достигают значительных размеров (до 50 тыс. км2), а снижение уровня в центре - до 65-130 м (города Брянск, Курск, Москва, Санкт-Петербург), В г. Брянск региональная депрессионная воронка, образовавшаяся в верхнедевонском водоносном комплексе, имеет радиус более 150 км и понижение уровня более 80 м. Обширные воронки депрессии образовались в районе городов Курск и Железногорск и на Михайловском железорудном карьере. "Курская" депрессионная воронка в баткелловейском водоносном горизонте имеет радиус 90-115 км, снижение уровня в центре -64,5 м. На Михайловском карьере воронка достигла 60-90 км в радиусе, уровень понизился с начала осушения карьера на 77,4 м. В Московском регионе интенсивная эксплуатация подземных вод нижнекаменноугольного водоносного комплекса в течение 100 лет привела к формированию обширной глубокой воронки, площадь которой превышает 20 тыс. км2, а максимальное понижение уровня - 110м. Многолетняя эксплуатация подземных вод гдовского водоносного горизонта в Санкт-Петербурге обусловила образование региональной депрессионной воронки общей площадью до 20 тыс. км2 с понижением уровня до 35 м.

Качество подземных вод в естественных условиях характеризуется достаточным разнообразием и зависит от большого количества факторов. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются, как правило, основные водоносные горизонты, качество воды в которых по содержанию большинства нормируемых компонентов отвечает требованиям, предъявляемым к питьевым водам. Вместе с тем хозяйственная деятельность при несоблюдении требований охраны подземных вод неизбежно приводит к ухудшению их качества.

На территории России, по данным государственного мониторинга состояния недр МПР России, выявлено 4002 участка загрязнения, из них более 80% находится в грунтовых водоносных горизонтах, обычно не являющихся источниками питьевого водоснабжения населения.

На централизованных и децентрализованных водозаборах подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения, загрязнение отмечается в отдельных эксплуатационных скважинах или группе скважин. Это обусловлено в большинстве случаев несоблюдением требований организации зон санитарной охраны водозаборов, некачественным обустройством устья скважин, длительным сроком их эксплуатации, в результате чего нарушается герметичность скважин и усиливается проникновение в них загрязняющих веществ с поверхности и др.

По экспертным оценкам, в Российской Федерации доля загрязненных подземных вод не превышает 5-6% объема их использования для питьевого водоснабжения населения. Наибольшее число участков загрязнения подземных вод расположено на территории следующих федеральных округов: Приволжского - 1218 (30%), Сибирского - 940 (23%); Центрального - 623 (16%) и Южного - 605 (15%). На 1606 участках (40% общего количества участков) загрязнение связано с промышленными предприятиями; на 777 (20%) - с сельскохозяйственным производством; на 377 (9%) - с жилищно-коммунальным хозяйством. На 157 участках (4%) загрязнение воды происходит в результате подтягивания некондиционных природных вод при нарушении режима эксплуатации водозаборов; на 400 участках (10%) загрязнение подземных вод "смешанное" и обусловлено деятельностью промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных объектов; для 685 участков (17%) источник загрязнения подземных вод не установлен.

Основными загрязняющими подземные воды веществами являются соединения азота (1782 участка), сульфаты, хлориды (1523 участка), нефтепродукты (1143 участка), фонолы (334 участка), соединения железа (1006 участков), тяжелые металлы - медь, цинк, свинец, кадмий, кобальт, никель, ртуть или сурьма (364 участка). Степень загрязнения подземных вод, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, определяется классом опасности вещества: I класс - чрезвычайно опасные вещества (122 участка): II - высокоопасные (909 участков); 111 - опасные (1852 участка); IV класс - умеренно опасные (940 участков).

Наиболее напряженная экологическая обстановка сложилась на участках загрязнения подземных вод веществами I класса опасности. Эти участки выявлены в районах отдельных крупных промышленных предприятий в следующих городах и поселках: Амурск (ртуть), Ачинск (фосфор), Байкальск (ртуть), Георгиевск (ртуть), Ессентуки (ртуть), Екатеринбург (фосфор), Искитим (бериллии), Новокузнецк (фосфор), Казань (бериллии, ртуть), Кисловодск (фосфор), Минеральные Воды (ртуть), Лермонтов (ртуть), Комсомольск-на-Амуре (бериллий), Магнитогорск (тетраэтилсвинец), Новосибирск (бериллий, ртуть), Саянск (ртуть). Свободный (ртуть), Усолье-Сибирское (ртуть), Хабаровск (бериллии, ртуть), Череповец (бериллий) и др.

Наибольшую экологическую опасность представляет загрязнение подземных вод, выявленное в отдельных скважинах на водозаборах питьевого водоснабжения, которое за период 1985-2002 тт. было отмечено на 749 водозаборах, включая одиночные эксплуатационные скважины.

Из общего числа водозаборов с загрязнением подземных вод 100 имеют производительность более 1,0 тыс. м3/сут и 80 - более 5,0 тыс. м3/сут, причем большая их часть расположена в Самарской, Пензенской, Оренбургской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1207; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.