По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Интеграция геоинформационных систем в санитарно-бактериальный мониторинг поверхностных вод

В статье рассматривается применение геоинформационных систем (ГИС) в системе санитарно-бактериологического мониторинга водных объектов на примере Ростовской области (река Дон и Цимлянское водохранилище). Проведен ретроспективный анализ публикаций и нормативно-правовой базы России в области ГИС, описаны методики отбора водных проб и лабораторного микробиологического анализа, выявлены ключевые направления и технологические платформы для внедрения ГИС-инструментария в практику мониторинга. На основании результатов мониторинга бактериального загрязнения (ОКБ, E. coli, энтерококки, сальмонеллы, колифаги) обозначены возможности визуализации, пространственно-временного анализа и межведомственного обмена данными.

Литература:

1. Алешня В.В. К вопросу о самоочищении речной воды от сальмонелл // Гигиена и санитария. — 1981. — № 1. — С. 73–74.

2. Андреев Д.В. Этапы развития ГИС-технологий в России и за рубежом // Евразийское научное объединение. — 2019. — № 6 (52). — С. 427–430.

3. Берлянт А.М. Картография: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2017. — 336 с.

4. Журавлев П.В., Алешня В.В., Панасовец О.П. и др. Санитарно-бактериологическая характеристика воды Цимлянского водохранилища // Здоровье населения и среда обитания. — 2012. — № 4 (229). — С. 8–11.

5. Калюжин А.С., Латышевская Н.И., Байракова А.Л. и др. Геоинформационная система как инструмент СГМ в структурах Роспотребнадзора и здравоохранении, на примере санитарно-гигиенического контроля водных ресурсов // Здоровье населения и среда обитания. — 2024. — Т. 32. — № 1. — С. 36–48. DOI: 10.35627/2219–5238/2024‑32‑1‑36‑48.

6. Марченко Б.И., Журавлев П.В., Дерябкина Л.А., Нестерова О.А. Оценка потенциального микробного риска распространения водообусловленных инфекционных заболеваний на участке реки с интенсивным водопользованием // Анализ риска здоровью. — 2024. — № 4. — С. 81–96. DOI: 10.21668/health. risk/2024.4.08.

7. Морозова М.А., Ларцева Л.В. Микробные сообщества гидроэкосистемы Нижнего Дона и Таганрогского залива // Естественные науки. — 2012. — № 2 (39). — С. 50–56.

8. Нестерова Е.А., Петухова Е.С., Егоров А.В. Геоинформационные системы: области применения, история возникновения и основы правового регулирования // Современные исследования в гуманитарных и естественнонаучных отраслях: сборник научных статей. Ч. II. — М., 2019. — С. 146–152.

9. Попова А.Ю., Кузькин Б.П., Демина Ю.В., Дубянский В.М. и др. Использование современных информационных технологий в практике санитарно-эпидемиологического надзора в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. — 2015. — № 2. — С. 113–118.

10. Прислегина Д.А., Малецкая О.В., Дубянский В.М., Шапошникова Л.И. и др. Мониторинг за комарами — переносчиками опасных арбовирусов на основе использования интернетресурса ZikaMap // Здоровье населения и среда обитания. — 2023. — Т. 31. — № 7. — С. 75–82. DOI: 10.35627/2219–5238/2023‑31‑7‑75‑82.

11. Раздорский А.С., Поршаков А.М., Захаров К.С., Матросов А.Н. Опыт паспортизации Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы на электронной основе с применением современных информационных технологий // Материалы XI съезда ВНПОЭМП. — М., 2017. — С. 211.

12. Седова Д.А., Журавлев П.В., Алексанина Н.В. Санитарно-бактериологическая характеристика воды Нижнего Дона 2018–2019 гг. // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем: материалы XVIII Всероссийской научно-практической конференции. — Киров: ВГУ, 2020. — С. 31–33.

13. Студеникина Е.М., Стёпкин Ю.И., Клепиков О.В., Колнет И.В. Проблемные вопросы использования географических информационных систем в социально-гигиеническом мониторинге и рискориентированном надзоре // Здоровье населения и среда обитания. — 2019. — № 6. — С. 31–36.

14. Тулакин А.В., Сайфутдинов М.М., Горшкова Е.Ф., Росоловский А.П. Региональные проблемы обеспечения гигиенической надежности питьевого водопользования // Гигиена и санитария. — 2007. — № 3. — С. 29–32.

15. Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».

16. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184‑ФЗ «О техническом регулировании».

17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

18. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 60 «Об утверждении Положения о социально-гигиеническом мониторинге».

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2024 № 729 «Об утверждении Правил использования на территории Российской Федерации геоинформационных технологий, геоинформационных систем и средств при осуществлении геодезической и картографической деятельности».

21. Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 № 810 «О перечне показателей и данных для формирования федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга».

22. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».

Поверхностные водоемы остаются ключевыми источниками водоснабжения и рекреации, поэтому контроль их санитарно-бактериологического состояния имеет первостепенное значение. В Ростовской области многолетние наблюдения за качеством воды Дона и Цимлянского водохранилища фиксируют устойчивое присутствие патогенных энтеробактерий и санитарно-показательных микроорганизмов. Рост антропогенной нагрузки, урбанизация и климатические изменения усиливают риск ухудшения микробиологического качества воды и требуют более эффективных инструментов анализа.

Традиционные формы представления мониторинговых данных ограничены в возможностях комплексной оценки и оперативного использования. Геоинформационные системы (ГИС) позволяют объединять микробиологические показатели с пространственными данными, визуализировать зоны риска и обеспечивать межведомственный обмен информацией. ГИС уже применяются в различных направлениях социально-гигиенического мониторинга, что подтверждает их потенциал как инструмента повышения эффективности контроля водных объектов.

Цель исследования — оценить возможности использования ГИС-технологий для оптимизации санитарно-бактериологического мониторинга поверхностных вод Ростовской области.

Использование геоинформационных систем давно стало стандартом экологического и санитарного мониторинга в зарубежных странах. Исторически развитие ГИС началось в 1960–1970‑е годы с Канадской географической информационной системы Р. Томлинсона, а затем — с появления специализированных программных решений и расширения вычислительных возможностей. В 1970–1980‑е годы крупнейшие научные центры, включая Гарвардскую лабораторию компьютерной графики, сформировали фундаментальные подходы к моделированию поверхностей и визуализации пространственных данных, что определило дальнейшее развитие ГИС.

В России внедрение ГИС проходило более медленно из‑за ограничений доступа к картографическим данным и недостатка программных продуктов. Существенную роль сыграли создание ГИС-Ассоциации (1995 г.) и запуск федеральных программ цифровизации. В санитарно-гигиеническом мониторинге ГИС стали использоваться в учреждениях Роспотребнадзора, где доказали эффективность при визуализации эпидемиологической информации, учете очагов особо опасных инфекций и обработке данных микробиологического контроля.

Для Цитирования:
Интеграция геоинформационных систем в санитарно-бактериальный мониторинг поверхностных вод. Водоочистка. 2025;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: