По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 911.2:550.4

Особенности распределения химических элементов в атмосферных осадках и водах весеннего половодья водохранилищ канала имени Москвы

Суслов С. В. канд. геогр. наук, старший преподаватель кафедры земледелия и растениеводства E-mail: sus2014.sus@yandex.ru, Государственный университет по землеустройству, г. Москва
Груздев В. С. канд. техн. наук, д-р геогр. наук, профессор, заведующий кафедрой строительства, Государственный университет по землеустройству, г. Москва
Груздева Л. П. д-р биол. наук, профессор, Государственный университет по землеустройству, г. Москва
Хрусталева М. А. канд. геогр. наук, с. н. с. кафедры физической географии и ландшафтоведения Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственный университет по землеустройству, г. Москва

Показано повышение величин концентрации водородных ионов, минерализации, мутности, щелочности, содержания металлов, в частности марганца, в результате выбросов автотранспорта, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Дана оценка качеству вод от поступления с водосбора по логам и временным водотокам различных стоков. Выявлено развитие процессов эвтрофикации в водоеме в результате загрязнения. Рекомендована система мер для снижения загрязнений.

Литература:

1. Груздева Л. П., Суслов С. В., Сизова Т. Н. Формирование качества воды в Учинском водохранилище // Мелиорация и водное хозяйство. — 2001. — № 2. — C. 4–5.

2. Груздева Л. П., Суслов С. В., Сизова Т. Н. Формирование состав и роль донных отложений Учинского водохранилища // Мелиорация и водное хозяйство. — 2002. — № 3. — C. 40–45.

3. Груздева Л. П., Суслов С. В., Груздев В. С. Водоохранные зоны водохранилищ Нечерноземья. — М.: ГУЗ, 2005. — 152 с.

4. Хрусталева М. А. Экобиогеохимия ландшафтов. — LAPLAMBERT Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. Германия, 2015. — 355 с.

5. Даценко Ю. С. Формирование и трансформация качества воды в системах источников водоснабжения города Москвы: автореф. дис.... д-ра геогр. наук. — М.: Типография «11‑й ФОРМАТ, 2015. — 51 с.

6. Перельман А. И. Геохимия природных вод. — М.: Недра, 1982. — 151 с.

7. Негробов О. П., Астанин И. К., Стародубцев В. С., Астанина Н. Н. Снежный покров как индикатор состояния атмосферного воздуха в системе социально-гигиенического мониторинга // Вестник ВГУ. Серия Химия, биология, фармация. — 2005. — № 2. — С. 149–154.

8. Глазовский Н. Ф., Злобина А. И., Учватов В. П. Химический состав снежного покрова некоторых районов Верхнеокского бассейна // Региональный экологический мониторинг. — М.: Наука, 1983. — С. 67–86.

9. Хрусталева М. А. Мониторинг гидрогеохимических изменений ландшафтов. Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов. Доклады V Международной конференции, г. Тюмень, 1–3 октября 2014 г. — Тюмень, Издательство Тюменского государственного университета, 2014. — С. 239–241.

10. Хрусталева М. А. Водотоки Московского региона. Геолого-геохимические проблемы экологии. Доклады Всероссийской научно-практической конференции 26–27 апреля 2012, г. Москва, ИМГРЭ. — М.: ИМГРЭ. 2012. — С. 123–125.

Экологогеохимические исследования водоохранных зон проводили в ИстринскоЗвенигородском физико-географическом районе Московского региона. Известно, что атмосферные осадки (снег) могут служить индикатором геохимического воздействия. Исследования эволюции, функционирования водоохранных зон канала имени Москвы проводятся с 2001 г., а Москворецкой водохозяйственной системы — с 1971 г. [1–3].

Учинское водохранилище находится на границе Мытищинского и Пушкинского районов. По каналу имени Москвы в водохранилище поступает волжская вода, поэтому формирование качества воды, подаваемой на водопроводные станции, зависит от процессов, происходящих на водосборе Верхней Волги, а также от процессов трансформации веществ в каналах и водохранилище, обусловленных антропогенным воздействием.

Исследования водного режима и изучение химического состава качества воды в ландшафтах Московского региона проводили Даценко Ю.С. [4], Хрусталева М.А. [5], Груздева Л.П. и др. [6], Негробов О.П. [7] и др. Изучение химического состава снежного покрова некоторых районов Верхнеокского бассейна проводил Н.Ф. Глазовский и др. [9].

Результаты исследований и методика отбора проб снега.

Для выявления источников загрязнения вод водохранилищ в феврале-марте 2018 г. нами в водоохранных зонах Пестовского и Учинского водохранилищ проведена снегомерная съемка. Съемку вели на площадках профилей с отбором кернов снега Весовым снегомером ВС-43. Послойный отбор снега проводился специальными деревянными лопатками из колонок (длина 35 см, ширина 15 см, высота 20 см). Нижнюю часть керна в размере 2 см от почвы отбрасывали с целью предотвращения попадания ее в отобранную пробу. Для выявления источников загрязнения снег отбирали в местах массовой рекреации и вблизи других источников загрязнения.

Данные химических анализов указывают на кислый, сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевый с максимальной (91 мг/л) минерализацией состав снеговых вод, максимальные значения минерализации, общего азота, общего железа и особенно в снеге антропогенных ландшафтов [1–6]. Встречаемость данного состава снега составляла 15–20%, а гидрокарбонатно-хлоридно- и гидрокарбонатно-сульфатнокальциевого, отобранного с поверхности льда притоков и ландшафтов водосбора, достигала 75–80%. Кроме того, изменялась концентрация водородных ионов [4]. Выбросы промышленных предприятий увеличивают содержание микроэлементов (Sr, Ni, Hg, Co, V, Mo) [4, 9, 10].

Для Цитирования:
Суслов С. В., Груздев В. С., Груздева Л. П., Хрусталева М. А., Особенности распределения химических элементов в атмосферных осадках и водах весеннего половодья водохранилищ канала имени Москвы. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2019;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: