Геохимический способ выявления и оценки зон техногенного загрязнения рек
Изобретение относится к способам выявления, оценки, установления качественного состава и уровня техногенного загрязнения рек и может быть использовано для определения экологического состояния водотоков промышленно-урбанизированных районов. Геохимический способ выявления и оценки зон техногенного загрязнения рек промышленно-урбанизированных районов включает отбор проб, выделение из речной взвеси, определение ее химического состава с последующей оценкой уровня накопления химических элементов относительно их фоновых содержаний, установление участков рек с разным уровнем техногенного загрязнения, причем в качестве речной взвеси используют эпифитовзвесь, которую отделяют от растений-макрофитов после их извлечения из воды и высушивания, в пробах эпифитовзвеси стандартными методами химического анализа определяют содержания химических элементов, рассчитывают коэффициенты концентрации химических элементов в эпифитовзвеси в виде отношения их содержания в конкретной точке наблюдения к фоновому содержанию, группируют химические элементы по значениям коэффициентов концентрации в эпифитовзвеси и устанавливают геохимические ассоциации, которые характеризуют качественный состав техногенного загрязнения, рассчитывают суммарный показатель загрязнения, который представляет собой сумму коэффициентов концентрации химических элементов, входящих в геохимическую ассоциацию, за вычетом фона; на основании значений суммарного показателя загрязнения оценивают уровень техногенного загрязнения как слабый при значениях данного показателя меньше 20, средний при значениях показателя от 20 до 60, высокий при значениях показателя от 60 до 200, очень высокий при значениях показателя от 200 до 600, чрезвычайно высокий при значениях показателя больше 600; по соотношению различных форм нахождения химических элементов в эпифитовзвеси оценивают их миграционную способность, выявляют протяженность зон техногенного загрязнения и разделяют реки на участки с разным уровнем и составом техногенного загрязнения. Достигаются ускорение, упрощение и повышение информативности определения. 6 табл.
Изобретение относится к способам выявления, оценки, установления качественного состава и уровня техногенного загрязнения рек и может быть использовано для определения экологического состояния водотоков промышленно-урбанизированных районов.
Известен способ установления техногенного загрязнения рек, включающий отбор проб речных вод, их химический анализ с последующим сравнением полученных данных с фоновыми и нормативными величинами содержаний загрязняющих веществ (Справочник по гидрохимии. Под ред. А.М. Никанорова. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989, с. 49-55). Однако химический состав речных вод в зонах техногенного загрязнения отличается пространственно-временной неоднородностью, что обусловливает необходимость организации длительных гидрохимических наблюдений за распределением загрязняющих веществ. Обязательным условием применения данного способа является сложная предварительная подготовка проб воды, включающая разделение взвешенных и растворенных форм миграции химических элементов. Все это существенно усложняет организацию наблюдений, процедуру оценки, определяет неоднозначность интерпретации полученных данных, усложняет их сравнение, снижает достоверность итоговых результатов. Известен способ установления техногенного загрязнения, включающий отбор и анализ проб водных растений-макрофитов, определение в них содержания и относительного концентрирования загрязняющих веществ в сравнении с их фоновыми удержаниями (Лычагина Н.Ю., Касимов Н.С., Лычагин М.Ю. Биогеохимия махрофитов дельты Волги. - М.: Изд-во МГУ, 1998, с. 9-11). Недостатком способа является необходимость отбора проб макрофитов одного и того же вида, близкого возраста и размера, обитающих в сходных гидродинамических условиях и собранных в один и тот же сезон, что в реальных условиях часто невозможно. Кроме того, даже в одних и тех же условиях накопление химических элементов в водных растениях происходит по-разному, что не позволяет по степени накопления в них загрязняющих веществ объективно оценивать уровень техногенного загрязнения, выявлять его состав, а также сравнивать между собой разные водотоки. Известен способ определения техногенного загрязнения, включающий отбор и химический анализ проб донных отложений рек, установление в них относительного накопления загрязняющих веществ в сравнение с фоновыми содержаниями (Сает Ю.Е., Алексинская Л.Н., Янин Е.П. Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения поверхностных водотоков химическими элементами. - М.: ИМГРЭ, 1982, с. 54-57). Однако опробование донных отложений возможно не на всех участках речного русла и представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Кроме того, донные отложения отражают многолетнее воздействие разнообразных источников загрязнения, часть которых в момент отбора проб может не функционировать, что не позволяет выявить действующие источники загрязнения, оценить реальный уровень и выявить качественный состав техногенного загрязнения. Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ определения зон техногенного загрязнения рек, включающий отбор проб объемом до 40-60 л, выделение из них речной взвеси, определение ее химического состава с последующей оценкой уровня накопления химических элементов относительно их фоновых содержаний и установлением участков техногенного загрязнения (Сает Ю.Е., Янин Е. П. Методические рекомендации по геохимической оценке состояния поверхностных вод. - М.: ИМГРЭ, 1985, с. 37-38). Техническим результатом предложенного способа является разработка простого в применении, экспрессного и эффективного способа выявления и оценки зон техногенного загрязнения рек промышленно-урбанизированных районов, позволяющего определить уровень и качественный состав техногенного загрязнения, выявить формы нахождения химических элементов в зонах загрязнения, установить размеры зон загрязнения, разделить водоток на участки с разным уровнем и составом техногенного загрязнения, изучить процессы миграции и вторичного перераспределения химических элементов в водной среде. Для достижения технического результата и предлагается данный способ, в котором для выявления и оценки техногенного загрязнения рек промышленно-урбанизированных районов осуществляют отбор проб растений-макрофитов, отделяют от них эпифитовзвесь - компонент водной среды, концентрирующий поступающие в реки от техногенных источников химические элементы. Затем проводят подготовку проб эпифитовзвеси и их анализ на содержание и формы нахождения химических элементов. Далее рассчитывают коэффициенты концентрации химических элементов относительно их фоновых содержаний к суммарные показатели загрязнения в эпифитовзвеси. Для установления качественного состава техногенного загрязнения группируют накапливающиеся в эпифитовзвеси химические элементы по значениям коэффициентов концентрации. По соотношению различных форм нахождения химических элементов в эпифитовзвеси определяют их миграционную способность. Для определения уровня загрязнения рек используют шкалу оценки техногенного загрязнения, основанную на значениях суммарного показателя загрязнения в эпифитовзвеси, выявляют протяженность зон загрязнения в речном русле, разделяют его на участки с разным уровнем и составом техногенного загрязнения. Сущность предложенного способа заключается в следующем. Эпифитовзвесь - это речная взвесь, осажденная на макрофитах - высших водных и прибрежно-водных растениях. На стеблях и на листьях макрофитов в результате налипания, адсорбции к других процессов происходит осаждение взвешенных в воде твердых частиц, т. е. речной взвеси, в конечном счете и образующей эпифитовзвесь. С экологической точки зрения эпифитовзвесь является важным элементом речной экосистемы, с которым связан определенный трофический уровень. Она играет роль в миграции и перераспределении загрязняющих веществ и в трансформации их форм нахождения, в поставке химических элементов в водные растения и другие организмы. Химические элементы, концентрирующиеся в эпифитовзвеси, являются составной частью потока вещества, участвующего в биогеохимических процессах. После отмирания растений эпифитовзвесь служит вторичным источником загрязнения водной массы и участвует в формировании химического состава речных отложений. В равнинных реках макрофиты развиваются и существуют в любых гидродинамических условиях, свойственных этим водотокам, что позволяет отбирать пробы эпифитовзвеси с любым заданным шагом опробования, в том числе на участках водотоков, где в силу гидродинамических факторов формирование илистых отложений, образующихся в результате поступления в водотоки техногенного материала, невозможно. После несложной предварительной подготовки проб эпифитовзвеси исследуют твердый материал, в физическом отношении идентичный речной взвеси или донным отложениям. Современные химико-аналитические методы позволяют исследовать в подобных материалах содержания практически все химических элементов, устанавливать их формы нахождения, изучать минералогический и гранулометрический состав. Поскольку механизмы образования эпифитовзвеси в различных реках схожи, то данные по ее химическому составу позволяют сравнивать разные водотоки или их участки между собой по уровню и составу техногенного загрязнения. Кроме того, по сравнению с прототипом существенно упрощается процедура отбора и подготовки проб к химическим анализам. Для отбора проб эпифитовзвеси используют погруженные растения-макрофиты, встречающиеся в речных биотопах на всех типах субстратов, в том числе там, где движение воды препятствует усиленному накоплению илистых отложений. К таким растениям, в большинстве рек являющихся эдификаторами, относятся, например, горец земноводный (Polygonum amphibium L.; водная экологическая форма - f. aquaticus L.), рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus L.), уруть колосистая (Myriophyllum specatum L.). Для получения проб эпифитовзвеси срезанные под поверхностью воды стебли и листья макрофитов помещают в полиэтиленовые пакеты, доставляют в лабораторию, высушивают на воздухе в тени. Затем их размещают на кальке и механическим воздействием, встряхиванием, отделяют находящийся на них твердый материал с целью получения проб эпифитовзвеси. Макроскопические частицы эпифитона, присутствующие в пробах эпифитовзвеси, удаляют пластиковым пинцетом. Полученные пробы эпифитовзвеси досушивают на воздухе в тени, растирают в агатовой ступке и помещают в пакеты из кальки. Отбор проб макрофитов для получения эпифитовзвеси осуществляют в конце вегетационного периода, приуроченного к окончанию летней межени, что позволяет определять современное техногенное загрязнение. Исследования содержаний химических элементов в пробах эпифитовзвеси выполняют стандартными химико-аналитическими методами, доступными для большинства лабораторий, например атомной абсорбцией, рентгеноспектральным, количественным эмиссионным спектральным методом, приближенно-количественным эмиссионным спектральным анализом и др. Для выявления форм нахождения химических элементов применяют фазовый анализ, основанный на последовательной селективной обработке исследуемого материала серией вытяжек (Сaет Ю.Е., Несвижская Н.И. Изучение форм нахождения элементов во вторичных ореолах рассеяния. - М.: ВИЭМС, 1974, с. 23-36). В нашем случае пробу эпифитовзвеси сначала обрабатывают раствором ацетата натрия, забуференного уксусной кислотой до рН 4,2. Затем остатки пробы обрабатывают 30%-ной Н2О2 и промывают кислым ацетатным раствором. В первом случае в раствор переходят в основном легкоподвижные формы химических элементов - карбонатные, сульфатные, обменно-сорбированные. Во втором случае вытяжкой извлекают органоминеральные формы химических элементов. В остатке обработанных указанными вытяжками проб эпифитовзвеси находятся прочносвязанные формы химических элементов, входящие в состав гидроксидов Fe, Mn, A1, решеток глинистых и обломочных минералов, а также сульфидов. Для определения общего содержания и установления форм нахождения ртути в пробах эпифитовзвеси применяют дифференциальный атомно-абсорбционный метод, основанный на непрерывном линейно-ступенчатом температурном сканировании образца осадочных отложений с детектированием образовавшейся атомарной ртути, например, на анализаторе ИМГРЭ-900 (Волох А.А., Колесов А.А., Чернова А.Е. Определение термоформ ртути методом атомной абсорбции // Геохимические исследования городских агломераций, Москва, ИМГРЭ, с. 126-132). Содержания химических элементов в пробах эпифитовзвеси даются на сухую массу. После проведения химико-аналитических исследований проб эпифитовзвеси осуществляют обработку результатов следующим образом: расчет коэффициентов концентрации химических элементов относительно их фоновых содержаний; группирование химических элементов по значениям их коэффициентов концентрации в эпифитовзвеси для установления техногенных геохимических ассоциаций, характеризующих качественный состав техногенного загрязнения; расчет суммарного показателя загрязнения в эпифитовзвеси и оценка общего уровня техногенного загрязнения рек, определяющего их экологическое состояние; установление миграционной способности химических элементов, накапливающихся в эпифитовзвеси; выявление протяженности зон загрязнения и разделение реки на участки с разным уровнем и составом техногенного загрязнения. Для оценки уровня накопления химических элементов в эпифитовзвеси в зоне техногенного загрязнения используют коэффициент концентрации КС. Он характеризует интенсивность накопления химических элементов в эпифитовзвеси в условиях техногенного загрязнения относительного их фоновых содержаний. Фоновое содержание - это среднее содержание химического элемента в эпифитовзвеси на участках реки, расположенных вне зоны прямого воздействия источников загрязнения и обычно приуроченных к верховьям рек. Коэффициент концентрации рассчитывают по формуле КС=Сi/СФ, (1) где Сi - содержание i-го химического элемента в эпифитовзвеси в конкретной точке наблюдения в зоне влияния техногенного источника загрязнения; СФ - фоновое содержание этого элемента. Геохимическая ассоциация характеризует качественный состав и структуру техногенного загрязнения. Она представляет собой упорядоченную по значениям КС совокупность химических элементов. В геохимическую ассоциацию включают элементы со значениями КС не менее 1,5. В данном случае величина превышения над фоновыми содержаниями превосходит природную вариацию распределения элементов, возможные ошибки опробования и аналитических исследований. Содержания химического элемента, превышающие этот уровень, обусловлены его поставкой техногенными источниками загрязнения. Геохимическая ассоциация изображается, например, следующим образом: Hg150-Cd110-Ag78-As51-Zn23-Pb11-(Cu-Co-Sb)5-Mо3-(Mn-Ti)1,7-V1,5, где цифровые индексы около символов химических элементов представляют их КC. Химические элементы, входящие в геохимическую ассоциацию, систематизируются в форме таблиц по значениям КС в группы, границы интервалов которых примерно соответствуют шкале десятичных логарифмов с шагом 0,5: 1,5-3; 3-10; 10-30; 30-100 и т.д. Суммарный показатель загрязнения ZС учитывает полиэлементный состав техногенного загрязнения (Caет Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. и др. Геохимия окружающей среды. - М.: Недра, 1990, с. 83). Он представляет собой сумму коэффициентов концентрации КС химических элементов, входящих в геохимическую ассоциацию, и рассчитывается по формуле
Формула изобретения
Геохимический способ выявления и оценки зон техногенного загрязнения рек промышленно-урбанизированных районов, включающий отбор проб, выделение из них речной взвеси, определение ее химического состава с последующей оценкой уровня накопления химических элементов относительно их фоновых содержаний, установление участков рек с разным уровнем техногенного загрязнения, отличающийся тем, что в качестве речной взвеси используют эпифитовзвесь, которую отделяют от растений-макрофитов после их извлечения из воды и высушивания, в пробах эпифитовзвеси стандартными методами химического анализа определяют содержания химических элементов, рассчитывают коэффициенты концентрации химических элементов в эпифитовзвеси в виде отношения их содержания в конкретной точке наблюдения к фоновому содержанию, группируют химические элементы по значениям коэффициентов концентрации в эпифитовзвеси и устанавливают геохимические ассоциации, которые характеризуют качественный состав техногенного загрязнения, рассчитывают суммарный показатель загрязнения, который представляет собой сумму коэффициентов концентрации химических элементов, входящих в геохимическую ассоциацию, за вычетом фона; на основании значений суммарного показателя загрязнения оценивают уровень техногенного загрязнения как слабый при значениях данного показателя меньше 20, средний при значениях показателя от 20 до 60, высокий при значениях показателя от 60 до 200, очень высокий при значениях показателя от 200 до 600, чрезвычайно высокий при значениях показателя больше 600; по соотношению различных форм нахождения химических элементов в эпифитовзвеси оценивают их миграционную способность, выявляют протяженность зон техногенного загрязнения и разделяют реки на участки с разным уровнем и составом техногенного загрязнения.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6