Распределение микроэлементов в речных водах бассейна Селенги Хажеева З.И., Плюснин А.М. ГИН СО РАН, 2012 г.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОСНОВНЫХ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ФОНДА НЕДР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ.
Advertisements

X Совещание Уполномоченных Правительств Российской Федерации и Монголии октябрь 2011 года Результаты мониторинга загрязнения водных объектов в рамках реализации.
Закономерности распределения тяжелых металлов в почвенном покрове г. Ангарска П.В. Кузнецов, В.И. Гребенщикова Иркутск, 2012 Федеральное государственное.
БИОСОРБЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Николаева Л.А. Недзвецкая Р.Я.
Распределение тяжелых металлов и токсичных элементов в природных водах Хабаровского водного узла ИТиГ ДВО РАН О.В.Рыбас, Н.В.Бердников Хабаровск 2006 г.
Оценка воздействия золоотвала ТЭЦ-2 на окружающую среду по радиоэкологическому и эколого-химическому показателям Евгений Александрович Санкт-Петербург.
ГЕОХИМИЯ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕК БАССЕЙНА СЕЛЕНГИ Хажеева З.И., Плюснин А.М. ГИН СО РАН.
Проблема радиоактивного загрязнения вод суши. Глобальное загрязнение окружающей среды техногенными радионуклидами было обусловлено атмосферными ядерными.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск Аналитический центр ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ TiO 2, V, Ba, La, Ce, Nd,
Особенности современных геодинамических процессов в прибрежной зоне Финского залива В.В.Иванова (ФГУП ВНИИОкеангеология) В.А.Снитко (ООО ЭКРОН)
Л. А. Соков Гомеостаз химических элементов г. Челябинск, Южно – Уральский научный центр РАМН, Уральский государственный университет физической культуры,
Цель исследования – составление физико- географической характеристики реки Отра Задачи: Сбор и обработка материалов краеведческой литературы Поиск информации.
Экологические проблемы Пермского края Подготовил: Исмагилов Артур.
Тема: Периодический закон Д.И Менделеева Цель: 1)Рассмотреть открытие Д.И. Менделеева 2)Сформулировать Периодический закон.
ПРИМЕНЕНИЕ ВСПУЧЕННОГО ВЕРМИКУЛИТА И ЦЕОЛИТОВОГО ТУФА МУХОРТАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУДНИЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ Санжанова С.С.,
1 Исследование форм миграции тяжелых металлов в поверхностных водах Новгородской области Кузьмина И. А. Новгородский государственный университет имени.
Электрохимический ряд напряжений металлов Li Cs Rb K Ba Sr Ca Na Mg Be Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au активные металлы металлы средней.
Е.В. Скляров, О.А. Склярова, А.В. Лавренчук, Ю.В. Меньшагин ПРИРОДНЫЕ ПОЛЛЮТАНТЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ: КИСЛЫЙ ИСТОЧНИК СЗ ПРИБАЙКАЛЬЯ.
Химическое и радиоактивное загрязнение вод в районе размещения НВАЭС 11 «А» класс МОУ СОШ 62 Воронеж 2010 Выполнил а : Васильева Дар ья.
ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕРА ЧЕТЫРЁХВЁРСТНОГО Крутских Н.В., Кричевцова М.В. ИГ КарНЦ РАН,
Транксрипт:

Распределение микроэлементов в речных водах бассейна Селенги Хажеева З.И., Плюснин А.М. ГИН СО РАН, 2012 г.

Определить уровни концентрации микроэлементов в речных водах бассейна Селенги. Выявить фоновые концентрации и их изменения в зависимости от антропогенного воздействия. Установить роль форм миграции металлов(взвешенная и растворенная) на изменчивость их концентрации в растворе речных вод. Выявить превышения предельно допустимых нормативов концентрации отдельных металлов в речных водах бассейна Селенги. Всего отобрано и проанализировано более 480 проб поверхностных и 90 придонных вод, 120 проб речной взвеси. Для анализа образцов использованы атомно- абсорбционная спектрометрия ( SOLAAR - 6), масс- спектрометрия в индуктивно- связанной плазме ( « ICP-AES, Profile DV, Leeman»). Образцами для контроля воспроизводимости являлись параллельные образцы проб и стандартные образцы. Для оценки метрологического качества результатов химического анализа проб проводились межлабораторные эксперименты. Расхождения для микроэлементов не превышали –5-10 %.. Определить уровень содержания макро- и микроэлементов в донных отложениях рек бассейна Селенги на основе применения современных аналитических исследований. Установить изменения вторичных минеральных продуктов гидрогенно-минерального комплекса в донных осадках р. Селенга по течению реки. Задачи

Схема мест отбора проб компонентов речных систем бассейна Селенги Река несет около 50% водного стока оз. Байкал и поставляет свыше 60% химических веществ. Площадь водосборного бассейна (вдсб) Селенги км2, из них (2/3) на территории Монголии, (1/3) км2 – Российской Федерации. Площадь вдсб Селенги составляет 80% вдсб оз. Байкал. Бассейн Селенги представляет древнюю складчатую область, сложенную кристаллическими породами магматического комплекса, перекрытые в тектонических впадинах мезозойскими и кайнозойскими отложениями самого разнообразного состава.

Схема распределения модулей водного стока, (л/с·км2), рек бассейна Селенги в период гг.

Источники загрязнения в бассейне Селенги (карта-схема Бешенцева А.Н. БИП СО РАН)

Средние значения показателей химического состава речных вод, мг/л Река -створрНΣиΣи SO 4 2- CuFeХПКCl - n Селенга- п.Наушки 7,3210,27,80,0090,12510,521,81,864 Селенга- с.Новоселенгинск 7,2192,67,40,0060,16710,571,464 Селенга- Мостовой 7,1162,77,80,0060,15612,652,170 Селенга- п.Кабанск 7,2154,67,20,0050,16811,781,970 Чикой- с.Поворот 7,278,46,20,0030,1188,61,564 Хилок- с.Хайластуй 7,2108,69,20,0050,12410,671,658 Уда- г.Улан-Удэ 7,1106,29,60,0060,12811,541,470 Джида- п.Джида 7,4242,317,80,0050,23412,481,664 Темник- с.Улан-Удунга 7,2102,810,80,0040,1788,621,258 Селенга-Моноголия7,3221,418,20,0100,15812,673,88 Хангал –устье7,8346,722,60,0170,24822,4614,68 Модонкуль-ниже г. Закаменска 7,8368,424,40,0140,27818,7418,564

Диаграмма соотношения катионов Ca-Mg-Na и анионов HCO SO Cl - в воде рек бассейна Селенги: 1- Селенга (Россия), 2- Селенга (Монголия), 3 – Джида, 4- Чикой, 5-Уда, 6- Хилок, 7- Дэлгэр-Мурен, 8-Эгийн-гол, 9-Идер, 10- Орхон, 11- Ероо-гол, 12-Хараа-гол, 13-Туул, 14- Хангал, 15- Модонкуль.

Усредненные содержания элементов в воде рек бассейна Селенги нормированные к содержанию рек мира [Шварцев, 1998 ]: а – р. Селенга 1- п. Наушки, 2- с. Новоселенгинск, 3- рзд. Мостовой, 4- п. Кабанск; Высокий промывной режим р. Селенги обусловливает относительно низкие концентрации большинства элементов. Среди осадочных пород в первую очередь интенсивно выщелачиваются карбонатные, поэтому воды реки насыщены преимущественно Ca, Sr, Mg, V. Воды, сформированные на этих породах, помимо указанных элементов, обогащены также Ba, Sn, Cs. Кислые породы содержат повышенные количества лантаноидов, что подтверждается их содержаниями на приведенном рисунке.

В дельте р. Селенги происходит осаждение речных наносов, постоянным компонентом которых являются глинистые минералы, которые слагают тонкопелитовую и пелитовую части фракций наряду с другими минералами. В речных наносах дельты встречаются карбонатные алевропелитовые и пелитовые илы. Карбонатная составляющая речных наносов представлена двумя генетическими типами – терригенным и аутигенным. Относительно повышенная биогенная нагрузка, гумификация водосбора и частичное развитие процессов оглеения активизируют миграцию Ca, Mg, Na, Mn, P, Ni, Cu, Zn, Ga, Ba, Sr, а также элементов Sn, Cr, Ni, Cd, Sc и лантаноидов в водной среде. дельта р. Селенга: 1- Мурзино, 2- пр. Харауз, 3-пр. Лобановская, 4- пр. Средняя, 5- пр. Колпинная

В притоках рр. Чикой, Хилок, Уда, Джида и Темник прослеживаются аналогичные закономерности, однако, обращает внимание существенно большие содержания лантаноидов в водах р. Чикой. Характерной особенностью всех рек является заметные содержания Sb, Sn, Sc, что обусловлено выносом с водосбора гумусовыми кислотами в транспортные потоки этих элементов. 1- р. Чикой, 2- р. Хилок, 3- р.Уда, 4 – р.Джида, 5- р. Темник

Особенностью миграции металлов является большая роль взвешенных форм, так как значительная часть металлов мигрирует в составе взвеси, а не в растворе. Среднегодовое содержание взвеси изменяется в пределах мг/л, а в межень 5,4 – 25,8 мг/л. При этом в период весеннего половодья и летних паводков мутность воды р. Селенга может кратковременно повышаться до мг/л. Концентрация взвешенных форм металлов (мкг/л) в реках бассейна Селенги при среднем уровне содержания взвеси (мг/л) Река- пунктВзвесьFeMnZnCuPbCd Селенга-п. Наушки18, ,122,68,906,10,022 Селенга-рзд. Мостовой 21, ,321,69,12,140,018 Чикой-с.Поворот14, ,218,56,72,30,017 Уда- г.Улан-Удэ11,826487,817,87,82,70,012 Темник- с.Улан- Удунга 5,845412,85,42,32,10,007 Джида- п.Джида8, ,821,412,38,70,01

Несмотря на высокую изменчивость содержания взвешенных форм металлов, для большинства металлов характерно преобладание взвешенных форм в общем потоке металлов, переносимых реками. В незагрязненных реках (р. Темник) наблюдается преобладание растворенных форм для Cu и Cd, одинаковая роль раствора и взвеси для Mn и Zn, и доминирование взвешенных форм Pb и Fe (рис.8). Для более равнинных рек Селенга, Хилок, Уда или при летних паводках преобладание взвешенных форм становится доминирующим. Практически во всех реках металлы образуют ряд по увеличению роли взвешенных форм миграции: Fe> Pb> Zn> Mn> Cu> Cd, независимо от содержания взвеси.

Показатели, мг/л РФМонголияПоказатели, мг/л РФМонголия Fe0,10,3Cr0,0010,01 Mn0,010,1Zn0,01 Ni0,020,01Pb0,01 Cu0,0010,01As0,01 Mo0,10,25Co0,0010,01 Cd0,005 Hg0,050,1 Перечень рыбохозяйственных нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водных объектов в Российской Федерации и Монголии

Распределение концентраций растворенной формы металлов в воде рек бассейна и их сопоставление с нормативами ПДК рбхз

Выводы 1. Пресные по всему профилю речные воды бассейна Селенги характеризуются фоновыми концентрациями большей части микроэлементов, что объясняется интенсивным водообменом с окружающей средой; 2. Минимальные фоновые уровни растворенных металлов наблюдаются в реках бассейна Селенги, дренирующих залесенные гористые малонаселенные водосборы (в верховье рр. Селенга (Монголия), Джида, Хилок, Чикой, Уда и р. Темник ); 3. На участках рек Селенга, Уда, Хилок с большим уровнем общей антропогенной нагрузки средние содержания растворенных Zn, Cu, Pb, Ni возрастают почти 1,4-2 раза и в 2,5-3,5 раз Fe и Mn. При увеличении техногенной нагрузки в виде поступления стоков с хвостохранилища (рр. Модонкуль, Хангал) возрастание может достигать для Zn, Cu 1,5- 2 порядка относительно фона ; 4. Микрокомпонентный состав речных вод бассейна характеризуется повышенными и превышающими ПДК рбхз содержаниями отдельных металлов. Превышения наблюдаются для Cu повсеместно, для Fe, Mn, Zn, Pb в отдельные периоды года и на разных участках реки, отличающихся степенью антропогенного воздействия.