Статья: Установление гидрохимического фона верховых болот различных регионов России для обоснования нормативов допустимого воздействия на болота

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Заключение

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие основные выводы. Несмотря на различное территориальное положение олиготрофных болотных массивов, их гидрохимический режим и химический состав воды во многом сходен. Поэтому приведенные в статье фоновые содержания основных гидрохимических показателей могут быть приняты для всех верховых болот различных регионов России. При расчетах НДВ для сохранения болот должны приниматься более гибкие комбинированные критерии по концентрации сбрасываемых загрязняющих веществ по сравнению с реками и озерами. Применение предложенных авторами более гибких критериев по концентрациям сбрасываемых загрязняющих веществ позволяет как минимизировать степень антропогенных нарушений болот, так и существенно снизить затраты на очистку сточных вод от ряда химических веществ, характерных для естественного фона верховых болот.

Литература

1. Алекин, О.А. (1970). Основы гидрохимии. Ленинград: Гидрометеоиздат.

2. Батуев, В.И. (2018). Водный баланс. В:В.И. Батуев, С.М. Новиков, под ред. Гидрометеорологический режим и водный баланс верховых болот Северо-Запада России (на примере болота Ламмин- Суо). Санкт-Петербург: Победа, 234-256.

3. Иванов, К.Е. (1975). Водообмен в болотных ландшафтах. Ленинград: Гидрометеоиздат.

4. Инишева, Л.И., Инишев, Н.Г. (2001). Элементы водного баланса и гидрохимическая характеристика болотно-таежной подзоны Западной Сибири. Водные ресурсы, 28 (4), 410-417.

5. Калюжный, И.Л. (1999). Оценка выноса органического вещества водами олиготрофного болотного массива. Метеорология и гидрология, (11), 98-104.

6. Лавров, С.А. (2018). Математическое моделирование процесса распространения сточных вод и загрязняющих веществ при их сбросе на болота. Водное хозяйство России, (2), 57-77. https://doi. org/10.35567/1999-4508-2018-2-5

7. Ларгин, И.Ф., Тюремнов, С.Н. (1966). Изменения химического состава вод торфяных болот в зависимости от условий их залегания. Труды Государственного гидрологического института, (135), 223-241.

8. Никаноров, А.М. (2011). Региональная гидрохимия, Ростов-на-Дону: НОК.

9. Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. (1995). Москва: Роскомрыболовство.

10. Порядок проведения расчета условных фоновых концентраций химических веществ в воде водных объектов для установления нормативов сбросов сточных вод. (2017). РД 52.24.622-2017. Москва, Ростов-на-Дону: Росгидромет, Гидрохимический институт.

11. Потапова, Т. М. (1991). Основные факторы формирования химического состава вод немелиорированных олиготрофных болот. Гидрохимические материалы, (110), 3-16.

12. Савичев, О. Г. (2015). Геохимические показатели болотных вод в таежной зоне Западной Сибири. Известия РАН. Серия географическая, (4), 47-57.

13. Физическая геохимия. (1968). Москва: Химия.

14. Eckstein, Y., Savichev, O. G. and Pasechnik, E. Y. (2015). Two decades of trends in ground water chemical composition in The Great Vasyugan Mire, Western Siberia, Russia. Environmental Earth Sciences, (1), 3-15. https://doi.org/10.1007/s12665-014-3908-z

15. Jakob, A. (1997). Modelling solute transport using the double porous medium approach. Modelling in aquatic chemistry, 525-576.

16. Lasaga, А. (1995). In: A. F. White, S. L. Brantley, ed., Chemical Weathering Rates of Silicate Minerals, vol. 31 of Reviews in Mineralogy. Washington, DC: Mineralogical

References

1. Alekin, O. A. (1970). Basics of hydrochemistry. Leningrad: Gidrometeoizdat Publ. (In Russian)

2. Batuev, V. I. (2018). Water balance. In: V. I. Batuev, S. M. Novikov, ed., Hydrometeorological regime and water balance of the bogs of the North-West of Russia (on the example of the Lammin-Suo swamp), St. Petersburg: Pobeda Publ., 234-256. (In Russian)

3. Eckstein, Y., Savichev, O. G. and Pasechnik, E. Y. (2015). Two decades of trends in ground water chemical composition in The Great Vasyugan Mire, Western Siberia, Russia. Environmental Earth Sciences, (1), 3-15. https://doi.org/10.1007/s12665-014-3908-z

4. Inisheva, L. I. and Inishev, N. G. (2001). Elements of water balance and hydrochemical characteristics of swamps of the South taiga subzone of Western Siberia. Water Resources, 28 (4), 410-417. (In Russian)

5. Ivanov, K. E. (1975). Water exchange in the mire landscapes. Leningrad: Gidrometeoizdat Publ. (In Russian)

6. Jakob, A. (1997). Modelling solute transport using the double porous medium approach. Modelling in aquatic chemistry, 525-576.

7. Kalyuzhnyy, I. L. (1999). Assessment of organic matter removal by the waters of the oligotrophic swamp massif. Meteorologiya i Gidrologiya, (11), 98-104. (In Russian)

8. Largin, I. F. and Tyuremnov, S. N. (1966). Changes in the chemical composition of the waters of the peat bogs depending on the conditions of their occurrence. Trudy Gosudarstvennogo gidrologicheskogo in- stituta, (135), 223-241. (In Russian)

9. Lasaga, А. (1995). In: A. F. White, S. L. Brantley, ed., Chemical Weathering Rates of Silicate Minerals, vol. 31 of Reviews in Mineralogy. Washington, DC: Mineralogical Society of America, 23-86.

10. Lavrov, S. A. (2018). Mathematical simulating of the waste water and pollutants spreading after their discharge from a bog. Water Sector of Russia, (2), 57-77. https://doi.org/10.35567/1999-4508-2018-2-5 (In Russian)

11. Nikanorov, A. M. (2011). Regional hydrochemistry, Rostov-on-Don: NOC Publ. (In Russian)

12. Physical Geochemistry. (1968). Moscow: Khimiia Publ. (In Russian)

13. Potapova, T. M. (1991). The main factors of formation of chemical composition of waters of non-reclaimed oligotrophic bogs. Gidrokhimicheskie materialy, (110), 3-16. (In Russian)

14. Savichev, O. G. (2015). Geochemical indicators of swamp water in the taiga zone of Western Siberia. Izvesti- ya Rossiiskoi Akademii Nauk, Seriya Geograficheskaya, (4), 47-57. (In Russian)

15. The list of maximum permissible concentrations and approximately safe levels of exposure to harmful substances for the water of fishery water bodies. (1995). Moscow: Roskomrybolovstvo Publ. (In Russian)

16. The procedure for calculating the conditional background concentrations of chemicals in water of water bodies to establish standards for wastewater discharges. (2017). RD 52.24.622-2017. Moscow, Rostov-on-Don: Rosgidromet, Gidrokhimicheskii institut Press. (In Russian)