Понижение уровня воды в оке

Обновлено: 07.07.2024

Работа содержит результаты предварительных исследований эколого-гидрохимических свойств рек Волги и Оки, протекающих в черте Нижнего Новгорода. Пробы отбирались дважды, осенью 2019 и 2020 гг. Среди определяемых показателей учитывались кислотность воды, ее общая жесткость и минерализация, а также концентрация гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов, общего железа, аммонийного и нитратного азота. Биохимическое состояние оценивалось по содержанию растворенного кислорода, перманганатной окисляемости и БПК7; экотоксикологическое состояние – по суммарному содержанию нефтепродуктов и некоторых тяжелых металлов (Zn, Cd, Pb и Cu). В результате проведенных анализов воды из рек была выявлена относительно нейтральная их кислотность (6,80–7,81 ед. рН), установлен средний уровень общей жесткости (3,9–5,8 мг-экв./л) и содержания растворенного вещества (207–594 мг/л). Выявлено присутствие малых концентраций биогенных веществ (0,01–0,18 мг/л по NH4+-иону, 0,69–5,32 мг/л по NO3–-иону, 0,07–0,18 мг/л по полифосфатам), а также на средний уровень содержания ионов геохимического фона территории – гидрокарбонатов (128–207 мг/л), сульфатов (58–240 мг/л), хлоридов (4,0–16,5 мг/л) и общего железа (0,01–0,17 мг/л). Отмечается приемлемое содержание растворенного кислорода в водах Волги (6,7–14,1 мг/л) и Оки (7,2 мг/л), однако величина их перманганатной окисляемости (до 62,7 мг/л по водам Волги и до 19,8 мг/л по водам Оки) и уровень биологического потребления кислорода (до 9,6 мг/л по водам Волги и до 2,4 мг/л по водам Оки) свидетельствуют о явном наличии загрязнения органическими веществами. С точки зрения экотоксикологической оценки вод выявлено присутствие свинца (до 0,00591–0,00554 мг/л) и кадмия (до 0,00861–0,00537 мг/л), а также суммарного содержания нефтепродуктов (до 0,924–0,563 мг/л). Для более полной характеристики рассматриваемых водотоков необходимо проводить систематические длительные исследования их эколого-гидрохимических свойств, в том числе в системе регионального экологического мониторинга.


2. Суппес Н.А. Влияние хозяйственной деятельности на экологическое состояние водоемов города Ишима // Самарский научный вестник. 2018. Т. 7. № 3 (24). С. 98–103.

3. Дмитриев В.В., Боброва О.Н., Грачева И.В., Колодкин П.А., Примак Е.А., Седова С.А., Четверова А.А. Мониторинг и моделирование продукционно-деструкционных отношений в водных экосистемах // Успехи современного естествознания. 2019. № 1. С. 82–87.

5. Козлов А.В., Вершинина И.В. Анализ вариабельности общих, биохимических и экотоксикологических показателей в воде реки Волга и каналах дренажной системы города Балахны в Нижегородской области // Успехи современного естествознания. 2019. № 11. С. 95–100.

6. Мялкина Е.В. Диагностика качества образования в вузе // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7. № 3 (28). С. 4.

8. Маркова С.М., Наркозиев А.К. Методика исследования содержания профессионального образования // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7. № 1 (26). С. 2.

10. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / Под ред. А.Д. Семенова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 540 с.

В условиях современных антропогенно измененных территорий проблемы хронического загрязнения компонентов окружающей среды приобрели массовый географический характер. Поскольку ни один крупный городской массив не обходится без промышленных предприятий и комбинатов, объектов коммунально-бытовой инфраструктуры и мест размещения различного рода отходов, а также без развитой сети автодорог и транспортных парков, данные территории, как правило, и являются центрами как прямого, так и инвазивного распространения экотоксикантов в сопредельной окружающей среде [1, 2].

Нижний Новгород относится к наиболее крупным городам нашей страны, это промышленный центр, в первую очередь станко-, машиностроительной и химической отраслей, а также имеет нефтехимические, военные и перерабатывающие предприятия. Следствием масштабного развития промышленной и жилой инфраструктуры любого городского поселения является развитость автотранспортной сети, что также имеет место быть в условиях Нижегородской агломерации [4, 5].

Загрязнители органической природы (в том числе нефтепродукты, вещества ароматического ряда, синтетические поверхностно-активные вещества, бенз(а)пирен, металлоорганические соединения и многие другие) относятся к приоритетным экотоксикантам водных объектов, поскольку зачастую имеют низкие пороги токсичных концентраций и проявляют различного рода токсические эффекты в отношении большинства гидробионтов, ухудшают общее состояние воды в водоеме и способны активно влиять на трофические цепи у всех жизненных форм, обитающих в водах. Кроме того, нужно сказать, что данные вещества, как правило, входят в основную долю загрязнителей, поступающих со сточными водами коммунально-бытовой и промышленной сетей городских территорий [1, 6–8]. Несмотря на относительную развитость экологических наблюдений в регионе компонентный состав экотоксикантов в объектах окружающей среды массово и постоянно не отслеживается, что в рамках возможных мероприятий по рационализации природопользования, к сожалению, является первичным недостатком регионального экологического мониторинга и, как следствие, не позволяет грамотно выстроить систему охраны окружающей среды. В связи с этим проведение экологической оценки состояния компонентов экотопа и, в частности, крупных градообразующих водных артерий, протекающих по Нижегородской территории, является одним из актуальных направлений региональных экологических исследований.

Цель исследования: проведение предварительного этапа исследований эколого-гидрохимических свойств воды из крупных градообразующих рек – Волги и Оки, протекающих в условиях территории г. Нижнего Новгорода.

Материалы и методы исследования

kozlov1.tif

Карта-схема расположения точек отбора проб воды из рек Волги и Оки

В образцах воды определялся водородный показатель (кислотность, ед. рН), общая жесткость и минерализация (сухой остаток). Также в образцах определялись стандартные показатели эколого-гидрохимического состояния пресных вод – содержание гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов, общего железа, полифосфатов, аммонийных и нитратных соединений азота). Уровень биохимического состояния воды водотоков оценивался по содержанию растворенного кислорода, по окисляемости воды и 7-суточному биологическому потреблению О2. В образцах воды также оценивался уровень экотоксикологического состояния на основе суммарного содержания нефтепродуктов и содержания тяжелых металлов – цинка, кадмия, свинца и меди. Лабораторный анализ данных свойств воды проводился по общепринятым, в том числе стандартным методикам эколого-гидрохимической практики, основанным на физико-химических методах ионселективной ионометрии, потенциометрии, спектрофотометрии, флуориметрии, титриметрии, вольтамперометрии и кондуктометрии [9, 10].

Результаты исследования и их обсуждение

Относительно концентрации гидрокарбонатов как основных ионов геохимического фона местности [1, 9] каких-либо особенностей обнаружено не было, нужно лишь указать на несколько увеличенное их содержание в водах из р. Оки. Содержание аммонийного иона оказалось много ниже установленных санитарно-экологических норм, однако было замечено, что во всех пробах, отобранных в 2020 г., оно было явно выше, чем в пробах 2019 г.

Уровень основных эколого-гидрохимических показателей воды Волги и Оки в черте Нижнего Новгорода (2019–2020 гг.)

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о снижении уровня воды в Оке. Речь идёт об участке в районе села Половское Рязанской области . В СМИ и соцсетях появились опасения, что это может сказаться на качестве водопроводной воды.

Также отмечается, что снижение уровня воды в указанном районе не повлияет на качество водопроводной воды. Ограничения могут коснуться только забора воды. В этой ситуации Водоканал увеличит долю артезианской воды.

Чтобы предотвратить снижение качества водопроводной воды, летом 2020 года специалисты Водоканала расчистили акваторию Дядьковского затона от донных иловых отложений, углубили прилегающую акваторию и очистили конструкции водозабора вместе с рыбозащитными решётками.

Работа паромных переправ в селе Дединово и поселке Белоомут временно прекращена в связи с понижением уровня воды в Оке.


Из архива редакции

"В этом году в связи с аномально теплой зимой и малым количеством осадков уровень воды понизился ниже критической отметки на 14-22 см. Таким образом, использование паромной переправы в Дединово не представляется возможным и является опасным для жизни и здоровья граждан. В настоящее время изменения уровня воды, как в сторону понижения, так и его роста, будут обусловлены изменениями температуры воздуха и ледовой обстановки", - сказал заместитель начальника по безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям окружной администрации Владимир Чичулин, цитата которого приводится в пресс-релизе.

По его словам, на водоемах округа отсутствуют участки с установившимся сплошным и достаточно прочным ледяным покровом, выход и выезд на лед опасны.


Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о снижении уровня воды в Оке. Речь идёт об участке в районе села Половское Рязанской области. В СМИ и соцсетях появились опасения, что это может сказаться на качестве водопроводной воды.

Также отмечается, что снижение уровня воды в указанном районе не повлияет на качество водопроводной воды. Ограничения могут коснуться только забора воды. В этой ситуации Водоканал увеличит долю артезианской воды.

Чтобы предотвратить снижение качества водопроводной воды, летом 2020 года специалисты Водоканала расчистили акваторию Дядьковского затона от донных иловых отложений, углубили прилегающую акваторию и очистили конструкции водозабора вместе с рыбозащитными решётками.

Читайте также: