Водопользование и водопотребление доклад

Обновлено: 16.05.2024

Содержимое работы - 1 файл

В системе водопользования и водопотребления.docx

Как правило, резкое изменение всей системы — политической, экономической и социальной деятельности любого государства, раз рыв его производственно- хозяйственных связей, определённая неподготовленность к деятельно сти в совершенно новых условиях, приводят к значительным трудностям, сопровождаемым спадом производства, финансовым голодом и др. негативными явлениями. Именно эти объективные причины привели к тому, что вод ное хозяйство, как и большинство др. отраслей экономики, первые годы переходного периода работало в очень сложных условиях, многие во дохозяйственные сооружения в результате износа и недостатка средств и ресурсов находи лись в работе в предаварийном режиме, требуя особых усилий от многотысячного коллектива специалистов, руководителей и рабочих. При всех издержках водохозяйственного производ ства, эти усилия, помощь государства и зару бежные инвестиции позволили избежать аварий в работе плотин, водохранилищ, насосных стан ций, др. сооружений, машин, механизмов и оборудования. Усилия всех уровней гос. вла сти лишь в последние годы позволили стабили зировать обстановку в большинстве водопотреб ляющих производств и ведомств, обеспечить рас чётный уровень водопользования и водопотреб ления на базе современных стандартов всей си стемы внутригосударственных и межгосудар ственных водных отношений, экономики госу дарства и благосостояния населения.

Государственный водный фонд (ГВФ). В состав ГВФ входят: ледники, реки, озёра, артезианские бассейны и сосредоточенные в них водные ресурсы; все водоохранные леса, режиморегули рующие и руслозащитные плотины, водохрани лища, сооружения и устройства, а также система балансовых снего- и водомерных станций и по стов, средств связи и раннего оповещения. ГВФ является бесценным даром природы, одной из самых главных основ экономики и социальной политики Кыргызской Республики. Из общего объёма водных ресурсов, наибольшую ценность представляют запасы и ежегодно возобновляе мые ресурсы поверхностного стока рек и под земные воды артезианских бассейнов. Вся пло щадь современного оледенения занимает 4% тер ритории Кыргызстана и колеблется в пределах 750—800 тыс. га или 7,5—8,0 тыс. км2, в т.ч. в бассейнах Сары-Жаза, Какшаала — 3,5 км2; На рына, Кара-Дарыи и др. источниках Сыр-Дарьи — 2,4 км2; Чуй, Таласа и Ысык-Кёля — 1,5 км2. 87% территории занимает область формирования стока рек, величина к-рого в средний по водности год превышает 47 млрд. т.Величина ежегодно во зобновляемых ресурсов подземных вод основных артезианских бассейнов колеблется в пределах 250 м2/сек или 7,7 млрд. м3.

Поверхностный сток рек и ресурсы подзем ных вод являются главным и единственным ис точником, обеспечивающим всё орошаемое земледелие, гидроэнергетику, коммунально-бытовое и питьевое водоснабжение, пищевую и перера батывающую промышленность, рыбное хозяйство и др. водопотребляющие отрасли экономики. В целях более рационального использования поверхностных водных ресурсов, в первую оче редь, для нужд орошаемого земледелия и гидро энергетики, сток рек зарегулирован системой рус ловых и наливных водохранилищ. Наиболее крупными из водохранилищ являются: Токтогул ское на реке Нарын, ёмкостью 19,5 млрд. м3; Кировское на реке Талас — 570 млн. тг; Орто- Токойское на реке Чуй — 470 млн. м3; Папан ское на реке Ак-Буура — 260 млн. м3 и др. Зна чительная (до 80%) часть стока поверхностных водных источников пересекает границы государ ства и используется соседними странами.

Находясь в зоне формирования стока горных рек, Кыргызстан потребляет всего их пятую часть, постоянно испытывает серьёзные трудности в защите от их вредного воздействия на земли и население прибрежных зон, в виде паводков, оползней, размыва берегов, сноса земель и строений, что также требует особого внимания и боль ших затрат. На протяжении многих десятилетий в интересах повышения благосостояния народа и с учётом роста населения вкладывались очень значительные средства в развитие сельского хо зяйства; в орошаемое земледелие путём корен ного переустройства и технического совершенствования ранее существовавших примитивных каналов и устройств, а также строительства новых современных ирригационных систем и сооруже ний, обеспечивая за свой счёт их содержание и эксплуатацию.

На балансе водохозяйственных организаций Бассейновых управлений Департамента водного хозяйства Министерства сельского, водного хо зяйства и перерабатывающей промышленности состоят сооружения, расположенные на объектах ГВФ и водохозяйственные сооружения, связан ные с использованием водных ресурсов, глав ным образом, для нужд орошаемого земледелия. Это 632 оросительные системы, к-рые обеспечи вают подачу воды на 1066 тыс. га орошаемых земель. Инженерные системы обслуживают 430 тыс. га орошаемых земель. Они имеют на реках инженерные водозаборные сооружения, обеспе чивающие борьбу с наносами-, способные про пускать мгновенные паводковые расходы воды и обеспечивать гарантированные водозаборы из источников орошения; каналы инженерного типа, имеющие противофильтрационную обли цовку, в основном, из сборного или монолит ного бетона и железобетона. Полуинженерные системы обслуживают 368 тыс. га, имеют инже нерные водозаборные сооружения, каналы час тично облицованы и частично оснащены водо распределительными сооружениями. Неинженер ные системы не имеют инженерных водозабор ных сооружений, а каналы практически не осна щены водораспределительными сооружениями и не имеют противофильтрационных облицовок, из них орошаются 222,5 тыс. га.

Общая протяжённость магистральных и распределительных каналов составляет 6,2 тыс. км, на к-рых расположено большое кол-во водорегу лирующих сооружений, гидрометрических по стов, селевозащитных сооружений. Департаментом водного хозяйства эксплуатируются 62 насосные станции, площадь орошаемых земель — 51,7 тыс. га. Действуют 34 водохранилища ир ригационного назначения и около 400 бассей нов суточного и декадного регулирования, об щим объёмом около 2 млрд. м3 Для отвода из быточных грунтовых вод с орошаемых земель, пло щадью 149,4 тыс. га, имеются 636 км межхо зяйственных (гос.) коллекторов и 4,8 тыс. км коллекторно-дренажной сети внутрихозяйствен ного значения, в т.ч. 3,1 тыс. км открытого и 2,3 км закрытого типа. Трудности, особенно пер вой половины предшествующего переходного периода, привели всю систему сооружений ГВФ в неудовлетворительное состояние. Наиболее зна чимыми и сложными в обеспечении техничес кой эксплуатации, надёжности и безопасности являются крупные водохранилища, большинство из к-рых по международным стандартам отно сятся к 4-й самой высокой и 3-й категориям опасности. Требовалось проведение срочных ремонтно-восстановительных работ с заменой зат воров, электромеханического оборудования, кон трольно-измерительных приборов, средств авто матики, укрепление плотин и водосбросов.

Кировское водохранилище. Построено в 1975. Имеет уникальную бетонную, контрфорсную плотину, высотой 84 м и позволяет орошать 105 тыс. га земель Таласской области и около 60 тыс. га земель Казахстана. По оценке международных экспертов, плотина надёжна и устойчива. В целом из-за ограничения наполнения водохранилища, и в связи с неудовлетворительным техническим состоянием ежегодно недоиспользуется около 300 млн. м3 воды.

Оросительные каналы. На оросительных системах имеются 675 межхозяйственных каналов, протяжённостью 6,2 тыс. км, в т.ч. в бетонной и железобетонной облицов ке — 2,5 тыс. км. В результате длительной экс плуатации и отсутствия надлежащего техничес кого ухода из-за недостатка средств, 1,4 тыс. км каналов требуют капитального ремонта и очист ки. По всем каналам их суммарная проектная пропускная способность составляет 2528 м3 /сек, а фактическая — из-за заиления, разрушения об лицовки может пропустить только 2067 м3/ ce к, или на 467 м3/ сек меньше. Коэффициент по лезного действия их снизился с 0,82 до 0,76 по сравнению с 1990, в результате чего потери на фильтрацию и непроизводительные сбросы увеличились на 600 млн. м3. Из-за сокращения пропускной способности каналов на поля орошения стало поступать меньше — до 1 млрд. м3 воды, к-рой можно осуществить один полив — 800 тыс. га. По оценкам специалистов от недополивов орошаемых земель за счёт неудовлетворительно го технического состояния межхозяйственных ка налов потери составляют до 20% продукции по леводства.

Насосные станции. Кол-во насосных станций — 61, площадь орошаемых зе мель — 51,7 тыс. га. Годовое потребление ими электрической энергии составляет 190 млн. кВт. Все насосные станции проработали по 25—30 лет, более 30% агрегатов насосных станций и элек тродвигателей требуют замены или капитальный ремонт. При суммарной проектной производи тельности насосных станций в 119,6 м3/ сек, фактическая производительность их снизилась до 100 м3, и понижается ежегодно. Большинство этих насосных станций являются единственным источником орошения и удовлетворения быто вых нужд для целых населённых пунктов, а иногда нескольких сразу.

Скважины на орошение и вертикальный дренаж. Их кол-во — 108. Они были пробурены в 1972—80 для повышения водообеспеченности и улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель на площа ди 13,3 тыс. га, в большинстве неисправны. Для восстановления скважин требуется их перебурка, замена фильтров, обсадных труб, глубинных насосов и частичное восстановление трансформа торных подстанций.

Межхозяйственные коллекторы. Имеются коллекторы, протяжённостью 636 км, обеспечивающие отвод дренажных вод с пло щади 21,6 тыс. га орошаемых земель. Коллекто ры не очищались в требуемых объёмах, в результате чего мелиоративная обстановка продолжала ухудшаться, поднимался уровень грунтовых вод, и увеличивалась засоленность почв, что значи тельно снижало урожайность с.-х. культур.

В целом, в области содержания и использо вания имеющегося ирригационного фонда, объём финансирования сократился, из года в год не обеспечивался.

Состояние и использование внутрихозяйственного ирригационного фонда. Общая протяжён ность этого вида оросительной сети составляет 19,2 тыс. км, в т.ч. в бетонной и железобетонной облицовке — 4,9 тыс. км, из к-рых — 3,5 тыс. км с лотковой сетью. Эти каналы были по строены для полива севооборотных массивов, площадью 500—800 га, каждый с орошаемым полем в 40—60 га. Каждое орошаемое поле имело один постоянный канал, из к-рого осуществлялся полив по временным оросителям. При передаче орошаемых земель в пользование фермерским и крестьянским хозяйствам с наделами в 2—10 га, даже самый маленький постоянный внутрихозяй ственный канал, на строительство к-рого были затрачены огромные средства, стал обслуживать лишь несколько мелких участков земли. Боль шинство каналов, проходящих в земляном русле (их более 14 тыс. км), заилены и не пропускают требуемых расходов воды. Лотковые каналы уже прослужили по 15—25 лет (нормативный срок 25 лет), начались их массовые разрушения. Из-за неудовлетворительного технического состояния оросительных систем коэффициент полезного действия сократился с 0,65 до 0, 56, в результате чего теряется на фильтрацию и непроизводи тельные сбросы свыше 700 млн. л м3 воды в год, к-рой можно было бы полить одним поливом свыше 500 тыс. га земель.

Насосные станции. На балансе бывших колхозов и совхозов находилось 182 элек трифицированные насосные станции для ороше ния 21,3 тыс. га земель. Из-за длительного сро ка службы, отсутствия соответствующего техни ческого ухода и неквалифицированной эксплуа тации 104 насосные станции неисправны. По чти на всех насосных станциях требуется ремонт или замена дорогостоящего насосно-силового оборудования — электродвигателей, кабельной оснастки, трансформаторных подстанций и напорных трубопроводов. Себестоимость подачи воды насосными станциями, в зависимости от высоты подъёма достигает 50—70 тыйынов за 1 м3, при самотечном 10—15 тыйынов.

Скважины на орошение. До 1990 использовались 1300 скважин для орошения, из них 708 неисправны. Значительная часть линий электропередач и трансформаторных подстанций разукомплектованы. Их восстановление требует проведения детальных технико- экономических обоснований, основанных на возможностях фер мерских и крестьянских хозяйств.

Коллекторно-дренажная сеть. Коллекторно-дренажные системы отводят избы точные грунтовые воды с орошаемой площади 149,4 тыс. га. Протяжённость их составляет 4,8 тыс. км, в т.ч. открытой — 2,5 тыс. км, закрытой — 2,3 тыс. км, к-рые находятся в основном в неудовлетворительном состоянии, в результате чего ежегодно поднимается уровень грунтовых вод и увеличивается засоление земель. Для приве дения в порядок, необходимо очистить 1068 км и промыть 416 км коллекторно-дренажной сети. Разукрупнение хозяйств-водопользователей, привело к росту их кол-ва, более чем в 100 раз. При этом значительная часть внутрихозяйственных ка налов и сооружений, бывших крупных колхозов и совхозов стала межхозяйственной. Она и преж де содержалась в неудовлетворительном состоя нии, а теперь вообще стала приходить в упадок. Площадь мелиоративно- неблагоприятных земель с недопустимым уровнем грунтовых вод и засо лением увеличилась с 78,6 тыс. га до 90,3 тыс. га, что повлияло на сокращение валовых сборов и урожайности с.-х. культур.

Водопользование — это совокупность всех форм и видов использо­вания водных ресурсов в общей системе природопользования. Водополь­зование включает использование водных объектов для удовлетворения потребностей населения и хозяйства (водный транспорт и лесосплав, рекреационное использование), использование воды без изъятия ее из водных объектов путем пропускания воды через объект водопользования (ГЭС, мельницы), водопотребление, т.е. изъятие воды из водных объектов.

Водопотреблениеподразделяется на возвратное, т.е. с возвращени­ем использованной воды в источник водоснабжения, и безвозвратное, связанное с вхождением воды в состав продукции или расходом ее на фильтрацию, испарение и т.п. Водопотребление в мире колеблется от 3 до 700 л/чел в сутки и имеет тенденцию к быстрому росту Некоторые издания прошлых лет содержат утверждение, что потребление воды на душу населения — показатель развитости, культуры ведения хозяйства. Приводились примеры: водопотребление в Москве — 350 л в день, в Лондоне — 170 л в день. Фактически же высокие цифры водопотребле­ния часто отражают неэффективное использование воды, ее многочисленные потери.

Вода — один из важнейших ресурсов для сельского хозяйства и мно­гих отраслей промышленности, один из ведущих факторов размещения производства, а во многих случаях — сдерживающий фактор (напри­мер, для Уральского региона). К наиболее водоемким отраслям промышленности относятся черная и цветная металлургия (производство 1 т чугуна потребляет 40-50 м3 свежей воды), химическая промышленность (на производство 1 т химических волокон уходит 2000-3000 м3 свежей воды) и целлюлозно-бумажная промышленность (на производство 1 т целлюлозы требуется 400-500 м3 свежей воды), эти же отрасли произ­водят и наибольшее количество сточных вод. Не меньшие водные проблемы в настоящее время создает и сельское хозяйство: 1 га кукурузы испаряет за вегетационный период 2-3 тыс. м3 воды, для выращива­ния 1 т пшеницы требуется 1500 м3 воды, 1 т риса — 4000 м3,1 т хлопка — 10 000 м3. Известна роль хлопководства в нарушении водного ба­ланса речных бассейнов Средней Азии, что привело к катастрофиче­скому падению уровня Аральского моря. Животноводство в меньшей степени лимитируется водными ресурсами и поэтому часто играет роль основной отрасли хозяйства там, где водных ресурсов недостаточно для других отраслей. Однако в бывшем СССР в период увлечения строи­тельством животноводческих комплексов было немало случаев (преиму­щественно в степной и лесостепной зонах), когда комплексы на сотни тысяч голов так и не выходили на проектную мощность, в том числе из-за нехватки воды.

4. Источники и виды загрязнения поверхностных вод. Основная причина загрязнения водных бассейнов — сбросу неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Преобладающая часть воды, используемой в промышленности, сельском хозяйстве, в хозяйственно-бытовых целях, возвращается в водоемы загрязненной. Источниками загрязнения поверхностных вод становятся объекты, вносящие в них загрязняющие вещества, микроорганизмы или избыточную теплоту. Ниже перечисле­ны основные источники загрязнения водоемов.

Промышленные стоки, поступающие в системы производственной канализации. Их количество и состав сильно различаются в зависимо­сти от типа и мощности предприятия, вида сырья, характера техноло­гии, используемой аппаратуры и т.д. На долю промышленности прихо­дится 70-80% всех сточных вод. Существует два типа водоснабже­ния предприятий — прямоточное, при котором отработанные воды, в той или иной степени очищенные или неочищенные, возвращаются в водоем, и оборотное, при котором сточные воды после очистки вновь многократно используются в производственном процессе. По мере вне­дрения систем оборотного водоснабжения доля промышленных стоков в загрязнении водных объектов постепенно снижается.

В промышленном производстве вода используется как теплоноси­тель, поглотитель, растворитель, средство транспортировки, а ча­сто для нескольких целей одновременно. Промышленные сточные воды очень сильно различаются степенью загрязненности. Некоторые виды промышленных сточных вод содержат компоненты, представляющие определенную ценность как сырье. Различают четыре класса сточных вод: загрязненные неочищенные, недостаточно очищенные, нормативно очищенные, условно чистые (не требующие очистки).

Разновидностью промышленных сточных вод являются теплые воды электростанций. Они могут и не содержать загрязняющих веществ, но вызывать нарушение температурного режима (тепловое загрязнение), приводящее к искажению биологических процессов и эвтрофикации водоемов.

Хозяйственно-бытовые (коммунальные) стоки составляют пример­но 20% всего объема сточных вод, причем по мере снижения вклада про­мышленных источников их доля в водоотведении постепенно растет. Хозяйственно-бытовые сточные воды имеют относительно устой­чивый состав. От одного человека в сутки в среднем поступает 65 г взве­шенных веществ, 8 г азота аммонийного, 3,3 г фосфатов, 9 г хлоридов, 60-75 г органических веществ (БПКп).

Диффузные источники загрязнения: взвешенные вещества, удобре­ния, пестициды, нефтепродукты, тяжелые металлы, смываемые ливне­выми и талыми водами с полей и с городских улиц. В некоторых случа­ях (например, животноводческие комплексы, перерабатывающие пред­приятия) поступающие загрязняющие вещества концентрируются и по характеру воздействия почти не отличаются от промышленных стоков. Воздействие данного источника загрязнения усугубляется отсутствием (как правило) очистки. Воздействие диффузных источников загрязнения сложно не только предотвратить, но даже учесть. Наиболее подвер­жены воздействию диффузных источников загрязнения малые реки.

Жидкие полезные ископаемые и сопутствующие вещества (нефть и рассолы из глубинных горизонтов, шахтные и рудничные сточные воды) могут попадать в водоемы вследствие потерь при добыче и транспорти­ровке и из естественных выходов (например, у берегов Калифорнии, в Мексиканском и Персидском заливах). Этот источник загрязне­ния, в связи с большими масштабами добычи и транспортировки неф­ти, в сочетании с износом оборудования и другими причинами роста аварийности в последние десятилетия многократно приводил к катаст­рофическим последствиям (аварии танкеров у берегов Великобритании, Японии, на Аляске, аварии нефтепроводов в республиках Коми и Баш­кортостан).

Объекты водопользования: загрязнение водоемов водным транспор­том, лесосплавом, добычей полезных ископаемых в акваториях.

Загрязнения, поступающие из атмосферы в результате их осажде­ния и вымывания атмосферными осадками (иногда до 15%). Образование загрязняющих веществ непосредственно в водоемах, что чаще всего бывает связано с созданием водохранилищ (усиленное раз­витие фитопланктона, в том числе сине-зеленых водорослей, выделяю­щих токсичные вещества).

Места аккумуляции коммунальных и бытовых отходов (свалки, вы­гребные ямы), не оборудованные в соответствии с современными эко­логическими требованиями гидроизоляцией и системами сбора, удале­ния и обезвреживания фильтрующихся и конденсирующихся вод. Заг­рязнение подземных вод нередко происходит и при размещении кладбищ и могильников, полей орошения, фильтрации и ассенизации на участках, сложенных проницаемыми породами.

Сельскохозяйственные объекты и угодья, где хранятся или применя­ются удобрения и пестициды, скапливается навоз. Особенно большую опасность для загрязнения подземных вод представляют хранилища пестицидов, в том числе запрещенных к употреблению, а также недей­ствующие скважины на животноводческих фермах.

Участки инфильтрации загрязненных атмосферных осадков. Роль этого источника загрязнения подземных вод почти не изучена, но не­сомненно, что он вносит определенный вклад в формирование фоновых уровней концентрации поллютантов.

Буровые скважины, нарушающие целостность водоупоров. Загряз­нение по неликвидированным скважинам, а также по затрубному про­странству разведочных и эксплуатационных скважин может происхо­дить как сверху, с буровых площадок, так и снизу, под напором, из глу­бинных водоносных горизонтов и нефтяных залежей. Особенности загрязнения подземных вод связаны с тем, что при низких температу­рах, отсутствии солнечного света, недостатке или отсутствии кислоро­да процессы самоочищения протекают крайне замедленно, нередко раз­виваются вторичные процессы, усиливающие эффект загрязнения. Так, соленые воды в процессе фильтрации способны многократно (до десят­ков раз) увеличивать проницаемость пород и загрязнять водоносные го­ризонты на расстояниях до десятков километров от источника, причем интенсивность фильтрации соленых вод с течением времени увеличи­вается. Нефтяное загрязнение подземных вод исключительно устойчи­во: при внедрении в водоносную систему 1 м 3 нефти образуется и суще­ствует от 80 до 500 лет зона загрязнения протяженностью до 1,5 км. Широко распространено образование сероводорода при попадании орга­нических загрязнений в анаэробную среду подземных водоносных го­ризонтов. Подъем глубинных вод и флюидов по естественным наруше­ниям водоупоров (разломам) также способен приводить к аналогичным эффектам.

5. Охрана подземных и поверхностных вод.

Нормирование загрязне­ния водной среды осуществляется в рамках принципов гигиенического нормирования, но в то же время имеет ряд особенностей. Нормативы качества воды устанавливаются по-разному, в зависимости от характера использования водоемов: для хозяйственно-питьевого водоснабжения, для рекреационных или рыбохозяйственных целей. Соот­ветственно различают предельно допустимые концентрации для разных категорий водоемов:

1) ПДКв — предельно допустимая концентрация, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей жизни и на здоровье последующих поколений, не должна ухудшать гигиенические условия водопользования;

2) ПДКвр - предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей.

Установле­ние ПДК требует длительных дорогостоящих исследований, при их отсутствии на основе экспрессных оценок временно устанавливаются ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Для водоемов, используемых в хозяйственно-питьевых и рекреационных целях, уста­новлено 11 основных показателей состава и свойств воды (содержание взвешенных веществ, плавающие примеси, запахи и привкусы, окраска, температура, рН, минерализация, растворенный кислород, биохимическое потребление кислорода, содержание бактерий, содержание токсич­ных веществ), в том числе ПДК для 420 веществ, для водоемов, исполь­зуемых в рыбохозяйственных целях, установлено 8 основных по­казателей состава и свойств воды (содержание взвешенных веществ, плавающие примеси, запахи и привкусы, окраска, температура, рН, ра­створенный кислород, биохимическое потребление кислорода, содержа­ние токсичных веществ), ПДК для 72 веществ.

Поскольку характер воздействия загрязняющих веществ на организм неодинаков, различают отдельные группы нормативных показателей по видам воздействия — лимитирующим признакам вредности (ЛПВ). Для концентраций загрязняющих веществ в водоемах установлены:

■ органолептический ЛПВ — вещества, изменяющие органолептические свойства воды (цвет, запах, вкус);

■ общесанитарный ЛПВ — вещества, влияющие на общее сани­тарное состояние водоема (в том числе на скорость процессов самоочищения);

■ санитарно-токсикологический ЛПВ — вещества, непосредствен­но оказывающие воздействие на организм человека и гидробионтов.

Для рыбохозяйственных водоемов выделяют также ток­сикологический и рыбохозяйственный ЛПВ. Если вещество спо­собно оказывать воздействия, относящиеся к разным ЛПВ, то в качестве нормативного выбирается ЛПВ с минимальным уров­нем воздействия. При этом для водоемов различного назначе­ния ПДК одного и того же вещества могут быть установлены по разным ЛПВ (таблица). Предельно допустимые сбросы (ПДС) предприятий, канализацион­ных систем городов и т.п. должны обеспечивать соблюдение ПДК в ука­занных выше створах. ПДС рассчитываются с учетом фонового уровня загрязнения и ряда гидрологических параметров: расхода воды 95% обес­печенности, средней скорости течения, глубины, коэффициента шеро­ховатости дна потока.

Суммирование концентраций загрязняющих веществ, выраженных в долях ПДК, по принципу:


проводится в рамках одного ЛПВ. Иными словами, если несколько ве­ществ относятся к одному ЛПВ, то единицу не должна превышать сум­ма их концентраций, выраженных в долях ПДК, если же они относятся к разным ЛПВ, то концентрацию на уровне ПДК может иметь каждое из них.

Предельно допустимые концентрации распространенных загрязня­ющих веществ приводятся в таблице (ниже).


Как видно из приведенной таблицы, соотношения между ПДК для водоемов разного назначения неодинаковы. Если при нормировании воздуха ПДКрз во всех случаях выше ПДКмр, а ПДКмр выше или рав­на ПДКсс, то при нормировании воды ПДК для рыбохозяйственных водоемов могут быть как выше, так и ниже, чем ПДК для водоемов хо­зяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Поскольку использование водоемов, как правило, является многоцелевым, приро­доохранные органы обычно руководствуются более жесткими ПДК. При этом возникают некоторые коллизии, связанные с недостаточным уче­том в экологическом нормировании разнообразия форм нахождения веществ. Например, ПДК тяжелых металлов установлены для валовых содержаний, тогда как токсичными являются лишь свободные ионы. В результате по ряду веществ ПДК фактически установлены на уровне природного фона или даже ниже его. Вследствие этого природоох­ранные органы на местах довольно часто фиксируют многократные превышения ПДК, в частности по железу и меди, в водах рек, в бассейнах которых отсутствуют промышленные источники загрязнения. Это под­рывает доверие к принципу экологического нормирования. Использование столь жестких (ниже природного фона) ПДК при расчетах ПДС и допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах пред­приятий приводит к абсурдной ситуации, когда требования к сточной воде предприятий оказываются более строгими, чем к воде водоемов и даже питьевой: от предприятий требуется сбрасывать воду, более (до 2-3 порядков) чистую, чем потребляемая ими, что явно нереально.

Контроль источников загрязнения поверхностных вод схож с конт­ролем атмосферных выбросов: предприятия представляют данные о водопотреблении и водоотведении для определения платежей (форма 2-ТП водхоз), природоохранные органы периодически проверяют их до­стоверность. Показатели содержания загрязняющих веществ в сточных водах определяются аналитическим или расчетным путем. Статисти­ческая форма 2-ТП (водхоз) в части, касающейся сбросов поллютантов, менее детализирована, чем форма 2-ТП (воздух), в ней предусмотрены лишь графы для десяти учитываемых веществ вместо открытого спис­ка. Предприятия разрабатывают и реализуют планы водоохранных ме­роприятий. Из планов водоохранных мероприятий отдельных предпри­ятий, а также мероприятий местного, регионального и общегосудар­ственного значения, финансируемых за счет соответствующих бюджетов и внебюджетных экологических фондов, формируются разделы, посвя­щенные охране водных объектов, целевые комплексные программы ох­раны окружающей среды местного, регионального и государственного уровней.

Мониторинг загрязнения поверхностных вод ведется с помощью ста­ционарных постов. Периодичность отбора проб, в зависимости от катего­рии пункта, составляет от ежедневного или ежедекадного отбора до одно­го раза в несколько месяцев (в основные фазы водного режима). Чис­ло контролируемых ингредиентов составляет от единиц до нескольких десятков. Стационарные посты государственной сети наблюдений допол­няются ведомственными, функционирующими с различной периодично­стью. Водоемы, служащие источниками питьевого водоснабжения, а так­же рекреационные, контролируются санитарно-эпидемиологической службой. Постепенно внедряются системы автоматизированного контро­ля, основанные на использовании датчиков и компьютерных сетей. Показатели качества воды определяются с использованием гигие­нических нормативов.

Водное хозяйство – это одно из отраслей промышленности. Основная задача — вести учет, изучать и планировать комплексное использование водных ресурсов, охранять подземные и поверхностные источники от загрязнений, транспортировать их к конечному потребителю, таким образом, обеспечить все отрасли народного хозяйства необходимыми объемами воды и надлежащего качества. По характеру использования отрасли народного хозяйства делят на водопользователей и водопотребителей.

Кто такие водопотребители и водопользователи


Водопотребители – это промышленные предприятия, коммунальное и сельское хозяйство. Как правило, они безвозвратно осуществляют забор воды из источников (водоемов, рек, хранилищ и т.д.). Водопользователи, в свою очередь, применяют не сам источник, а лишь влажную среду – рыбное хозяйство, водный транспорт, гидроэнергетика и прочее.

Водопотребителями и водопользователями могут быть промышленные предприятия и организации, граждане своей страны, а также иностранные физические и юридические лица, лица без гражданства, которые используют водный ресурс для своей жизнедеятельности.

Классификация

Водопользователи и водопотребители классифицируются на несколько видов, каждый из которых обладает индивидуальными особенностями.

Виды водопользований


Понятие классифицируется по следующим признакам:

  • влияние потребителей на водные объекты и качество ресурсов;
  • цели водопользования;
  • способы использования жидкой среды;
  • технические условия;
  • характер использования водного ресурса.

В зависимости от целей водопользователи делятся на коммунальные и пищевые, хозяйственные, промышленные (без использования в теплоэнергетике), а также обводнение и орошение, территориальное распределение.

К первичным водопользователям относятся собственники водозаборного оборудования и соответствующих сооружений. Вторичные или абоненты — это те организации или люди, которые не имеют собственного оборудования и сооружений, их обеспечивают требуемым объемом водного ресурса первичные пользователи, далее они сбрасывают сточные жидкости в канализационные магистральные сети на условиях, которые были предварительно согласованы между сторонами.

По условиям транспортировки ресурса в пользование оно делится на обособленное и совместное.

По характеру применения жидкости как вещества с определенными характеристиками:

  • применение массы;
  • вода как среда обитания;
  • энергетический потенциал.

Объекты использования природного ресурса делятся морские, внутренние и подземные. По техническим условиям водопользование подразделяется на специальное и общее.

Основные виды водопотребителей


В промышленности выделяют основные группы потребления воды:

  • хозяйственно-питьевые нужды населения;
  • обеспечение производственных потребностей промышленных предприятий;
  • работа фонтанов, орошение зеленых насаждений, мойка населенных пунктов.
  • тушение пожаров.

Все виды, за исключением последней, предусматривают непрерывную подачу воды, объемы потреблений изменяются в зависимости от времени года. Тушение пожаров предусматривает эпизодическое использование воды, забор, как правило, происходит из резервных емкостей.

Система водоснабжения обязана удовлетворить все потребности конечного пользователя (потребителя). Большое количество объектов является совокупностью потребителей водного ресурса разных категорий.

Основные отличия

Забор воды в больших объемах стирает границы между этими понятиями. Например, при строительстве энергетических водохранилищ существенная часть ресурса утрачивается на фильтрацию и испарение. Аналогичное положение дел наблюдается и при применении больших объемов жидкости для охлаждения оборудования атомных и тепловых электростанций. В связи с этим в промышленности начали активно объединять эти два понятия в одно – водопользователи. Самым значимым в водопользовании является водопотребление и водоотведение.

Водоотведение подразумевает сброс сточных вод – удаление загрязненной жидкости далеко за пределы населенного пункта или других мест пользования. Суммарный объем водоотведения включает в себя все виды сточных жидкостей, которые отводятся в бессточные впадины, подземные горизонты, а также транспортируются в фильтровальные станции для очищения и повторного применения.

Русский
English

Главное различие между данными понятиями заключается в том, что потребители воды (многие отрасли промышленности, сельское хозяйство и др.) расходуют воду, в то время как водопользователи (водный транспорт, гидроэлектроэнергетика и др.) ее практически не потребляют. Поэтому с точки зрения экологии главная опасность исходит от водопотребителей, хотя и водопользователи вносят свою лепту в загрязнение гидросферы (например, морской транспорт).
Основной потребитель пресной воды на планете — сельское хозяйство, на нужды которого уходит более 60% потребляемой воды. Для производства 1 т сухой растительной массы в различных условиях тепло и влагообеспеченности только на транспирацию необходимо от 150—200 до 800— 1000 м3 воды. Примерно столько же расходуется на непродуктивное испарение и еще около четверти этого количества воды задерживается в самой биомассе. На орошение и полив сельскохозяйственных земель сегодня тратится более 4000 км3 воды в год. К этому следует добавить воду, расходуемую на нужды животноводства.
Наиболее водоемкие отрасли промышленности — горнодобывающая, металлургическая, химическая, целлюлознобумажная и пищевая. К числу этих отраслей относится и энергетика, однако еще раз подчеркнем: эта отрасль — скорее водопользователь, чем водопотребитель. По некоторым данным, в промышленно развитых странах Запада использование воды для охлаждения узлов и агрегатов на производстве достигает подчас 50% общей массы воды, поступающей на его нужды.
В современных условиях значительно возросли потребности в пресной воде на коммунальнобытовые нужды. Городской житель планеты на бытовые нужды ежесуточно расходует в среднем около 150 л, а сельский — около 55 л. На фоне этих показателей обеспеченность пресной водой Москвы и СанктПетербурга — до 600—700 л в сутки — кажется фантастической, даже в сравнении с другими крупными городами мира. Собственно говоря, эта цифра не может быть поставлена в заслугу муниципалитетам упомянутых городов, хотя бы потому, что еще в древнеримских ватерклозетах применяли уже использованную воду из ванн, а ослушников этого правила пороли розгами.
Особенно тяжелая ситуация с доступом к чистой воде сложилась в аридных регионах.
Расчеты специалистов показывают, что ежегодный прирост безвозвратного водозабора составляет 4—5%. При сохранении существующих темпов прироста населения и объемов производства человечеству грозит реальная опасность исчерпания пресноводных запасов воды.

Читайте также: