Эколого-природопользовательская оценка физико-химических свойств почв на примере городского округа города Нарьян-Мар
Стационарные источники загрязнения природной среды. Природопользовательская оценка физико-химических свойств почв и уровней загрязнения нефтепродуктами. Воздействия на почву различных отраслей промышленности и деятельности человека в городской среде.
Рубрика | Экология и охрана природы |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.12.2019 |
Размер файла | 149,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Большую часть года с середины осени до начало лета на поверхности Печорское море покрыто льдинами. После чего в летний период времени, когда превосходят теплые течения - температура воды повышается [29].
Для Печорского моря характерны следующие течения: тёплое Колгуево-Печорское, холодное Литке, а также теплых в летний период времени и холодных в зимний период - Беломорское и Печорское течения.
К водам Печорского моря относятся несколько заливов: самый большой - это Печорская губа, Раменка, Колоколов, Болванский, Паханченский, Хайпудырский. Основные промысловые представители фауны - это треска, тюлень и белуха. В основном бьют бельков - малышей тюленей ради ценной шкурки.
Баренцево море - пограничное море Северного Ледовитого океана. Оно омывает берега России и Норвегии. Море ограничено северным побережьем Европы и архипелагами Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Площадь моря - 1424 000 кмІ, глубина - до 600 м. Море расположено на континентальном шельфе. Юго-западная часть моря зимой не замерзает из-за влияния Северо-Атлантического течения. Юго-восточная часть моря называется Печорским морем. Баренцево море имеет первостепенное значение для транспорта и для рыболовства - здесь расположены крупные порты Мурманск и Вардё.
Климат Баренцева моря находится под влиянием тёплого Атлантического океана и холодного Северного Ледовитого океана. Зимой над морем преобладают юго-западные, весной и летом - северо-восточные ветры. Частые вторжения тёплых атлантических циклонов и холодного арктического воздуха определяют высокую изменчивость погодных условий. [30].
Холодные климатические условия на севере и востоке Баренцева моря определяют его знатную ледовитость. Все сезоны годы остаётся независимой ото льда только юго-западная часть моря. Огромнейшего распространения ледяной покров достигает в апреле, когда около 75 % поверхности моря овладело плавучими льдами. В исключительных ситуациях неблагополучные годы в конце зимы плавучие льды подходят к берегам Кольского полуострова. Наименьшее количество льдов приходится на конец августа. В это время граница льдов отодвигается за 78° с. ш. На северо-западе и северо-востоке моря льды держатся обычно круглый год, но в отдельные, благопулучные годы море практически полностью или полностью освобождается от льдов.
Реки и озера. Среди рек особое место занимает река Печора, в пределах округа находится её низовье (220 км) с обширной дельтой. Глубины позволяют морским судам подниматься до Нарьян-Мара. По водности Печора уступает в европейской части России только Волге. Значительны реки Вижас, Ома, Снопа, Пёша, Волонга, Индига, Чёрная, Море-Ю, Коротаиха, Кара, а также притоки Печоры - Сула, Шапкина, Лая, Колва, Адзьва [31].
Среди озёр выделяются Голодная Губа (186 кмІ), системы озёр: Вашуткинские, Урдюжские, Индигские. Большинство озёр мелкие с площадью водного зеркала до 3 кмІ и средними глубинами 0,5 - 3,0 метров, реже 4,0 - 5,0 метров. Котловины озёр в основном остаточно-ледникового и термокарстового происхождения, в долинах рек -- реликтовые озера-старицы. Болота занимают 5 - 6 %, на побережье до 10 - 20 % территории. Глубина болот от 0,5 до 2,0 метров. Основные типы болот: бугристые, верховые, сфагновые, грядово-мочажинные - атмосферного питания, пойменные, низинные - грунтового питания и переходные. Мощность торфяных залежей бугристых болот достигает 3,0 - 5,0 метров. Подземные воды, за исключением района города Нарьян-Мара, изучены недостаточно [32].
Болота. В округе широко развиты процессы заболачивания, что взаимодействует с замедленным в осенне-летний период поверхностным стоком в пределах плоской, реже - мелко-всхолмленной озерно-аллювиальной равнины. Всего лишь берега рек, относительно мощные прирусловые валы и склоны небольших возвышенностей хорошо дренированы. Площадь, занятая болотами, в округе составляет 3 381 800 гектаров.
По побережью Югорского пролива находится зона арктических минеральных болот. Плоскобугристые болота овладевают территорию от побережья Баренцева моря до широты Нарьян-Мара. Зона крупнобугристых болот распределены южнее вплоть до границы округа. Болота занимают около 6% площади и распределены по территории неравномерно. Наиболее заболочены низменные побережья восточной части Белого и западной части Баренцева морей. Заболоченность водосборов здесь достигает 15 - 20% и более [Там же].
Земельный фонд округа на январь 2016 г. составил 17 681 048 гектар. Он распределён по следующим категориям: земли сельскохозяйственного назначения - 16 799,3 тыс. га (95,01 %); земли населённых пунктов - 12,4 тыс. га (0,07 %); земли предприятий промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения - 39,8 тыс. га (0,23 %); земли природоохранного назначения - 2,0 тыс. га (0,01 %); земли запаса - 827,5 тыс. га (4,68 %). Площадь сельскохозяйственных угодий (сенокосы, пастбища, пашня) составляют 25,9 тыс. га, или менее 0,15 % в структуре земельного фонда округа. Лесами занято 847,8 тыс. га (4,8 %), болотами - 1089,3 тыс. га (6,2 %), под водой - 1000,4 тыс. га (5,66 %) [21].
Пастбища. На оленпастбища приходится 13 202,2 тыс. га (74,67 %). В структуре земель сельскохозяйственного назначения (73,5 процента) доминируют оленьи пастбища (99,8 процента) [20].
Почвы. Почвообразовательный процесс обусловлен низкими температурами, коротким летом, широким расширением многолетнемерзлых пород и переувлажненностью. Химическое выветривание протекает слабо, в то же время высвобождающиеся основания вымываются из почвы, и она обеднена кальцием, натрием, калием, но обогащена железом и алюминием. Отсутствие кислорода и избыточная влага препятсвтуют разложение растительных остатков, которые медленно собираются в виде торфа [28].
В зависимости от биоклиматических условий округа, рельефа, характера почвообразующих пород, глубины поверхностных вод разделяют следующие основные типы тундровых почв: аркто-тундровые глееватые, тундровые примитивные, тундровые поверхностно-глеевые, торфяно-болотные, дерновые. На песчаных и супесчаных почвообразующих породах в условиях хорошего дренажа формируются тундровые оподзоленные иллювиально-гумусовые почвы. Аркто-тундровые глееватые встречаются на острове Вайгач и побережье Карского моря, тундровые примитивные - в верхней части склонов Пай-Хоя, тундровые поверхностно-глеевые, как и торфяно-болотные, широко распространены по территории всего округа. На юго-западе округа в подзоне северной тайги формируются глеево-подзолистые почвы и подзолы иллювиально-железисто-гумусовые [29].
Самые распространенные почвы на территории Ненецкого автономного округа, встречаются почти повсеместно:
1) Тундровые поверхностно-глеевые почвы формируются на суглинистых породах. Формирование поверхностно-глеевого горизонта связано с атмосферным увлажнением. Из-за тиксотропности (обратимой коагулированности почвенных частиц) горизонт становится плохо проницаемым и не пропускает атмосферную влагу в нижележащие горизонты; надмерзлотная верховодка, которая могла бы увлажнять эти горизонты, в отличие от почв с мерзлотой в первом метре, формируется над сезонной мерзлотой и, соответственно, носит сезонный характер, не вызывая устойчивого оглеения. Промерзание при отсутствии многолетней мерзлоты происходит только сверху. В результате в средней части профиля формируется сеть тонких ледяных жилок, с которыми связано формирование криогенной структуры. В мерзлотных, более глеевых и переувлажненных почвах, такая структура выражена слабо, поскольку в них отсутствуют необходимые для ее формирования периоды пересыхания. Охристо-коричневые пятна в глубоких горизонтах связаны с колебаниями влажности, они особенно хорошо выражены в присутствии мерзлоты и, соответственно, надмерзлотной верховодки, во втором метре от поверхности. При отсутствии современной мерзлоты не исключено, что они отражают былые колебания ее уровня.
2) Торфяно-болотные почвы возникают под влиянием болотного процесса почвообразования, который проявляется в накоплении органического вещества в виде полуразложившихся растительных остатков (торфообразование) и в оглеении минеральной части почвы. Заболачивание суши может проводиться несколькими путями: поверхностное заболачивание атмосферными водами, заболачивание мягкими грунтовыми водами или жесткими грунтовыми водами. Основные массивы торфяно-болотных почв сформировались в результате заболачивания суши. Почвы образуются больше на водоразделах в условиях увлажнения пресными застойными водами. Их растительный покров представлен, прежде всего, сфагновым мхом, полукустарниками (морошка, голубика) и древесными породами (ель, сосна, береза), обычно сильно угнетенными [20].
Ландшафты. На территории Ненецкого автономного округа можно выделить три основных типа ландшафтов (рисунок 3.3):
a) Пойменные ландшафты: растительность, свойственная для субарктических пойм, представлена динамическим рядом постепенно сменяющих друг друга крупнозлаковых, мелкозлаковых и заболоченных лугов, зарослей ив и ольховника (на юге) и низкорослых ивняков (на севере). Тундровые сообщества встречаются исключительно небольшими фрагментами на остаточных наиболее возвышенных террасах на самом севере дельты;
b) Равнинные приморские ландшафты - местами слабо всхолмленная обширная низменность, возникшая в конечном итоге последней регрессии моря. Многочисленные большие и малые озера разной степени солености часто объединены в сложные озерные системы. Поэтому с особенностями почвенно-ландшафтного комплекса преобладают осоково-гипновые и осоково-сфагновые болота в сочетании с плоскобугристыми болотами. На возвышенных песчаных плато и высоких морских террасах распространены пятнистые и полигональные кустарничково-лишайниковые тундры.
c) Холмисто-увалистые ландшафты представлен отдельными хребтами и сопками северной оконечности Ненецкой гряды, являющейся по происхождению конечной мореной Уральского ледника. Гряда сложена в основном суглинистой, валунной мореной, а наиболее высокие сопки - песками. На плоских вершинах гряды широко представлены кустарничково-лишайниковые и кустарничково-моховые тундры. На выположенных участках водоразделов на торфяном субстрате крупные площади занимают плоскобугристо-мочажинные комплексы. Сильное расчленение рельефа ручьями и небольшими речками, текущими, но западным и восточным склонам Ненецкой гряды, определяет сформирование склоновых лугов на крутых коренных берегах [26].
Зональные типы растительности. Территория размещена в зонах тундры (76,6%), лесотундры (15,4%), юго-западная часть - в подзоне северной тайги (8%). В зоне тундры выделяют подзоны арктических (4,9%), горных (3,5%), северных (10,3%), южных (57,9%) тундр. В подзоне арктических тундр (побережье Карского моря и о-в Вайгач) растительность не образует сплошного покрова. Промерзшая почва, обнажаемая на сухих грунтах от снега сильными ветрами, трескается, и поверхность тундры разбивается на отдельные многоугольники (полигоны). Растительность состоит в основном изо мхов, лишайников и трав: мелких осок, злаков, пушицы, а также стланцевых форм кустарников [33].
В подзоне горных тундр основной фон создают осоково-лишайниковые ассоциации и стелющиеся кустарники из ивы и карликовой березы. Северные тундры обвивают север Малоземельской тундры, в Большеземельской тундре приурочены к крупным возвышенностям, южным склонам хребта Пай-Хой. Здесь моховой и лишайниковый покров сомкнуты, появляются заросли из карликовых берез, низкорослых видов ив. Значительные площади занимают травяно-осоковые болота, в долинах рек и ручьев встречаются ивняки и тундровые луговины с обильным многовидовым разнотравьем и злаками [Там же].
В подзоне южных тундр большие площади покрыты зарослями карликовой березы (ерники), а также различными видами ив, багульника, можжевельника. Развит моховой и лишайниковый покров, широко представлены кустарнички, разнотравье, болотные растительные комплексы. В зоне лесотундры рождается на водоразделах редколесная, а в долинах рек и на южных склонах холмов островами древесная растительность: низкорослые ели и березы, реже лиственницы, чередующиеся с участками тундр и болот. Для подзоны северной тайги свойственно наличие значительных массивов сомкнутой древесной растительности с преобладанием еловых и елово-березовых лесов, по песчаным террасам рек и на болотах растет сосна. В поймах рек участки с труднопроходимыми зарослями из различных видов ивы и ольхи чередуются с осоковыми болотами и лугами. На тундровых луговинах и лайдах растут злаки (вейники, красная овсяница, лисохвост, мятлики) с примесью разнотравья [Там же].
На территории округа встречаются более 600 видов цветковых растений, несколько сот видов мхов и лишайников. В прибрежных морских водах из макрофитов, которые представлены здесь водорослями (около 80 видов), важнейшие бурые водоросли, в реках и проточных озерах - арктофила, осока, хвощи.
В речном фитопланктоне доминируют диатомовые и сине-зеленые, а в озерах - зеленые и диатомовые водоросли. Во флоре широко встречаются виды северных групп, достаточно широко - таежные (бореальные) виды. Среди цветковых преобладают злаковые, крестоцветные, осоковые, ивовые. При антропогенных воздействиях на растительный покров тундры происходит замещение кустарников, мхов и лишайников травами, формирующими вторичный растительный покров. Наибольшие площади с вторичной растительностью встречаются в Большеземельской тундре, в районах геологоразведочных и нефтегазодобычных работ. Флора богата различными пищевыми растениями: ягодами, съедобными травами. Самое большее значение имеют морошка, голубика, брусника, черника, вороника [Там же].
В лесотундровой зоне по долинам рек и в таежной зоне растут смородина красная и черная, жимолость, встречаются малина, земляника, шиповник. В теплые годы поспевают черемуха и рябина, а на юге Малоземельной тундры и в Канино-Тиманье - клюква. Используют в пищу щавель, дикий лук и другие луговые растения. Богаты ресурсы кормовых растений пойменных лугов - злаков, бобовых, разнотравья, осок; значительны запасы лишайников на оленьих пастбищах - кладоний, цетрарий; повсеместно произрастают лекарственные растения. На территории округа встречается более 100 видов шляпочных грибов. Видовой состав их растет в направлении с севера на юг. В северных тундрах из съедобных растут сыроежки, моховики, подберезовики, сухие грузди, южнее появляются подосиновики, в лесотундре и тайге - грузди, рыжики, волнушки, белые и другие.
Особенности животного мира. Он представлен обитателями тундры, тайги, арктических пустынь. Многочисленны водные беспозвоночные: инфузории, фитомонады, олигохеты, нематоды, коловратки, низшие ракообразные, моллюски. Различен видовой состав насекомых, большое количество кровососущих: комаров, мошек, оводов. Из круглоротых встречается минога. В реках и озерах водится более 30 видов рыб. Из проходных - семга, омуль; из полупроходных - нельма, сиг; из туводных (местных) - щука, язь, сорога, окунь. В прибрежных морях - сельдь, навага, камбала, сайка, корюшка и другие (около 50 видов морских рыб). Из земноводных встречаются лягушка травяная, обыкновенная жаба, из рептилий - ящерица живородящая. Различен видовой состав птиц - около 160 видов, птицы 110 видов гнездятся в округе. Зимует около 20 видов. По богатству видов и численности наиболее представлены воробьиные и ржанкообразные (кулики) - более чем по 40 видов и водоплавающие - около 30 видов. Промысловое значение имеют гуси, утки, а также белая куропатка - один из фоновых видов тундры и лесотундры. Встречается 31 вид наземных млекопитающих. Больше всего многочисленны грызуны - лемминги (сибирский и копытный) и полевки (водяная, экономка), в тайге встречается белка. Из других групп млекопитающих обычны арктическая бурозубка и заяц беляк; среди хищников - песец, волк, лисица, росомаха, бурый и белый медведь, выдра, ласка; из парнокопытных - дикий северный олень и лось. В прибрежных морях встречаются морские млекопитающие: белуха, североатлантическая морская свинья, нарвал, морской заяц, серый тюлень, атлантический морж. Среди наземных млекопитающих основными объектами промысла служат песец, лисица, бурый медведь, выдра и лось. Из морских млекопитающих продолжается промысел только кольчатой нерпы и морского зайца. Ряд видов акклиматизирован в округе. Из грызунов это ондатра, которая широко распространилась по территории и была объектом промысла; из рыб - стерлядь, но ее популяция осталась очень малочисленной. Заходят на нерест единичные экземпляры горбуши, акклиматизированной в бассейне Баренцева моря [34].
3.3 Стационарные источники загрязнения природной среды
Большое воздействие на экологическое состояние Арктической зоны в целом и территории округа особенно оказывает хозяйственная деятельность, связанная с добычей и реализацией углеводородного сырья. В 2013 году исполнилось 55 лет с начала крупномасштабных геологоразведочных работ на территории Ненецкого автономного округа. До начала промышленного освоения воздействие на экологический баланс территории оказывали лишь традиционные виды деятельности: оленеводство, рыболовство, сельское хозяйство. С началом геологоразведочных работ экологическая ситуация быстро изменилась. Значительное влияние оказало начало освоения месторождений углеводородного сырья по результатам геологоразведочных работ. Первое месторождение введено в эксплуатацию в 1984 году - Харьягинское нефтяное месторождение. В 1984 году было добыто всего 2 000 тонн нефти. Интенсивное освоение месторождений углеводородного сырья пришлось на начало 2000-х годов. Пик добычи пришёлся на 2009 год - 18,8 миллионов тонн. На сегодня суммарная добыча составляет более 175 миллионов тонн, это порядка 15 процентов от начальных извлекаемых запасов. Известно, что с началом промышленной разработки месторождений значительно поднялась нагрузка на экологию [35].
В целом, реализация по освоению устав внутренней службы имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Имеют место и аварийные разливы нефти, связанные с эксплуатацией нефтепроводов, вводом в эксплуатацию новых месторождений. В 2012 году при освоении месторождения имени Романа Требса на востоке округа произошло две аварии с открытым выбросом нефти при освоении разведочных скважин. [Там же].
Помимо этого, на территории остро стоит вопрос ликвидации экологического ущерба, накопленного за предыдущие годы в результате деятельности Минобороны и геологоразведки. Существенно насущна проблема стоит в посёлке Амдерма на Карском море. Сегодня эти вопросы решаются Администрацией Ненецкого автономного округа совестно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.
Начало освоения шельфовых месторождений в Арктике, может оказать негативное влияние на экологическую обстановку в регионе. В 2016 году введена в эксплуатацию Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная», расположенная в 60 км от береговой линии в Печорском море. Морская ледостойкая платформа является стационарной и имеет очень высокую степень защиты инженерных коммуникаций от инцидентов экологического характера. Не решённым остаётся вопрос освоения шельфовых месторождений углеводородного сырья в части ликвидации последствий разливов нефти на лёд. Стационарный характер платформы исключает возможность подобных аварий на данном объекте [36].
Все нефтегазовые проекты, реализуемые на территории НАО и на шельфе Арктики, проходят необходимые процедуры обсуждения в рамках общественных слушаний, где рассматриваются технические детали, недропользователи учитывают замечания, что сводит к минимуму возможность негативного влияния на экологическую составляющую. Проекты проходят Государственную экологическую экспертизу. Но так или иначе, ни один технологический процесс на сто процентов не защищен от риска [30].
С 2017 года в округе на базе муниципального унитарного предприятия «Посжилкомсервис» начала работать установка по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп. За этот период обезврежено свыше 40 тыс. ламп. На нефтяных промыслах, в вахтовых поселках для сжигания бытовых отходов используется 30 инсинераторов. Всего на установках сожжено свыше 300 тонн отходов [36].
В 2018 г. ООО «Нарьянмарнефтегаз» продолжены работы по строительству двух полигонов по утилизации отходов на Варандейском и Южно-Хыльчуюском месторождениях. Компанией приобретено оборудование для утилизации отходов - пресс для металлических бочек, измельчитель для пластиковой тары, установки по сжиганию отходов, таким образом, исключено несанкционированное сжигание отходов, особенно загрязненного углеводородами (таблица 3.1) [37].
Таблица 3.1 - Показатели образования отходов производства за 2016, 2017 и 2018 годы
Показатели |
Ед. изм. |
Всего за 2016 |
Всего за 2017 |
Всего за 2018 |
|
Объем образованных отходов производства и потребления |
млн.т. |
0,113 |
0,132 |
0,145 |
|
Количество использованных и обезвреженных отходов |
млн.т. |
0,054 |
0,022 |
0,033 |
|
Количество захороненных отходов |
млн.т. |
0,013 |
0,000 |
0,004 |
|
Количество переданных на хранение отходов |
млн.т. |
0,004 |
0 |
0,012 |
По объему образованных отходов производства и потребления за последние три года имеют тенденцию к росту, а количество использованных и обезвреженных отходов уменьшается. Количество захороненных отходов уменьшается. Положительной тенденцией является рост количества переданных на хранении отходов.
4. ЭКОЛОГОПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ И УРОВНЕЙ ЗАГРЕЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА
4.1 Особенности физико-химических свойств района исследования
Исследования были направлены на выявление и анализ следующих показателей: водный показатель среды (рH) и ионов: Cl-, Сa+2, Al3+, NO3-, SO4-2, CO3-2, Сu+2, Fe+2, Pb. Они проводились: в долине реки Харитоновка; в близи старой Нефтебазы; в окрестностях поселка Искателей; на берегу гидроозера. В соответствии с охарактеризованной в разделе 2 методикой. Отбор проб проводился по методу «конверта». На каждой из четырех опорных площадей было отобрано по 1 кг почвы.
Результаты анализов проб почв в районе поселка Искателей представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Результаты анализа в районе поселка Искателей
Место взятия пробы |
Показатели |
||||||||||
pH |
Cl- |
Ca+2 |
Al+3 |
NO3 |
SO4-2 |
CO32- |
Cu+2 |
Fe+2 |
Pb |
||
Окрестности поселок Искатели |
7,67 |
- |
в большом количестве |
в небольшом количестве |
- |
в небольшом количестве |
в небольшом количестве |
в большом количестве |
в большом количестве |
в большом количестве |
Данные, полученные в результате исследования почвы в окрестностях поселка Искателей показывают что содержание SO4-2,СO3-2, Al+3 - присутствуют в небольшом количестве, Fe+2 ,Сa+2, Pb, Cu+2 - в большом количестве, Cl-, NO3- отсутствуют, pH - 7,67.
Результаты анализов проб почв в районе гидроозера представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 - Результаты анализа в районе гидроозера
Место взятия пробы |
Показатели |
||||||||||
pH |
Cl- |
Ca+2 |
Al+3 |
NO3- |
SO4-2 |
CO32- |
Cu+2 |
Fe+2 |
Pb |
||
Окрестности гидроозера |
6,98 |
- |
- |
в небольшом количестве |
- |
в небольшом количестве |
в небольшом количестве |
- |
в большом количестве |
- |
По данным, полученным в результате исследования почвы в окрестности гидроозера можно сделать вывод о том, что содержание SO2-4 присутствует в небольшом количестве, Cl-, Сa+2, Pb, NO3- - отсутствуют, Cu+2, Al+3 ,CO3-2 присутствуют в небольшом количестве, pH - 6,98, Fe+2 - присутствуют в большом количестве.
Результаты анализов проб почв в районе старой Нефтебазы представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 - Результаты анализа в районе старой Нефтебазы
Место взятия пробы |
Показатели |
||||||||||
pH |
Cl- |
Ca+2 |
Al+3 |
NO3- |
SO4-2 |
CO32- |
Cu+2 |
Fe+2 |
Pb |
||
Район старой нефтебазы |
7,32 |
в небольшом количестве |
- |
- |
- |
в небольшом количестве |
в небольшом количестве |
- |
в небольшом количестве |
в большом количестве |
Проанализировав данные, полученные в результате исследования почвы в окрестности старой Нефтебазы можно сказать, что содержаниеFe, Pb, SO4-2 ,Сl-присутствует в небольшом количестве, Cu, Сa, NO3-, Al+3 отсутствует, pH-7,32.
Результаты анализов проб почв в районе озера Харитонова представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 - Результаты анализа в районе озера Харитоново
Место взятия пробы |
Показатели |
||||||||||
pH |
Cl- |
Ca+2 |
Al+3 |
NO3- |
SO4-2 |
CO32- |
Cu+2 |
Fe+2 |
Pb |
||
Озеро Харитоново |
6,47 |
в небольшом количестве |
- |
в небольшом количестве |
- |
в небольшом количестве |
в небольшом количестве |
- |
в большом количестве |
- |
Проанализировав данные, полученные в результате исследования почвы в окрестности озера Харитоново, можно сказать, что незначительное содержание ионов Cl, Pb, CO32-,SO42-,Al3+ обнаруженных в пробах находятся в норме и не превышают допустимых концентраций pН почвы - 6,47 соответствует слабокислой реакции, что также является нормой для этого типа почв. Катионы Fe представлены в большом количестве. Ионы Ca, Сu, NO3- отсутствуют.
Полученные результаты анализа по всем районам исследования представлены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 - Полученные результаты анализа по всем районам исследования
Место взятия пробы |
Показатели |
|||||||||||
pH |
С l- |
Сa+3 |
Аl+3 |
NO3- |
SO4-2 |
CO3-2 |
Cu+2 |
Fe+2 |
Рb |
|||
1.Район гидроозера |
6,98 |
- |
- |
в небольшом количестве |
- |
в небольшом количестве |
в небольшом количестве |
- |
в большом количестве |
- |
- |
|
2.Район п Искателей |
7,67 |
- |
в большом количестве |
в небольшом количестве |
- |
в небольшом количестве |
в небольшом количестве |
в большом количестве |
в большом количестве |
в большом количестве |
||
3.Район старой нефтебазы |
77,32 |
в небольшом количестве |
- |
- |
- |
в небольшом количестве |
в небольшом количестве |
- |
в небольшом количестве |
в большом количестве |
||
4.Район озера Харитоново |
6,47 |
в небольшом количестве |
- |
в небольшом количестве |
- |
в небольшом количестве |
в небольшом количестве |
- |
в небольшом количестве |
- |
Почвы ключевых анализов характеризуются рядом свойств: pH колеблется от 6,47 до 7,67. Хлора в небольшом количестве есть на участках третьем и четвертом, а в первом и во втором отсутствует. Кальция в большом количестве есть только на втором участке, а во всех остальных он отсутствует. Алюминий отсутствует лишь на третьем участке, во всех остальных он есть в небольшом количестве. Нитрат-анион отсутствует на всех участках. Сульфаты на всех участках содержатся в небольшом количестве. CO3-2 - на всех участках содержатся в небольшом количестве. Медь есть только на втором участке, на всех остальных отсутствует. Железо присутствует в большом количестве на первом и втором участках, а на третьем и четвертом в небольшом количестве. Свинец на втором и третьем участках присутствует в большом количестве, а на остальных его нет.
Нахождение большого количества ионов в пробе № 3 обусловлено тем, что место взятия пробы было расположено в окрестностях санкционированной свалки. Участок № 4 является самым не загрязненным.
Проведя анализ почвы на территории города Нарьян-Мар, можно отметить, что показатели чистоты почвы находятся в норме, исходя из этого можно говорить об относительной чистоте почвы.
4.2 Уровни загрязнения почв нефтепродуктами
Сбор материала осуществлялся в ходе полевых исследований в течение летнего периода. Были проведены физико-химические анализы почв образцов взятых на пробных площадке методом конверта. В разных частях территориях города Нарьян-Мара нами было выделено четыре участка для исследований: в долине реки Харитоновка; в близи старой Нефтебазы; в окрестностях поселка Искателей; на берегу гидроозера.
Отбор проб почвы для физико-химического анализа проводят в полиэтиленовых пакетах и в контейнерах из стекла или пластика. Беспорным условием отбора пробы почвы для физико-химического анализа является их сохранность от вторичного попадания в них загрязняющих веществ, включая сюда осадки в атмосфере, на каком бы этапе забор анализов не производился.
Для проведения отбора проб почвы для физико-химического анализа необходимо исследуемый участок разместить для пяти точечных почвенных проб 5x5 м, то есть по одной пробе берется с четырех углов, а одна из самого центра. Тотечные пробы почвы отбирали на экспериментальной площадке из нескольких горизонтов. Пробы отбирали ножом или шпателем из прикопок.
Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися веществами - нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы - точечные пробы отбирают послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200 г. каждая.
Все пробы были зарегистрированы в журнале и пронумерованы. На все пробы был заполнен сопроводительный талон. В процессе транспортировки и хранения почвенных проб были приняты меры по предупреждению возможности их вторичного загрязнения.
Пробы почвы для химического анализа высушивали до воздушно-сухого состояния по ГОСТ 5180-84. Пробы хранили в матерчатых мешочках и в картонных коробках [16].
Результаты физико-химических анализов почв в городе Нарьян-Маре и его окрестности представлены в таблице 4.6
Таблица 4.6 - Физико-химические анализы почв
Место пробы |
Чистота гексана |
Масса навески, r |
Объем гексана, см3 |
Массовая концентрация НП в гексановом экстракте, Сизм, мг/дм3 |
Коэффициент пропускания Т, % |
Коэффициент разбавления, К1 |
Массовая концентрация НП в гексановом экстракте после разбавления, Сизм, мг/дм3 |
Коэффициент пропускания Т, % |
Массовая доля Нефтепродуктов в почве, Х, млн-1 (мг/кг) |
Погрешность % |
|
m |
V |
||||||||||
поселок Искателей |
0,04 |
1,0 |
25 |
90,6 |
50,5 |
10 |
9,59 |
89,8 |
2400 |
600 |
|
0,04 |
103,0 |
43,4 |
25 |
4,12 |
85,7 |
2600 |
650 |
||||
0,04 |
116,0 |
39,0 |
25 |
4,64 |
83 |
2900 |
700 |
||||
0,04 |
89,6 |
50,3 |
10 |
10,0 |
100,0 |
2500 |
630 |
||||
0,04 |
108,0 |
46,4 |
25 |
4,31 |
88,9 |
2700 |
600 |
||||
Гидроозеро |
0,04 |
18,7 |
64,0 |
10 |
1,85 |
79,3 |
460 |
120 |
|||
0,04 |
61,6 |
52,0 |
10 |
2,80 |
93,5 |
700 |
170 |
||||
0,04 |
20,1 |
75,4 |
10 |
1,99 |
93,3 |
500 |
120 |
||||
0,04 |
40,0 |
43,7 |
10 |
3,99 |
90,1 |
1000 |
250 |
||||
0,04 |
25,3 |
64,0 |
10 |
2,98 |
93,4 |
740 |
190 |
||||
Нефтебаза |
0,04 |
119,0 |
29,5 |
25 |
6,12 |
99,0 |
3800 |
1000 |
|||
0,034 |
116,0 |
36,0 |
25 |
5,71 |
92,3 |
3600 |
900 |
||||
0,04 |
140,0 |
34,8 |
25 |
6,31 |
89,9 |
3900 |
980 |
||||
0,04 |
126,0 |
37,6 |
25 |
6,62 |
100,0 |
4100 |
1000 |
||||
0,04 |
137,0 |
33,0 |
25 |
6,37 |
95 |
4000 |
1000 |
||||
река Харитоново |
0,034 |
0,383 |
91,8 |
1 |
- |
- |
10 |
3 |
|||
0,034 |
0,309 |
94,5 |
1 |
- |
- |
8 |
2 |
||||
0,034 |
0,489 |
90,8 |
1 |
- |
- |
12 |
3 |
||||
0,034 |
0,353 |
91,8 |
1 |
- |
- |
9 |
3 |
||||
0,034 |
0,976 |
84,5 |
1 |
- |
- |
24 |
6 |
Расчет нефтепродуктов в почве производился путем определения их массовой доли по формуле 7:
(7)
где, Сизм - массовая концентрация нефтепродуктов в гексановом растворе, измеренная на анализаторе, мг/дм3;
Vг - конечный объем гексанового раствора, дм3 (0,025);
К - разбавление экстракта по соотношению объемов полученного разбавленного экстракта и аликвотной порции исходного. Если экстракт не разбавляют, К=1.
m - масса навески почвы, г.
Показатель точности вычисляем по формуле 8:
(8)
Таким образом, полученный результат записываем в таблицу Массовая доля Нефтепродуктов в почве Х=2400 млн-1мг/кг, погрешность равна 600.
Таблица 4.7 иллюстрирует показатели уровней загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами в соответствии с методикой изложенной разделе 2 выпускной квалифицированной работе.
В рамках производственной практики в 2016-2018 годах проведены исследования по уровням загрязнения почвенного покрова Ключевые участки показаны на рисунке №2.2 во втором разделе работы. Исследования проводились на четырех участках: район поселка Искателей, район территории гидроозера, нефтебаза Авиоотряда и район озера Харитоново. Их результаты исследований приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7 - Показатели уровня загрязнения нефтепродуктами
Уровень загрязнения |
Содержание нефтепродуктов |
|
мг/кг |
||
Фоновый |
100 - 500 |
|
Низкий |
500 - 1000 |
|
Умеренный |
1000 - 5 000 |
|
Средний |
5 000 - 10 000 |
|
Высокий |
10 000 - 50 000 |
|
Очень высокий |
больше 50 000 |
В соответствии с градациями таблицы уровня загрязнения могут быть следующими: фоновое 100 - 500 мг/кг, низкое 500-1000 мг/кг, умеренное 1000 - 5000 мг/кг, среднее 5000 - 10000 мг/кг, высокое 10000-50000 мг/кг, очень высокое больше 50000 мг/кг. На изучаемых участках уровень загрязнения изменяется от фонового до умеренного от 100 до 5000 мг/кг. Средний, высокий и очень высокий уровень загрязнения не зафиксированы.
На основании выше изложенного сделаны выводы: На участке реки Харитово превышения предельно допустимой концентрации нет, содержание нефтепродуктов ниже указанного - уровень загрязнения фоновый, то есть отличный. На участке Гидроозера содержание нефтепродуктов входит в диапазон 500 - 1000 мг/кг, уровень загрязнения низкий. На территории Нефтебазы содержание нефтепродуктов входит в диапазон 1000 - 5000 мг/кг, уровень загрязнения умеренный.
На территории поселка Искателей уровень загрязнения умеренный, отбор проб почвы для проведения анализа проводили в районе, где расположено место неофициального хранения твердых производственных и коммунальных отходов. Чтобы улучшить состояния почвы необходимо ликвидировать неофициальную свалку мусора. В лучшем варианте необходимо строить мусороперерабатывающий завод и производства по вторичному использованию ценных компонентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Территория Ненецкого Автономного округа расположена на Крайнем Севере европейской части России. Почти вся площадь Округа лежит севернее Полярного круга, это обуславливает уникальность и разнообразие почвенного горизонта.
Изучив нормативную документацию, связанную с качественным и количественным содержанием компонентов в почве на исследуемой территории следует отметить, что отбор проб и пробоподготовка производится в соответствии с ГОСТом 174.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб и ГОСТ17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. Показатели, подлежащие контролю, выбирают из указанных в ГОСТе 17.4.2.01-81 и ГОСТе 17.4.2.02-83.
В ходе работы были проведены исследования по изучению количественных и качественных физико-химических характеристик почв окрестностей города Нарьян-Мар. Почвы в исследуемом регионе преобладают следующие типы почв: образованные в одинаковых условиях и обладающие сходными строением и свойствами. Подтипы - это группы почв, различающиеся между собой основных процессов почвообразования Разновидности почв, они бывают песчаные, супесчаные, легкосуглинистые, среднесуглинистые, тяжёлосуглинистые и глинистые.
По объему образованных отходов производства и потребления за последние три года имеют тенденцию к росту, а количество использованных и обезвреженных отходов уменьшается. Количество захороненных отходов уменьшается. Положительной тенденцией является рост количества переданных на хранении отходов.
Почвы характеризуются рядом свойств: pH колеблется от 6,47 до 7,67. Хлора в небольшом количестве есть на участках третьем и четвертом, а в первом и во втором отсутствует. Кальция в большом количестве есть только на втором участке, а во всех остальных он отсутствует. Алюминий отсутствует лишь на третьем участке, во всех остальных он есть в небольшом количестве. Нитрат-анион отсутствует на всех участках. Сульфаты на всех участках содержатся в небольшом количестве. CO3- - на всех участках содержатся в небольшом количестве. Медь есть только на втором участке, на всех остальных отсутствует. Железо присутствует в большом количестве на первом и втором участках, а на третьем и четвертом в небольшом количестве. Свинец на втором и третьем участках присутствует в большом количестве, а на остальных его нет.
В результате проведенного исследования установлено, что на участке реки Харитово превышения предельно допустимой концентрации нет, содержание нефтепродуктов ниже указанного - уровень загрязнения фоновый, то есть отличный. Так же на участке Гидроозера содержание нефтепродуктов входит в диапазон от 500 до 1000 мг/кг, уровень загрязнения низкий. На территории Нефтебазы содержание нефтепродуктов входит в диапазон от 1000 до 5000 мг/кг, уровень загрязнения умеренный.
На территории поселка Искателей уровень загрязнения умеренный, так как отбор проб почвы для проведения анализа проводили в районе, где расположено место неофициального хранения твердых производственных и коммунальных отходов. Чтобы улучшить состояния почвы необходимо ликвидировать неофициальную свалку мусора. В лучшем варианте необходимо строить мусороперерабатывающий завод и производства по вторичному использованию ценных компонентов. Выделение под второй полигон значительной площади земель в окрестностях города нецелесообразно.
Загрязнение почвы нефтепродуктами находятся в норме. Они близки к низким, фоновым и умеренным. Исходя из этого можно говорить об относительной чистоте почвы по данным показателям в исследуемом районе.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения. - Введ. 01.07.1988. - Москва: Стандартинформ, 2008. - 11 с.
2. Выпускная квалификационная работа. Требования к структуре, содержанию и оформлению (Версия 01) - Вологда, 2019. 67 с.
3. Денисова, В.В. Экология города / В.В. Денисова. - Архангельск: Госкомиздата, 2008. - 821 с.
4. Добровольский, Г. В. Систематика и классификация почв (история и современное состояние): учебное пособие / С. Я. Трофимов. - Москва: МГУ, 1996. - 80 с.
5. Мазиров, М.А. Полевые исследования свойств почв: учебное пособие к полевой практике для студентов / М.А. Мазиров, Е.В. Шеин. - Владимир: ВлГУ, 2012. - 72 с.
6. ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.-Введ.01.08.1982.- Москва:Стандартинформ,2008. - 4 с.
7. ГОСТ 17.4.3.01-83 Почвы. Общие требования к отбору проб. - Введ. 01.07.1984. - Москва: Стандартинформ, 2004. - 4 с.
8. ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб. - Введ. 31.03.1990. - Москва: Стандартинформ, 2008. - 7 с.
9. ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ. - Введ. 30.06.1987. - Москва: Стандартинформ, 2008. - 4 с.
10. ГОСТ 17.4.4.02-84 Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. - Введ. 01.01.1986. - Москва: Стандартинформ, 2008. - 8 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность метода подземной закачки промышленных сточных вод. Объем и источники загрязнения подземных вод в США. Характеристика химического загрязнения почв Российской Федерации. Загрязнение почв отходами, нефтепродуктами, военно-промышленным комплексом.
реферат [2,5 M], добавлен 13.01.2012Воздействие нефтяной и газовой промышленности на основные компоненты окружающей среды (воздух, воду, почву, растительный, животный мир и человека). Добыча и транспортировка углеводородов как источник загрязнения. Допустимый уровень загрязнения почв.
реферат [33,4 K], добавлен 15.10.2015Оценка загрязнения атмосферы от выбросов плавильно-литейного производства. Расчёт предотвращённого эколого-экономического ущерба от загрязнения водной среды, от ухудшения и разрушения почв и земель при проведении мероприятий природоохранной деятельности.
курсовая работа [433,6 K], добавлен 02.10.2012Методы оценки загрязнения почв в объективном представлении о состояние почвы. Оценка опасности загрязнения почв. Биотестирование как наиболее целесообразный метод определения интегральной токсичности почвы. Биодиагностика техногенного загрязнения почв.
реферат [54,0 K], добавлен 13.04.2008Анализ проблемы химического загрязнения окружающей среды. Влияние промышленных выбросов на здоровье населения России. Выхлопы автотранспорта: проблемы загрязнения воздуха и меры борьбы с ним. Особенности воздействия химических веществ на человека.
реферат [2,3 M], добавлен 21.01.2015Физико-географическая характеристика Хабаровского края и города Хабаровска. Основные источники загрязнения объектов природной среды. Условия загрязнения атмосферы промышленными выбросами предприятий. Основные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу.
курсовая работа [238,8 K], добавлен 17.11.2012Экономическая оценка ущерба от загрязнения природной среды. Расчет эффективности природоохранных мероприятий. Оценка ущерба от загрязнения атмосферы, водоемов, загрязнения акустической среды населенных мест. Защита среды от шумового загрязнения.
реферат [28,8 K], добавлен 19.07.2009Источники загрязнения почв антропогенного происхождения. Тяжелые металлы, диоксины, фенолы. Летучие галогенсодержащие органические соединения и ароматические углеводороды. Проведение контроля над загрязнением почв: методы извлечения вредных веществ.
реферат [254,4 K], добавлен 01.04.2012Основные источники загрязнения крупнейших рек, озер, морей Европы и Северной Америки. Использование химических удобрений, а также различных химических средств защиты растений как одна из важнейших причин глобального загрязнения окружающей среды.
презентация [427,4 K], добавлен 29.04.2014Анализ эксплуатационных свойств гидрозолоотвала Красноярской ТЭЦ-2. Климатические, гидрогеологические и геоморфологические особенности. Физико-механические свойства пород и грунтов. Оценка загрязнения почв. Расчет фильтрации и устойчивости откоса.
дипломная работа [146,7 K], добавлен 06.12.2013Физико-географическая и климатическая характеристика исследуемого района, почвы, водные ресурсы, растительный и животный мир. Санитарно-защитная зона предприятия как источника загрязнения природной среды. Анализ и оценка степени загрязнения атмосферы.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.03.2015Взаимосвязь уровня загрязнения городских почв и здоровья населения города. Стратегическое планирование в организации землепользования в городах. Земли рекреационного назначения. Экологические функции естественных почв. Комплексная оценка земель.
презентация [273,5 K], добавлен 16.03.2015Источники, характер и степень загрязнения урбанозёмов и почв. Районы г. Челябинска, подверженные наиболее интенсивному загрязнению. Влияние загрязнения почв тяжелыми металлами на растительность. Формы нахождения тяжелых металлов в выбросах и почве.
дипломная работа [183,3 K], добавлен 02.10.2015Факторы, влияющие на экологическую обстановку г. Усть-Каменогорск. Техногенные и природные источники загрязнения. Биологические факторы воздействия. Воздействие архитектурно-планировочной инфраструктуры на экологию города. Состояние загрязнения воздуха.
контрольная работа [835,2 K], добавлен 07.01.2013Оценка уровня и опасности загрязнения территории на основе геохимических данных о содержании химических элементов в почвах и золе растений. Определение основных источников загрязнения. Расчет коэффициента биологического поглощения элементов растениями.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 11.11.2011Основные причины и источники загрязнения почв. Состав загрязнителей, наиболее опасных для человека и биосферы в целом. Возможные негативные последствия загрязнения литосферы. Принципы рационального использования и охраны недр Земли (полезных ископаемых).
контрольная работа [41,2 K], добавлен 15.12.2013Характеристика и источники загрязнения, экологические проблемы, вызванные загрязнением, методы борьбы с загрязнением. Рациональное использование водных ресурсов. Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических свойств воды.
реферат [18,0 K], добавлен 25.05.2004Оценка выбросов газообразных веществ кислотного характера в атмосферу как показателя загрязнения окружающей среды Челябинской области. Уровень загрязнения атмосферного воздуха стационарными предприятиями города. Экологическая газовая функция почв.
реферат [31,6 K], добавлен 20.07.2010Характеристика городской среды с ее агрессивными факторами. Зеленые насаждения города как способ смягчения агрессивных условий территории и их функции в этом плане. Анализ источников загрязнения районов. Оценка пейзажной выразительности скверов.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 16.09.2017Биологическое загрязнение среды возбудителями инфекционных и паразитарных болезней. Проведение регулярных эколого-эпидемиологических наблюдений. Слежение и контроль за очагами опасных вирусных инфекций. Основные источники загрязнения природной среды.
презентация [6,4 M], добавлен 27.11.2015