Результаты контроля водных объектов и почвы в районе Урало-Кушуской оросительно-обводнительной системы
Гидрологический режим, хозяйственное значение воды реки Урал. Результаты лабораторных исследований образцов воды и почвы Урало-Кушуской оросительно-обводнительной системы. Обоснование карбонатно-хлоридного состава воды и среднезасоленного состава почвы.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.01.2018 |
Размер файла | 375,2 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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Результаты контроля водных объектов и почвы в районе Урало-Кушуской оросительно-обводнительной системы
Урал (каз. Жайы?) - река в Восточной Европе, протекает по территории России и Казахстана, впадает в Каспийское море. Река Урал является главной водной артерией области, пересекающей всю ее территорию с севера на юг. Урал принимает притоки: на востоке - Илек, Утву, Барбастау, Солянку, на западе - Ембулатовку, Быковку, Чаган с Деркулом и ряд других небольших рек.
На востоке протекают маловодные реки Улента, Булдурта и Калдыгайта, замыкающие свой сток в озерах и сорах. Сначала Урал течёт с севера на юг. В верхнем течении Урал представляет собой типичную горную реку. Затем он впадает в Яицкое болото. Вытекая из Яицкого болота Урал имеет долину, местами расширяющуюся до 5 километров, то снова сужающуюся.
Ниже города Верхнеуральска Урал становится равнинной рекой. После города Магнитогорска течёт в скалистых берегах. Протекая через город Орск, Урал резко поворачивает на запад. Далее пересекает Губерлинские горы через ущелье длиной 45 километров. После выхода их ущелья долина реки постепенно расширяется. Встретив на своем пути возвышенное плоскогорье Казахской степи, Урал меняет свое направление на северо-западное. После Оренбурга поворачивает на юго-запад.
У города Уральска долина реки Урал достигает нескольких десятков километров. Ниже Уральска река делает новый крутой изгиб и течет с севера на юг в широкой долине с множеством стариц, проток и озёр. В предустьевом участке река Урал разделяется на 2 рукава: Яицкий и Золотой (судоходный).
Длина реки Урал составляет 2428 километров, по протяженности он занимает третье место в Европе после Волги и Дуная. В пределах Республики Казахстан ее протяженность составляет 1084 км Площадь водосбора -220 тыс. км2. Коэффициент извилистости 2,38. Падение воды Урала не особенно велико: от верховьев до Орска оно имеет около 0,9 метра на 1 километр, от Орска до Уральска не более 30 сантиметров на 1 километр, ниже - ещё меньше. Горизонт воды находится на абсолютной высоте 635 м[1].
Ширина русла в общем незначительна, но разнообразна. Дно Урала, в верховьях каменистое, в большей же части течения его - глинистое и песчаное, а в пределах Западно - Казахстанской области имеются каменные гряды. Урал, при малом падении воды, на всём протяжении очень часто меняет главное русло, прорывает себе новые ходы, оставляя по всем направлениям глубокие водоёмы. Весною реки и речки несут в Урал массу талой воды, река переполняется, выходит из берегов, в тех же местах, где берега отлоги, река разливается на 3-7 метров.
В реку Урал впадает 82 основных притока, из них 38 - левые и 44 - правые. Наибольшие правые притоки Урала: Малый Кизил -113 километров; Большой Кизил -172 километра; Таналык - 225 километров; Губерля -111 километров; Сакмара -798 километров; Иртек -134 километра. Наибольшие левые притоки Уралаэто: Гумбейка -202 километра; Зингейка - 102 километра; Большая Караганка (Караганка) - 111 километров; Суундук (Суындык) -174 километра; Большой Кумак (Кумак, Кума) -212 километров; Орь - 332 километра; Урта-Буртя - 115 километров.
Общее падение реки Урал от истока к устью составляет 788 метров, уклон - 0,32 м/км. На участке от истока до Орска падение 0,9 м/км, от Орска до Уральска - не более 0,3 м/км и становится ещё меньше ниже Уральска [1].
Гидрологический режим. В верховьях река Урал замерзает обычно в начале ноября. В среднем и нижнем течении ледостав начинается в конце ноября. Вскрывается Урал ото льда в верхнем течении в начале апреля, в нижнем течении - в конце марта. Ледоход на Урале непродолжителен. Во время ледохода обычны заторы.
Питание реки Урал и притоков преимущественно снеговое. На долю снежного покрова приходится более 80 процентов годового стока реки Урал. Питание происходит почти исключительно в период таяния снегов весной. Дождевое питание имеет незначительную долю. Относительно высокие температуры воздуха и значительный дефицит влажности обусловливают значительные потери влаги на испарение.
В низовьях весеннее половодье наблюдается с конца марта до начала апреля, в верховьях - с конца апреля до июня. В верхнем течении Урала летом и осенью могут быть небольшие паводки, в остальную часть года - устойчивая межень.
В половодье в среднем течении Урал разливается более чем на 10 километров, а в дельте - до нескольких десятков километров. Наивысшие уровни воды в верхнем течении отмечены в конце апреля, в нижнем течении - в начале мая. Амплитуда колебаний уровней воды в верховьях Урала 3-4 метра, в среднем и нижнем течении - 9-10 метров, в дельте -3 метра.
Одной из основных особенностей реки является значительная неравномерность стока. 80 процентов стока реки Урал проходит весной. Средний расход воды, зафиксированный у Оренбурга - 104 м3/сек, у села Кушум - 400 м3/сек (максимальные показатели соответственно 12 100 м3/сек и 14 000 м3/сек, минимальные 1,62 м3/сек и 13,3 м3/сек).
Долина Урала по обоим берегам сильно изрезана старицами, узкими и расширенными протоками, большими и маленькими озёрами. Во время разливов, происходящих весной от таяния снегов на Уральских горах, все эти водоемы наполняются водой, которая может держаться иногда до следующего года. Ширина русла реки Урал увеличивается от нескольких метров в верхнем течении до двухсот и более метров в нижнем течении.
Хозяйственное значение. В верхнем течении воды реки Урал используются для водоснабжения городов и многих промышленных предприятий, таких как Магнитогорский и Орско-Халиловский металлургические комбинаты. В нижнем течении воду забирают для орошения полей.
У города Магнитогорска создано 2 водохранилища: у поселка Ириклинский построена Ириклинская ГЭС с одноименным водохранилищем, ниже Уральска - Кушумский канал и водохранилище. Урал мало судоходен, судоходство возможно только на участке Уральск - Атырау. Так же от реки проводится водопровод к нефтепромыслам.
Наиболее значительным по объему и хозяйственной важности в бассейне Урала является Ириклинское водохранилище.
Из этого водохранилища получают воду Орско-Халиловский промышленный комплекс, города Гай, Новотроицк и территории, прилегающие к реке Урал до города Оренбурга. Ириклинское водохранилище имеет полезную емкость 2160 млн. м3, она почти вдвое превышает средний многолетний объем притока (1220 млн. м3). Водохранилище способно осуществлять многолетнее регулирование стока с гарантированной отдачей 477,4 млн. м3 воды, что соответствует 15,1 м3/с. Ириклинское водохранилище имеет комплексное назначение. Его используют для целей энергетики, водоснабжения, защиты от затопления городов Орска и Новотроицка, орошения, регулирования качества воды, а также для обеспечения требований рыбного хозяйства[2].
Материалы и методы исследования
С целью изучения физико - химического состава воды реки Урал, а также дляопределения содержания химических веществ в почвебассейне реки Урало - Кушумского оросительного массива были отобраны пробы воды и почвыи были проведены исследования в районе г. Уральска (октябрь2014г). При отборе проб воды и почвы были составлены акты отбора и прикреплены этикетки на отобранные пробы.
Анализ химического состава отобранных проб проводился в лаборатории оценки качества воды Казахстанского - Японского инновационного центра при Казахском Национальном Аграрном университете. Все мероприятия проводились с соблюдением ГОСТ:
1. Для определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатовиспользовали методы ГОСТ Р 52963-2008 (ИСО 9963-1:1994, ИСО9963 - 2:1994);
2. Для определения вкуса, запаха, цветности и мутности использовали методы ГОСТ 3351-74;
3. Отбор проб воды взяли по ГОСТ Р 51593-2003;
4. Отбор проб почвы взяли по ГОСТ 28168-89.
Прежде, чем приступить к анализу почвы, проводится проб - подготовка почв. Почву доводят до сухой воздушной массы. Для определения общей концентрации водорастворимых солей в почве осуществляется анализ водной вытяжки. Анализ водной вытяжки позволяет установить количество токсичных солей (хлоридов натриевых солей), сульфатов и карбонатов кальция и магния. В водной вытяжке определяют плотный остаток, состав анионов (щелочность от нормальных карбонатов СО3 и бикорбанатовНСО3СL, SО4) и состав катионов (Са+2, Мg+2, Na). При сокращенном анализе ограничиваются определением анионов СL, НСО3, СО3 выпариванием плотного остатка. Сущность метода заключается в извлечении водорастворимых солей из почвы дистиллированной водой при отношении почвы к воде 1:5 [3].
Ход анализа Определяем:
· Уровень рН определяем через рН - метр.
· Определяем карбонаты (СО-) - проверяем индикатаромфенофталалином на присутствие карбонатов, после этого титруем 0,02 н раствором серной кислоты (Н2 SO4).
· Определяем бикарбонаты (НСО3-) - капаем 1-2 капли индикатора метилоранжа, после этого титруем 0,02 н раствором серной кислоты (Н2 SO4) до оранжевого цвета.
· Определяем хлор (СL-) - капаем 2-3 капли К2Cr2O7и, титруем 0,02 нсереброазотнокислое (Ag NO3) до красно - бурого цвета.
· Определяем сульфаты (SО4 -) - прежде всего делаем качественный анализ на присутствие сульфатов 15% BaCl2 (хлористый барий). После этого в аликвоту добавляем 1- 2 капли соляной кислоты с концентрацией 1:1 и добавляем осадительную смесь 10 мл (Мg СL2 +BaCl2) и оставляем на 3-4 часа. После этого титруем 0,05н. раствором трилон Б в присутствии индикатора хромоген Т - синий.
· Определяем кальций и магний (Са+2, Мg+2) - титруем 0,05 н. раствором трилона Б в присутствии индикатора хромоген Т синий.
· Определение натрия и калия (Na+, K+) - проводится расчетным методом с установлением разницы между анионами и катионами.
В конце анализа рассчитываемколичество сумму солей. По сумме солей мы определям засоленность почвы по таблице 7.
В городе Оренбурге на берегу Урала построен комплекс очистных сооружений. Здесь очищаются сточные и канализационные воды города, после чего их сливают в реку Урал. Наличие множества населенных пунктов и городов на берегах Урала не делают воду этой реки чище. Загрезнение нижнего течения р. Урал главным образом обусловливается поступлением загрязняющих веществ из вышележащих участков реки среднего течения (от Ириклинского водохранилища до г. Уральска). Основные источники загрязнения р. Урал находятся в верхнем его течении. Это Магнитогорский металлургический комбинат, Орский промышленный узел (нефтехимия, производство цветных маталлов, машиностроение), Орско - Халиловский металлургический комбинат (г. Новотроицк), производство меди в г. Медногорске на основном притоке р. Урал - Сакмаре, бытовые стоки крупных городов Оренбургской области, Актюбинский завод хромовых соединений и химкомбинат г. Алга Актюбинской области. Максимальный сток загрязняющих веществ наблюдается в период паводка. Формирование химического состава вод является очень сложным процессом и зависит от огромного каличества факторов. При этом следует отметить, что все факторы, воздействующие на этот процесс, выступают не как изолированные единичные воздействия, а как сложная взаимосвязанная, взаимозависимая система[4].
Качество воды - один из важнейших показателей качества окружающей среды, влияющий на здоровье человека. С помощью физических и химических исследований можно оценить качество воды и обозначить тенденции в его изменениях[6].
Были проведены следующие анализы:
1. Определение прозрачности воды. Это суммарное количество взвешенных частиц в воде, которое влияет на ее прозрачность. Прозрачность исследуемой воды оценивается по одной из трех характеристик: прозрачная, малопрозрачная, непрозрачная.
2. Определение запаха воды. Запах воды определяют при комнатной температуре и при нагревании воды до 50-600 С. Этот показатель характеризуется качественно (запах ароматический, глинистый, болотный, землистый и т.д.) и количественно. Сила и характеристика оцениваются по пятибалльной шкале (таблица 1). Анализы показали, что уральная вода не имеет ощутимого запаха, не превышает предельно допустимую концентрацию (2 балла) и оценивается в 0 баллов.
3. Исследование мутности. Мутность воды - мера содержания в ней взвешенных частиц, различных по происхождению.
4. Исследование цвета воды - цвет природной воды обусловлен наличием в ней кислот, загрязнений промышленных предприятий, различных соединений. Для описания цвета воды используют обычные его названия: бесцветный, желтый, зеленоватый и т.д.
5. Интенсивность вкуса и привкуса. Различают четыре основных вида вкуса: соленый, кислый, сладкий, горький. Вкус и привкус воды определяют при t 20 0С и оценивают по пятибалльной системе согласно требованиям таблицы 2. Определения показали, что уральная вода не имеет вкуса и привкуса и оценивается в 0 баллов.
Содержания анионов и катионов в литре воды приведены в таблице 3.
Содержание катионов в уральной воде составило: Na+ - 137,94 мг, 6,0 мг экв, Ca+2 - 24.05 мг, 1,2 мг экв, Mg+2-7.29 мг, 0,6 мг экв. Итого - 100%. Величины катионов в литре воды составили: Cl- - 148,9 мг, 4,2 мг-экв, SO-24 - 105.6, 2,2 мг-экв, НCO- 3 - 219,6 мг, 3.6 мг-экв. Итого - 100%. Общая жесткость воды в мг - экв/л - 1,8, Карбонатная жесткость в мг - экв/л также1,8. Не превышает предельно допустимую концентрацию. Несмотря на малую минерализацию и стабильные физические показатели, химический состав воды по течению реки на протяжении 761 км, претерпевает существенные изменения, однако ниже устья реки Шаган (п. Кушум) паводкая вода практически сохраняет свой состав, являясь гидрокарбонатно - сульфатной кальциево - магниевой.
На химический состав воды в реке Урал значительное влиянние оказывают его крупные притоки Илек и Шаган. По реке Илек поступает несколько более минерализованная (до 0,6г/дм3) и более жесткая (6,2 мг-экв/л) вода аномального хлоридно - гидрокарбонатно - сульфатного кальциево - натриево - магниевого состава. Под ее влиянием в воде р. Урал повышается содержание хлорид-иона, которое вскоре устраняется как несвойственное снеговым водам, образующим паводковый сток. По реке Шаган в р. Урал поступает вода гидрокарбонатно-сульфатно кальциево-натриевого состава, близкая к составу снеговых вод.
При низком положении паводкового уровня 2009 года (407 см) отмечались более широкий спектр и высокие концентраци, но ниже предельно-допустимых. Из органических примесей часто встречаются нитраты, нитриты, аммоний, нефтепродукты и метанол, но в концентрациях также ниже предельно допустимых.
Изменение физических свойств и химического состава воды реки Урал по длине обусловлено химическим составом вод его притоков. Для реки Урал характерно также заметное изменение состава наиболее распространенных и преобладающих загрязнений. В целом же спектр распространения преобладающих органоминеральных веществ снижается от паводкового стока к водам глубокой осенней межени. Содержание и характер изменения загрязнений требуют более глубокого изучения их происхождения.
Во избежание техногенного загрязнения главной водной артерии Урало - Каспийского природно - хозяйственного региона - реки Урал промышленными, сельскохозяйственными и коммунально-бытовыми стоками и отходами, представляющими угрозу для сохранения экосистемы трансграничных водотоков, дальнейшего распространения элементов по оросительным системам - необходим своевременный и постоянный контроль состояния водных объектов.
В исследованном водотоке, наряду с изменением минерализации, физических свойств и химического состава воды во времени, заметно изменяется и состав наиболее распространенных и преобладающих минерально - органических примесей[6].
Результаты анализов почвы на территории Урало-Кушумской оросительно обводнительной системы проводятся в таблице 4.
Краткий анализ водной вытяжки.
Для изучения химического состава почв были отобраны пробы на глубине 20 см.
Анализом водной вытяжки мы определили сухой остаток (сумму солей), анионы HCO-, Cl, SO4, катионы Ca2+, Mg2+, Na.
Результаты исследования показали, что почва засоленная. Засоленными считают почвы, содержащие сумму водо-растворимых солей более 0,1-0,3%. Классификация почв по степени засоления приведена в таблице 5. Эти сведения использовались нами для сравнения и оценки полученных в исследовании данных.
Аналитические данные состава водной вытяжки выражают в% c точностью до 0,001 и в мг-экв. на 100 г. почвы с точностью до 0,01. По результатам анализа водной вытяжки определяют химизм и степень засоления, содержание токсичных ионов и солей и возможность осолонцевания почв. Основные положения оценки приводятся в выводах.
Выводы
1. По проведенным анализам проб воды из реки Урал выяснилось, что вода в реке является карбонатно-хлоридной.
2. Сумма солей в темно-каштановой почве бассейна реки Урал составила 0,55% и результат показывает, что тип засоления по анионам-сульфатно-хлоридный, тип засоления по катионам-кальциево - магниевый, pH -6.4, т.е. реакция почвенного раствора - слабо - кислая.
3. По степени засоления - сульфатно-хлоридная и почва является средне - засолённой.
4. Метод водной вытяжки является условным и дает достаточное представление о составе почвенного раствора и его концентрации.
Литература
1. Курмангалиев Р.М. Экологичесике проблемы трансграничного водотока - реки Урал и пути решения / Р.М. Курмангалиев // ?ылым ж?не Білім. -2008. №3 - С. 91-97.
2. Чибилёв А.А. Река Урал: историко-географические и экологические очерки о бассейне р. Урал (Реки и озёра нашей Родины). - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. - 168 с.
3. Онаев М.К. Гидрохимический состав и техногенное загрязнение реки Урал / М.К. Онаев // ?ылым ж?не Білім. -2010. - № - С. 235-238.
4. Онаев М.К. Мелиоративная оценка воды, подаваемой в Урало - Кушускую ООС - С. 225-226.
5. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв М..1970. - 89 с.
6. Соколов И.Ю. Таблицы и номограммы для расчета результатов химических анализов природных вод. М, Недра 1974. -190 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Построение и свойства кривой расходов воды. Выбор способа вычисления ежедневных расходов воды на основе анализа материалов наблюдений особенностей режима реки. Способы экстраполяция и интерполяции. Гидрологический анализ сведений о стоке воды и наносов.
практическая работа [28,9 K], добавлен 16.09.2009Общие сведения о реке Ветлуга: местоположение водного объекта и морфометрическая характеристика речной системы. Основные характеристики главных притоков. Хозяйственная освоенность водосбора и ее влияние на гидрологический режим и качество речной воды.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 25.09.2014Вывод уравнения для аналитического описания эпюры температуры воды. Изучение неоднородности температуры воды по глубине рек. Анализ распределения температуры воды по ширине рек. Оценка эффективности использования уравнения теплового баланса реки.
дипломная работа [4,1 M], добавлен 22.12.2010Вода как одно из самых распространенных веществ на Земле. Классификация и категории воды в горных породах, ее разновидности и отличительные особенности, значение в природе. Анализ и оценка влияния химического состава воды на свойства горных пород.
контрольная работа [17,2 K], добавлен 14.05.2012Общие представления об уравнениях состояния. Уравнение состояния Кнудсена. Программы и методические указания для расчета плотности воды. Результаты расчета вертикального профиля плотности воды. Анализ изменения плотности воды с глубиной в разных широтах.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 10.12.2012Воды зоны многолетней мерзлоты как подземные воды, приуроченные к зоне многолетней мерзлоты. Типы водохранилищ, их заиление, водные массы и влияние на речной сток и окружающую среду. Термический и ледовый режим рек. Общая характеристика Оби и ее бассейна.
контрольная работа [610,5 K], добавлен 03.05.2009Методика отбора образцов почвы для лабораторных исследований. Определение почв в полевых условиях по морфологическим признакам. Полевой анализ основных почвообразовательных факторов. Взятие почвенных образцов и монолитов, закладка почвенных разрезов.
отчет по практике [23,5 K], добавлен 06.02.2011Феномен влияния магнитного поля на водные растворы и другие немагнитные системы. Проблема снижения величины отложений из жесткой воды на поверхностях трубопроводов при магнитной обработке воды. Основные различия кристаллохимического состава отложений.
реферат [1,1 M], добавлен 03.03.2011Понятие круговорота воды в природе, водной оболочки Земли, их структура, значение. Сущность испарения и конденсации как физических процессов, условия их осуществления. Особенности и состав годового поступления воды. Источники движения воды на Земле.
презентация [1,2 M], добавлен 23.11.2011Определение географического положения, морфометрических и морфологических характеристик бассейна реки Амур. Изучение гидрологического режима реки Амур: сток, типы питания, фазы водности и степень загрязнения реки. Использование реки в народном хозяйстве.
курсовая работа [78,9 K], добавлен 25.12.2010Исследование особенностей почв различных природных зон России. Анализ рельефа, растительности и климата местности. Изучение гранулометрического состава разреза, содержания карбонатов и гумуса в почве. Валовый состав почвы. Почвенный поглощающий комплекс.
курсовая работа [42,0 K], добавлен 25.04.2015Описания молекулярно-сорбционной, механической, биологической и химической поглотительной способности почвы. Характеристика морфологии почвы и её лабораторного изучения. Анализ определения кислотности солевой и водной вытяжкой колориметрическим методом.
реферат [27,6 K], добавлен 02.05.2011В каких формах встречается вода в природе. Сколько воды на Земле. Понятие круговорота воды в природе. Сколько воды содержится в организме человека. Понятие испарения и конденсации. Три агрегатных состояния воды. Применение воды в деятельности человека.
презентация [2,7 M], добавлен 19.02.2011Почвенный раствор. Источники почвенного раствора и формы воды, входящие в его состав. Динамика концентрации почвенного раствора. Методы выделения почвенных растворов. Ионометрический анализ почвенных образцов. Подзолистые, болотные и бурые лесные почвы.
курсовая работа [66,7 K], добавлен 24.03.2015Гидрологический пост как пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений. Измерение толщины льда, мутности и расхода воды реки Иртыш. Правила оформления результатов наблюдений.
лабораторная работа [9,9 K], добавлен 21.11.2010Физико-географическая и гидрологическая характеристика бассейна реки Дон. Антропогенное воздействие на Донской бассейн. Использование вод и структура планируемого водохозяйственного комплекса. Гидрологические данные гидрографа расходов воды в реке Дон.
курсовая работа [424,8 K], добавлен 30.05.2009Физические свойства и химическая формула воды. Рассмотрение агрегатных состояний воды (лёд, пар, жидкость). Изотопные модификации и химические взаимодействия молекул. Примеры реакций с активными металлами, с солями, с карбидами, нитридами, фосфидами.
презентация [958,8 K], добавлен 28.05.2015Характеристики речного бассейна р. Мура, ее гидрологический режим. Определение испарения с поверхности воды и суши: с малого водоема при отсутствии данных, с суши с помощью карты изолиний испарения и по уравнению связи водного и теплового балансов.
контрольная работа [103,0 K], добавлен 12.09.2009Физико-географическая характеристика, рельеф, геология, почвенный покров и растительность, гидрография и климат озера Ильмень. Метеорологические станции и гидрологические посты. Температура воды на поверхности. Ледовые явления на озере и его притоках.
курсовая работа [62,7 K], добавлен 12.05.2014Исследование видов и способов образования болота - участков суши, характеризующихся избыточным увлажнением, повышенной кислотностью и низкой плодородностью почвы, выходом на поверхность стоячих грунтовых вод, но без постоянного слоя воды на поверхности.
презентация [11,7 M], добавлен 24.01.2012