Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
161-331_верстка_тезисы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.07 Mб
Скачать

Техногенные залежи углеводородов как источник загрязнения поверхностных и подземных вод Гребенщикова л.В., Куржумова е.С., научн. Рук. Лузин в.Ф., доц., к.Г.-м.Н. (игу, Иркутск)

Нефтяной комплекс России включает в себя 148 тысяч нефтяных скважин, 48,3 тысяч км магистралей нефтепроводов, 28 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью более 300 млн тонн/год нефти, а также большое количество других производственных объектов. Все эти предприятия являются источником образования техногенных залежей. Под техногенной залежью понимается скопление нефтепродуктов в недрах Земли, образовавшееся в результате инженерно- хозяйственной деятельности человека.

Техногенные залежи углеводородов часто представляют собой источник загрязнения поверхностных и подземных вод. Целью нашей работы является рассмотрение данной проблемы на примере Усть-Кутской нефтебазы и предложения по поискам оптимальных путей ее решения.

Усть-Кутская нефтебаза расположена на восточной окраине г. Усть-Кута, вниз по течению р. Лена в устье р. Якурим.

Поступающие в геологическую среду нефтепродукты в районе Усть-Кутского ПОН( предприятие по обеспечению нефтепродуктами) образуют техногенные залежи.

Наличие нефтепродуктов техногенного характера в поверхностных и подземных водах, а также почвах на территории района Усть-Кутского ПОН превышает ПДК( предельно допустимую концентрацию), а концентрация природных битумов в этом районе не превышает допустимых норм.

Загрязнение грунтовых вод происходит главным образом более легкими и менее вязкими разновидностями нефтепродуктов. Процесс загрязнения талой грунтовой среды при утечке нефтепродуктов в зонах повреждения резервуаров и нефтепроводов разделяется на 3 стадии:

  1. Образование поверхностного ареала загрязнение, незначительная инфильтрация нефтепродуктов в грунтовую среду.

  2. Вертикальная инфильтрация нефтепродуктов.

  3. Боковая иммиграция нефтепродуктов в грунтовой среде.

Приоритетное значение при ликвидации техногенных залежей углеводородов имеет охрана окружающей среды. При этом подразумевается исключение возможностей попадания нефтепродуктов в атмосферу, почву, поверхностные и грунтовые воды. В противном случае возможно нарушение природного санитарно- гигиенического состояния, повышение пожаро- и взрывоопасности объектов, отрицательное влияние на биосферу в целом.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СОСНЫ ПИЦУНДСКОЙ

ПО РАДИАЛЬНОМУ ПРИРОСТУ

Гунько М.В., научн. рук. Гунько Н.П.

(НПИ КубГТУ, Новороссиск)

Сосна пицундская – третичный реликтовый эндемичный вид, представитель древней средиземноморской флоры, сохранившейся до наших дней на Северо-Западном Кавказе, находится под охраной государства. Наиболее крупные сообщества сосны пицундской расположены в Геленджикском районе Краснодарского края и все места обитания сосредоточены в зоне повышенной антропогенной нагрузки.

Цель данной работы- проведение качественной геоботанической оценки состояния реликтового вида – сосны пицундской в Геленджикском районе.по радиальноиу приросту.

Объектом исследований данной работы является сосна пицундская.

Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- дать характеристику объекта исследований и его местоположения;

- изучить влияние основных экологических факторов на фитоценоз сосны пицундской;

- исследовать и проанализировать состояние сосны пицундской по рациональному приросту.

- предложить мероприятия по предотвращению ущерба, наносимого фитоценозу сосны пицундской;

В данной работе использовались материалы Геленджикского опытного лесхоза и историко-краеведческого музея.

При проведении исследований использовались методика по определению состояния окружающей среды в прошлые годы по радиальному приросту древесных растений;

Исследования по радиальному приросту проводились в июне 2006– марте 2007 годов .Было изучено по двадцать пять круглых спилов сосны пицундской в трех районах исследований.

На основании полученных данных в ходе исследований автором были проанализированы изменения радиального прироста по годам и построены графики Сосна пицундская, находящаяся на участке около объездной дороги испытывает сильную антропогенную нагрузку. По результатам анализа видно, что ширина годичных колец впервые 5 лет то возрастает, то уменьшается. В последующие 10 лет, ширина годичных колец практически не изменяется. В возрасте 16 лет ширина годичных колец резко уменьшается до 1мм. Такое уменьшение ширины годичного кольца может быть связано с понижением температуры, так как на сосну пицундскую негативно влияет низкая температура воздуха. Как правило, снижение температуры в данном районе вызвано деятельностью северо-восточного ветра. Наиболее катастрофические последствия от норд-оста были отмечены в 1993 году. Именно в 1993 году данной сосне пицундской было 16 лет. В последующие 11 лет ширина годичных колец сосны изменяется незначительно и только в последние 6-7 лет ширина годичных колец уменьшается. Это вероятно связано с увеличением количества автотранспорта в курортный сезон. В последствии время кроме того возросло число строительных организаций и автозаправочных станций, которые располагаются в большинстве случаев около объездной дороги. Все это влияет на радиальный прирост сосны пицундской, а значит и на саму сосну пицундскую.

В результате анализа изменения радиального прироста по годам сосны пицундской, произрастающей в урочище Джанхот были сделаны следующий вывод. Сосна пицундская, расположенная в этом районе подвержена средней антропогенной нагрузке. Из анализа видно, что ширина годичных колец на протяжении всей жизни дерева повышается и понижается незначительно и только в последние годы она уменьшается. Это может быть связано с влиянием автотранспорта, так как он является основным источником загрязнения на данной территории. Низкая температура в данном районе не может оказаться сильного влияния, так как урочище Джанхот имеет полную защиту от норд-оста.

При анализа изменения радиального прироста сосны, находящейся на контрольном участке были установлено что сосна пицундская, произрастающей на данном участке испытывает слабое антропогенное влияние. Ширина годичных колец понижается и повышается, но незначительно. Уменьшение ширины годичных колец может быть связано здесь только понижением темпера­туры.

Анализ состояния сосны пицундской по радиальному приросту предусматривал также определение статистически значимых различий между средними значениями и уровнем варьирования ширины годичных колец разных районов исследования. Применение критерия Стьюдента показало, что различия между средними значениями ширины годичных колец не достоверны. Но критерий Фишера, используемый для сравнительной оценки уровня варьирования ширины годичных колец разных районов, показал достоверность различий выборок. В данной ситуации можно констатировать, что характер антропогенной нагрузки влияет на уровень варьирования ширины годичных колец .При изучении прироста одной и той же породы деревьев в одинаковых условиях климата и почв при достаточной повторности этот показатель может быть достаточно четким индикационным признаком состояния среды в предыдущие годы.

изучение экогеологического состояния водных объектов и их водосборных площадей как индикаторов состояния природной среды в городе Санкт-Петербург

Гурин И. Ю., научн. рук. Куриленко В. В., проф., д.г.-м.н. (СПбГУ, Санкт-Петербург)

Целью работы являлось ознакомление с экогеологическими особенностями современных водных экосистем, а также с методами изучения экогеологического состояния водных объектов и их водосборных площадей; выработка целостного представления о том, как экогеологическое состояние водных объектов и их водосборных площадей может служить индикатором состояния природной среды, а также по возможности оценить современное экогеологическое состояние водных объектов и их водосборных площадей в Санкт-Петербурге.

Для выполнения поставленных целей решались следующие задачи:

  1. Ознакомление с экогеологическими особенностями современных водных экосистем.

  2. Ознакомление с методами изучения экогеологического состояния водных объектов и их водосборных площадей.

  3. Анализ динамики изменений показателей загрязнения водных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и прогноз, в какую сторону будет развиваться ситуация в дальнейшем.

  4. Анализ ущерба, который наносится Финскому заливу от поступления загрязнённых вод Санкт-Петербурга.

  5. Вывод о том, как сильно состояние природной среды Санкт-Петербурга связано с экогеологическим состоянием водных объектов и их водосборных площадей на этой территории.

В доказательство об актуальности работы хотелось бы отметить следующее:

  1. Загрязнение воды, нехватка чистой пресной воды – глобальные мировые проблемы.

  2. Правильная оценка экогеологического состояния водных объектов и их водосборных площадей Санкт-Петербурга даёт возможность сделать верные выводы о чистоте того или иного водного объекта, что в свою очередь может помочь в выявлении наиболее проблемных областей.

  3. Главная река Санкт-Петербурга Нева несёт свои воды в Финский залив, а тот – в Балтийское море. Таким образом, оценка экогеологического состояния водных объектов Санкт-Петербурга совершенно необходима с международной точки зрения.

  4. Санкт-Петербург относится к числу наиболее обводненных городов мира. Поэтому состояние городских водных объектов является объективным индикатором степени загрязнения окружающей среды урбанизированных территорий.

В результате были сделаны следующие выводы:

  1. Накопление загрязняющих веществ в водных объектах определяет развитие негативных процессов, влияющих как на жизнедеятельность отдельных гидробионтов, так и на функциональные свойства всей водной экосистемы.

  2. Существует множество различных методов оценки загрязнения воды, но наиболее показательной является комплексная оценка. В Санкт-Петербурге для комплексной оценки загрязнения водных объектов и их водосборных площадей используется индекс загрязнённости воды (ИЗВ).

  3. Анализ загрязнения воды в Санкт-Петербурге показывает, что ситуация в городе стабильная. За последнее время ИЗВ основных водных объектов Санкт-Петербурга за последние годы менялся слабо, а с учётом строительства новых и совершенствования старых очистных сооружений можно предположить, что в ближайшее время ситуация будет изменяться в лучшую сторону.

4. Санкт-Петербург относится к числу наиболее обводненных городов мира. Почти 20% территории города занято водными объектами. Если же включить в городскую черту Невскую губу Финского залива, превратившуюся за последние годы во внутригородской водоем, то доля водной поверхности достигнет 50%. Состояние городских водных объектов является объективным индикатором степени загрязнения окружающей среды урбанизированных территорий. Поэтому крайне необходимы работы по инвентаризации водных объектов Санкт-Петербурга, проведению контроля качества воды водных объектов и их водосборных площадей для получения достоверной информации о состоянии водной среды города и планированию мероприятий по улучшению качества поверхностных водных объектов Санкт-Петербурга.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ НА СВОЙСТВА ПЕСКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Жукова А.М., Панкратова К.В.,

научн. рук. Дашко Р.Э., проф., д.г.-м.н.

(СПГГИ (ТУ), Санкт-Петербург)

В настоящее время согласно ГОСТу 25100-95 «Грунты. Классификация» (табл. Б.22) учет влияния органики на изменение физико-механических и водных свойств песков следует рассматривать при ее содержании от 3% и выше. Практика проведения инженерно-геологических и гидрогеологических исследований, в том числе экологического направления показывает, что даже относительно небольшое количество органической компоненты сказывается практически на всех показателях свойств песков: физико-механических, физико-химических и биохимических.

При этом следует различать органические компоненты абиогенного и биогенного характера. К биогенной органике следует относить органические соединения живых, мертвых клеток микроорганизмов и продуктов их метаболизма. Необходимо принимать во внимание, что микробиота может быть природной, а также привнесенной из различных источников контаминации, к числу которых могут быть отнесены утечки из систем водоотведения, свалок хозяйственно-бытовых и биотехнологических отходов и др. Наибольшее количество природных микроорганизмов содержится в грунтах, содержащих органические остатки, а также в болотных массивах.

Влияние органических компонентов различного генезиса проводилось на крупнозернистых песках нарушенного и ненарушенного сложения (in situ). В первом случае, пески служили в качестве фильтров для очистки вод бассейна одного из аквапарка Санкт-Петербурга. Резкое снижение фильтрационной способ­ности песков потребовало искать причины таких негативных изменений в них. Во втором случае рассмотрены пески плотного сложения, которые будут служить основанием административных зданий в поселке Солнечное, строительство которых ведется в пределах низкой морской террасы.

При наличие органического вещества в песках при их относительно постоянном гранулометрическом составе предопределяет значительное снижение их водопроницаемости (таблица). Этот эффект объясняется тем, что на частицах песка образуются органические пленки, которые заполняют часть порового пространства. В отдельных случаях при высоких содержаниях бактериальной массы в песках рыхлого сложения либо средней плотности могут формироваться плывунные свойства. Присутствие органического вещества способствует формированию сцепления с одновременным снижением угла внутреннего трения.