शहरीकृत क्षेत्रों की जल वस्तुएं (मास्को क्षेत्र के उदाहरण पर)। जल श्रोत

मास्को की सरकार

संकल्प

मॉस्को के क्षेत्र में स्थित जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों पर अस्थायी विनियमों के अनुमोदन पर, और उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स और जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों और उनके तटीय सुरक्षात्मक की सीमाओं को स्थापित करने के लिए शहरी विकास कार्य का कार्यक्रम स्ट्रिप्स

(29 जुलाई 2003 को संशोधित)

के आधार पर 12 दिसंबर, 2008 से निरसित

दिनांक 18 नवम्बर 2008 एन 1058-पीपी
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द्वारा संशोधित दस्तावेज़:
3 अप्रैल, 2001 एन 307-पीपी (मॉस्को सिटी हॉल का बुलेटिन, एन 15, अप्रैल 2001) की मास्को सरकार का फरमान (परिवर्तन 19 अक्टूबर के मास्को सरकार के डिक्री के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हैं, 1999 एन 958);
29 जुलाई, 2003 एन 601-पीपी (मेयर और मॉस्को सरकार का बुलेटिन, एन 45, 06.08.2003) की मास्को सरकार का फरमान।
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रूसी संघ के जल संहिता (अनुच्छेद 111) द्वारा निर्देशित और "जल निकायों और उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स के जल संरक्षण क्षेत्रों पर विनियमों के अनुमोदन पर" और मॉस्को की सीमाओं के भीतर सतही जल निकायों की स्वच्छता स्थिति में सुधार करने के लिए , एक सामान्य हाइड्रोलॉजिकल शासन बनाए रखें, जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों में भूमि उपयोग को सुव्यवस्थित करें, नदी घाटियों का पर्यावरण पुनर्वास मास्को सरकार

निर्णय करता है:

1. स्वीकृत करें:

1.1. मॉस्को के क्षेत्र में स्थित जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों और उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स (परिशिष्ट 1) पर अस्थायी विनियमन।

1.2. खंड समाप्त हो गया - ..

2. ध्यान रखें कि मास्को के क्षेत्र में स्थित जल निकायों के लिए जल संरक्षण क्षेत्रों और तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों के डिजाइन के लिए ग्राहक के कार्यों को मास्को-ओका बेसिन जल प्रशासन (MOBVU) के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान कानून (खंड के रूप में संशोधित .

3. मास्को वास्तुकला समिति:

3.1. खंड अमान्य हो गया - 29 जुलाई, 2003 एन 601-पीपी की मास्को सरकार का फरमान। .

3.2. खंड अमान्य हो गया - 29 जुलाई, 2003 एन 601-पीपी दिनांकित मास्को सरकार का डिक्री ..

3.3. 2000 में विकसित करने के लिए, मास्को के आर्थिक नीति और विकास विभाग द्वारा कमीशन, के क्षेत्र में स्थित जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों के क्षेत्रों के लिए पूर्व-परियोजना और डिजाइन प्रलेखन के विकास के लिए संरचना और एकीकृत प्रक्रिया पर विनियम मास्को।

2000 में मास्को के आर्थिक नीति और विकास विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर शहर के बजट की कीमत पर काम को वित्तपोषित किया जाएगा "शहरी नियोजन के क्षेत्र में पूर्व-परियोजना, अनुसंधान और नियामक और कार्यप्रणाली विकास।"

4. 2000 में, मॉस्को कमेटी फॉर आर्किटेक्चर और मॉस्को कमेटी फॉर नेचर डेवलपमेंट ने कलेक्टरों में संलग्न छोटी नदी घाटियों के पुनर्वास के लिए एक अवधारणा विकसित की।

5. मॉस्को के क्षेत्र में स्थित जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों की सीमाओं को मंजूरी देने से पहले मॉस्को-ओका बेसिन जल प्रबंधन प्राधिकरण, मॉस्को में राज्य स्वच्छता और महामारी विज्ञान निगरानी केंद्र और अन्य नियामक प्राधिकरण, और उनके तटीय सुरक्षात्मक जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों और उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स के उपयोग के तरीके की निगरानी करते समय स्ट्रिप्स को सीमाओं के न्यूनतम आकार (क्षेत्र पर स्थित जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों पर अस्थायी विनियमों के खंड 3.1, 6.3) द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। मास्को और उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स (परिशिष्ट 1))।

6. मोस्कोम्पिरोडा:

6.1. Moskomzem के साथ, पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण और मास्को-ओका बेसिन जल प्रबंधन प्रशासन के लिए मास्को सरकार के मंत्री के विभाग के साथ समझौते में, 1999 में उपयोग के लिए अनुबंधों में शामिल होने वाली शर्तों की एक मानक सूची विकसित करें जल संरक्षण क्षेत्रों और तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों के भीतर भूमि भूखंड।

6.2. प्रकृति प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए मास्को सरकार के मंत्री के विभाग के साथ, वास्तुकला के लिए मास्को समिति और मास्को-ओका बेसिन जल प्रबंधन प्रशासन के साथ समझौते में, 2000 में, जल संरक्षण क्षेत्र की स्थापना के लिए दिशानिर्देश विकसित करते हैं और ए मोस्कवा नदी की तटीय सुरक्षात्मक पट्टी (मास्को शहर के भीतर)।

6.3. 2000 में, मॉस्को कमेटी फॉर आर्किटेक्चर के साथ मिलकर, मॉस्को की नदी घाटियों में हरियाली, संरक्षण और प्राकृतिक समुदायों की बहाली के लिए एक कार्यक्रम विकसित करें।

7. संघीय बजट (आइटम) की कीमत पर मॉस्को के क्षेत्र में स्थित जल निकायों के लिए जल निकायों और तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों के जल संरक्षण क्षेत्रों के डिजाइन पर काम के कार्यान्वयन पर MOBVU की जानकारी को ध्यान में रखना 29 जुलाई, 2003 एन 601-पीपी) के मास्को सरकार के एक डिक्री के आधार पर अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया था।

8. एमओबीवीयू का अनुरोध करें:

8.1. 2003 की चौथी तिमाही में, मॉस्को के क्षेत्र में स्थित जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों और उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स के लिए समय और राशि के निर्धारण के साथ परियोजनाओं के विकास के लिए मास्को सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करें। प्रत्येक चरण के लिए धन की।

8.2. उपखंड 09.01 "जल संसाधन" के तहत संघीय बजट से वित्तपोषित जल निकायों के उपयोग और संरक्षण के प्रबंधन के लिए नियामक, सूचनात्मक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यप्रणाली और पूर्व-डिजाइन समर्थन के उपायों की सूची में शामिल करने के लिए, पानी के लिए डिजाइन कार्य मॉस्को के क्षेत्र में स्थित संरक्षण जल निकाय, और उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स, खंड 8.1 के अनुसार।
(अनुच्छेद 29 जुलाई, 2003 एन 601-पीपी के मास्को सरकार के डिक्री के आधार पर अतिरिक्त रूप से शामिल है)
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पिछले संस्करण के खंड 7 को इस संस्करण का खंड 9 माना जाता है - 29 जुलाई, 2003 एन 601-पीपी की मास्को सरकार की डिक्री।
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9. इस संकल्प के कार्यान्वयन पर नियंत्रण मास्को सरकार के प्रथम उप प्रधान मंत्री, नगर अर्थव्यवस्था परिसर के प्रमुख निकोल्स्की बी.वी. को सौंपा जाएगा। और प्रकृति प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए मास्को सरकार के मंत्री बोचिन एल.ए.

मास्को सरकार के प्रधान मंत्री
यू.एम. लज़कोव

परिशिष्ट 1. मास्को के क्षेत्र में स्थित जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों और उनके तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों पर अस्थायी विनियमन

यह विनियमन रूसी संघ के जल संहिता के अनुच्छेद 111 और जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों और उनके तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों पर विनियम के आधार पर विकसित किया गया है, जिसे 23 नवंबर के रूसी संघ की सरकार के डिक्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। 1996 एन 1404, मॉस्को शहर के सतही जलकुंडों और जल निकायों की बारीकियों और मौजूदा पर्यावरण और शहरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए।

1. मॉस्को शहर में जल संरक्षण क्षेत्र प्राकृतिक और कृत्रिम जल निकायों (नदियों, झीलों, जलाशयों, आदि) के जल क्षेत्रों से सटे क्षेत्र हैं, जिस पर प्रदूषण, रुकावट को रोकने के लिए उपयोग की एक विशेष व्यवस्था स्थापित की जाती है। जल निकायों की कमी और गाद; वनस्पतियों और जीवों की वस्तुओं के आवास का संरक्षण; शहर की प्राकृतिक और मनोरंजक क्षमता और आलंकारिक संरचना और स्थानिक उपस्थिति सुनिश्चित करना।

जल संरक्षण क्षेत्रों के भीतर, प्रकृति के उपयोग पर अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ तटीय सुरक्षात्मक पट्टियां स्थापित की जाती हैं।

2. जल संरक्षण क्षेत्रों और तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स के आकार और सीमाएं, साथ ही साथ उनके उपयोग के तरीके, योजना और निर्माण के लिए विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जल संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना के लक्ष्यों के आधार पर उपयुक्त तरीके से स्थापित किए जाते हैं। मॉस्को शहर तक, मॉस्को की सामान्य योजना, वर्तमान राज्य जल निकायों और आस-पास के क्षेत्रों द्वारा निर्धारित क्षेत्र के विकास की संभावनाएं।

जल संरक्षण क्षेत्रों और तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों की चौड़ाई स्थापित की गई है:

नदियों, बैलों की झीलों और झीलों के लिए - गर्मियों में औसत वार्षिक जल कटौती से;

जलाशयों के लिए - पानी के किनारे से एक सामान्य बनाए रखने के स्तर पर;

दलदलों के लिए - उनकी सीमाओं से (पीट जमा की शून्य गहराई); नदियों के स्रोतों में दलदलों के लिए, साथ ही अन्य दलदलों के लिए जो जलग्रहण क्षेत्र में एक अपवाह बनाते हैं, जल निकायों पर लागू सिद्धांतों के अनुसार उनके आस-पास के क्षेत्रों में जल संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं।

मुख्य और अंतर-कृषि नहरों के जल संरक्षण क्षेत्रों की सीमाएं इन नहरों के लिए भूमि आवंटन क्षेत्रों की सीमाओं के साथ संरेखित हैं।

3. मॉस्को में जल संरक्षण क्षेत्र गैर-निर्मित और निर्मित दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं।

3.1. जल संरक्षण क्षेत्रों के न्यूनतम आयाम जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों और उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स पर विनियमों के अनुसार स्थापित किए गए हैं, जो मास्को की नदियों के लिए 23 नवंबर, 1996 एन 1404 के रूसी संघ की सरकार के डिक्री द्वारा अनुमोदित हैं। जलकुंड की लंबाई के आधार पर:

मास्को - 400 मीटर;

यौज़ा, सेतुन, गोरोदन्या, इचका, लिखोबोरका, ओचकोवका, पोनोमार्का, रमेन्का, सेरेब्रींका, स्कोडन्या, चेर्म्यंका, चेरतनोव्का - 100 मीटर;

अन्य जलकुंडों के लिए - 50 मीटर।

खुले चैनल वाली नदियों के स्रोतों के लिए, जल संरक्षण क्षेत्र का न्यूनतम आकार 50 मीटर निर्धारित किया गया है।

झीलों और जलाशयों के लिए, जल संरक्षण क्षेत्रों का न्यूनतम आकार 2 वर्ग किमी तक के जल क्षेत्रों के लिए 300 मीटर और 2 वर्ग किमी और उससे अधिक के जल क्षेत्रों के लिए 500 मीटर है।

5 हेक्टेयर से कम जल क्षेत्र वाले सतही जल निकायों के लिए, जल संरक्षण क्षेत्रों का न्यूनतम आकार 50 मीटर है।

बड़े जल क्षेत्र वाले जलाशयों के लिए - 100 मीटर।

पर्यावरणीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक महत्व के तालाबों के लिए, जल सर्वेक्षण नेटवर्क में उनके आकार और स्थान की परवाह किए बिना, जल संरक्षण क्षेत्र का न्यूनतम आकार 100 मीटर है।

3.2. जल संरक्षण क्षेत्रों की सीमाएं जल संरक्षण क्षेत्रों के न्यूनतम आकार को ध्यान में रखते हुए, जल विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, मिट्टी और अन्य स्थितियों के आधार पर स्थापित की जाती हैं।

नदी घाटियों और निकट-घाटी क्षेत्रों तक सीमित प्राकृतिक परिसर के क्षेत्र जल संरक्षण क्षेत्रों में शामिल हैं।

4. निर्मित क्षेत्रों में, जल संरक्षण क्षेत्रों के जल संरक्षण क्षेत्रों के न्यूनतम आयाम, उन लोगों के अपवाद के साथ, जिनके लिए स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, मानकीकृत नहीं हैं, लेकिन डिजाइन प्रक्रिया में स्थापित हैं।

इसी समय, जल संरक्षण क्षेत्रों की सीमाएं पर्यावरणीय स्थिति और क्षेत्र के स्थापत्य और नियोजन संगठन को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाती हैं: कठोर सतहों की नियुक्ति, सतह अपवाह को हटाने और उपचार करने की स्थिति, सड़क का स्थान और परिवहन नेटवर्क, क्षेत्र का मनोरंजक महत्व और अन्य स्थितियां।

5. बंद कलेक्टरों में बंद नदियों के वर्गों के लिए जल संरक्षण क्षेत्र स्थापित नहीं हैं, लेकिन कलेक्टर रखरखाव क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।

6. एक खुले चैनल में जलकुंडों के साथ-साथ सभी जल निकायों के लिए एक तटीय सुरक्षात्मक पट्टी स्थापित की जाती है, चाहे उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो।

6.1. जल निकायों की तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों की चौड़ाई तटीय पट्टी की व्यवस्था, स्थलाकृतिक स्थितियों और प्रदेशों के वनस्पति आवरण की प्रकृति के आधार पर स्थापित की जाती है।

6.2. नदियों, तालाबों, झीलों और जलाशयों के लिए तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों की न्यूनतम चौड़ाई निम्नानुसार निर्धारित की गई है: चैनल के उन हिस्सों में जिनमें नदियों के लिए तटबंध नहीं हैं: मास्को - 100 मीटर, युजा - 50 मीटर, बाकी - 35 मीटर; जलाशयों और धाराओं के सुसज्जित क्षेत्रों के लिए - पानी के किनारे से 25 मीटर।

6.3. तटबंध के साथ जल निकायों के लिए, तूफान सीवरों की उपस्थिति में, तटीय सुरक्षात्मक पट्टी की सीमा को तटबंध के पैरापेट, लॉन या फुटपाथ के बाहरी किनारे के साथ जोड़ा जाता है।

7. जल निकायों और उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स के जल संरक्षण क्षेत्रों की सीमाएं रूसी संघ के शहरी नियोजन संहिता और मॉस्को में शहरी नियोजन विनियमन लाइनों की स्थापना की प्रक्रिया पर विनियमों के अनुसार शहरी नियोजन विनियमन की रेखाएं हैं, मास्को सरकार के डिक्री द्वारा अनुमोदित दिनांक 05.05.98 एन 343।

जल निकायों और उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स के जल संरक्षण क्षेत्रों की सीमाएं परियोजना प्रस्तावों के आधार पर स्थापित की जाती हैं जिन्हें राज्य पारिस्थितिक विशेषज्ञता से सकारात्मक निष्कर्ष मिला है।

जल निकायों और उनके तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों के जल संरक्षण क्षेत्रों की अनुमोदित सीमाओं को बदलना या रद्द करना, सीमाओं को समायोजित करने के औचित्य पर विचार के परिणामों के आधार पर अपनाए गए राज्य पारिस्थितिक विशेषज्ञता के निर्णय के आधार पर किया जाता है।

जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों और उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स के क्षेत्रों के विकास को निर्धारित करने वाले प्रलेखन का विकास चरणों में किया जाता है:

शहरी नियोजन प्रलेखन (लेआउट परियोजना);

परियोजना प्रलेखन (व्यवहार्यता अध्ययन (परियोजना), कार्य मसौदा)।

शहरी नियोजन प्रलेखन को एक एकल योजना परियोजना के हिस्से के रूप में एक जल निकाय के जल संरक्षण क्षेत्र के पूरे क्षेत्र के लिए विकसित किया जा सकता है, और इसके वर्गों के लिए मास्को के क्षेत्रों के लिए योजना परियोजनाओं के हिस्से के रूप में: प्राकृतिक परिसर, आवासीय, औद्योगिक।

डिजाइन प्रलेखन को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सहमत और अनुमोदित टाउन-प्लानिंग प्रलेखन के आधार पर विकसित किया गया है, जिसका राज्य पारिस्थितिक विशेषज्ञता से सकारात्मक निष्कर्ष है।

जल संरक्षण क्षेत्रों, तटीय पट्टियों और शहरी विकास विनियमन व्यवस्थाओं की सीमाओं को स्थापित करने वाले दस्तावेज़ीकरण के अनुमोदन से पहले, जल संरक्षण क्षेत्रों और तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों का आकार इस विनियमन के पैराग्राफ 3.1 और 6.2 द्वारा निर्धारित किया जाता है।

जल संरक्षण क्षेत्रों के क्षेत्र पर पूर्व-परियोजना और डिजाइन प्रलेखन का विकास जल निधि के उपयोग और संरक्षण के लिए प्रबंधन निकायों के साथ सहमत संदर्भ की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

न्यूनतम जल संरक्षण क्षेत्रों के भीतर के क्षेत्र शहरी नियोजन प्रलेखन के अनुसार विकास के अधीन नहीं हैं, जिसका राज्य पारिस्थितिक विशेषज्ञता से सकारात्मक निष्कर्ष है।

रूसी संघ के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के जल कोष के उपयोग और संरक्षण पर बेसिन और प्रबंधन के अन्य क्षेत्रीय निकायों द्वारा स्थापित रूप के संकेतों के साथ जल निकायों के तटीय स्ट्रिप्स की अनुमोदित सीमाएं जमीन पर तय की जाती हैं। .

8. जल संरक्षण क्षेत्रों और तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों की स्थापना भूमि उपयोगकर्ताओं से भूमि भूखंडों को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, यदि भूमि भूखंडों का उपयोग कानून द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, इस विनियमन द्वारा निर्धारित गतिविधि शासनों का खंडन नहीं करता है।

भूमि उपयोगकर्ता जिनके भूमि भूखंड जल संरक्षण क्षेत्रों और तटीय पट्टियों के भीतर स्थित हैं, उन्हें इन भूमि के उपयोग के लिए स्थापित व्यवस्थाओं का पालन करना आवश्यक है।

9. जल संरक्षण क्षेत्रों के भीतर, भूमि भूखंडों के अधिकारों की प्राप्ति और उनके मौजूदा कार्यात्मक उपयोग की परवाह किए बिना, यह निषिद्ध है:

कारों, अन्य मशीनों और तंत्रों में ईंधन भरना, धोना और मरम्मत करना (पैराग्राफ द्वारा संशोधित;

गैरेज का प्लेसमेंट, सहित। धातु के awnings जैसे "गोले", "पेंसिल केस", और वाहनों की स्थायी सामूहिक और व्यक्तिगत पार्किंग (3 अप्रैल, 2001 एन 307-पीपी मॉस्को सरकार के डिक्री द्वारा संशोधित पैराग्राफ;

मॉस्को शहर के जल कोष के उपयोग और संरक्षण के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से अधिकृत राज्य निकाय की सहमति के बिना भवनों, संरचनाओं, संचार और अन्य सुविधाओं, अर्थमूविंग और अन्य कार्यों का निर्माण और पुनर्निर्माण करना;

कचरा और प्रदूषित बर्फ का भंडारण;

कीटनाशकों, खनिज उर्वरकों और ईंधन और स्नेहक के लिए गोदामों का स्थान, कीटनाशकों के साथ ईंधन भरने के उपकरण के लिए स्थान, औद्योगिक, घरेलू और कृषि कचरे के भंडारण और निपटान के लिए स्थान, कब्रिस्तान, अपशिष्ट जल भंडारण के लिए पशु दफन मैदान (सतह के उपचार के लिए सुविधाओं के अपवाद के साथ) अपवाह);

कीटों, पौधों की बीमारियों और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए रसायनों का उपयोग;

मृदा उर्वरक के लिए खाद का उपयोग;

विमानन-रासायनिक कार्य करना;

प्रदूषण की ओर ले जाने वाली गतिविधियों का कार्यान्वयन, जल निकाय का ह्रास।

10. तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों के भीतर, इस विनियम के पैराग्राफ 9 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों के अतिरिक्त, यह निषिद्ध है:

नष्ट हुई मिट्टी के ढेरों का भंडारण;

जलमार्ग की सेवा करने वाले विशेष वाहनों के लिए ड्राइववे के अपवाद के साथ ड्राइववे और सड़कें बनाना;

विशेष प्रयोजन वाले वाहनों को छोड़कर वाहनों की आवाजाही;

पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, मनोरंजन सुविधाओं, पानी का सेवन, बंदरगाह और हाइड्रोलिक संरचनाओं के अपवाद के साथ किसी भी सुविधा की नियुक्ति, जल उपयोग लाइसेंस की उपस्थिति में, जो जल संरक्षण व्यवस्था के अनुपालन के लिए आवश्यकताओं को स्थापित करती है;

भूमि की जुताई (मास्को सरकार के 3 अप्रैल, 2001 एन 307-पीपी के डिक्री द्वारा संशोधित पैराग्राफ;

उर्वरकों का अनुप्रयोग;

मौसमी स्थिर तम्बू शिविरों का आवास।

23 नवंबर, 1996 एन 1404 के रूसी संघ की सरकार के फरमान ने जल संरक्षण क्षेत्रों और तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों के भीतर आर्थिक गतिविधियों पर अन्य प्रतिबंध स्थापित किए।

11. जल संरक्षण क्षेत्रों के भीतर, जल निकाय के उद्देश्य और स्थिति, कार्यात्मक उद्देश्य और आसन्न प्रदेशों की स्थिति और उनके प्राकृतिक मूल्य के आधार पर, परियोजना के विकास के परिणामों के आधार पर क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियों को प्रतिष्ठित किया जाता है दस्तावेज़ीकरण।

11.1. विशेष रूप से संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र।

जल संरक्षण क्षेत्र में शामिल प्राकृतिक परिसर के क्षेत्र, जिसके लिए मास्को सरकार ने विशेष रूप से संरक्षित की स्थिति स्थापित की है। इस स्थिति वाले क्षेत्रों के भीतर आर्थिक और अन्य गतिविधियों को मॉस्को के विशेष संरक्षण और विशेष रूप से संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों के उपयोग के शासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे 29 दिसंबर, 1998 को मॉस्को सरकार के डिक्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एन 1012 "स्थापना के लिए परियोजना प्रस्तावों पर" विशेष रूप से संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों की सीमाएं: Moskvoretsky प्राकृतिक पार्क ", प्राकृतिक और ऐतिहासिक पार्क "Ostankino" और जटिल रिजर्व "Petrovsko-Razumovskoye" "।

11.2. पुनर्निर्माण और पारिस्थितिक पुनर्वास के क्षेत्र।

मॉस्को की सरकार के डिक्री द्वारा वर्गीकृत जल संरक्षण क्षेत्रों के क्षेत्र दिनांक 19.01.99 एन 38 "मॉस्को के प्राकृतिक परिसर की सीमाओं को उनके विवरण के साथ स्थापित करने और लाल रेखाओं के कृत्यों द्वारा फिक्सिंग के लिए परियोजना प्रस्तावों पर" प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए जटिल। उनकी सीमा के भीतर, जल संरक्षण क्षेत्रों के मुख्य कार्यों के पुनर्वास की परिकल्पना की गई है, प्राकृतिक परिसर के तत्वों और घटकों की बहाली की उम्मीद है। पुनर्निर्माण, मौजूदा सुविधाओं का पुन: प्रोफाइलिंग 21 अक्टूबर 1998 एन 26 के मास्को शहर के कानून के अनुसार किया जाता है "मास्को के प्राकृतिक परिसर के क्षेत्रों में शहरी नियोजन गतिविधियों के नियमन पर" ।

प्राकृतिक परिसर के क्षेत्रों से सटे जल संरक्षण क्षेत्रों के अनिर्मित क्षेत्र प्राकृतिक परिसर के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। छोटी नदियों के जल संरक्षण क्षेत्रों के गैर-निर्मित क्षेत्रों के लिए, शहरी नियोजन विनियमन व्यवस्थाएं एनएन 1, 2, 3, 4 स्थापित की गई हैं।

11.3. नगर नियोजन और आर्थिक गतिविधि के प्रतिबंध के क्षेत्र।

जल संरक्षण क्षेत्रों के भीतर स्थित निर्मित क्षेत्र। उनकी सीमा के भीतर, क्षेत्र की इंजीनियरिंग तैयारी प्रदान की जाती है, जो जल निकायों की गाद और कमी को रोकता है; जल निकायों में प्रदूषित सतही अपवाह के प्रवेश को छोड़कर, सतही अपवाह का संग्रह और उपचार; क्षेत्र के कार्यात्मक भूनिर्माण, साथ ही उपाय जो जल निकायों की पारिस्थितिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव को बाहर करते हैं।

12. जल संरक्षण क्षेत्रों और तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों के क्षेत्रों के उपयोग के लिए शासन का उल्लंघन करने के दोषी व्यक्ति लागू कानून के अनुसार उत्तरदायी हैं।

13. यह विनियमन रूसी संघ और मास्को शहर के अन्य कानूनी कृत्यों के संयोजन में केंद्रीकृत घरेलू पेयजल आपूर्ति के स्रोतों के साथ-साथ जल निकायों के अन्य संरक्षित क्षेत्रों के स्वच्छता संरक्षण के क्षेत्रों पर लागू होता है।

14. जल संरक्षण क्षेत्रों और तटीय सुरक्षात्मक पट्टियों की सीमाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया के अनुपालन पर राज्य नियंत्रण, उनके भीतर आर्थिक और अन्य गतिविधियों का शासन, साथ ही इन क्षेत्रों के उपयोग पर, मास्को के कार्यकारी अधिकारियों को सौंपा गया है , मास्को के पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य समिति, मास्को-ओका बेसिन जल प्रशासन, मास्को में राज्य स्वच्छता और महामारी विज्ञान निगरानी केंद्र, मास्को की वास्तुकला और शहरी योजना के लिए समिति, आवास और सांप्रदायिक सेवा विभाग और मास्को भूमि समिति।

परिशिष्ट 2. मास्को के क्षेत्र में स्थित जल निकायों के जल संरक्षण क्षेत्रों की सीमाओं को स्थापित करने के लिए शहरी विकास कार्य का कार्यक्रम, और 2000-2005 के लिए उनके तटीय सुरक्षात्मक स्ट्रिप्स (खोई हुई शक्ति)

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के कारण निरस्‍त
मास्को सरकार के फरमान
दिनांक 29 जुलाई, 2003 एन 601-पीपी ..
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दस्तावेज़ का संशोधन, खाते में लेना
परिवर्तन और परिवर्धन तैयार
सीजेएससी "कोडेक्स"

पृथ्वी की सतह के साथ-साथ ऊपरी परत में प्राकृतिक जल के संचय को जल निकाय कहा जाता है। उनके पास एक हाइड्रोलॉजिकल शासन है और प्रकृति में जल चक्र में भाग लेते हैं। ग्रह के जलमंडल में मुख्य रूप से उनमें शामिल हैं।

समूहों

संरचना, जल विज्ञान संबंधी विशेषताएं और पर्यावरण की स्थिति जल निकायों को तीन समूहों में विभाजित करती है: जलाशय, धाराएं और एक विशेष प्रकार की जल संरचनाएं। जलकुंड धाराएँ हैं, अर्थात्, पृथ्वी की सतह के खांचे में स्थित पानी, जहाँ गति प्रगतिशील, डाउनहिल है। जलाशय वहां स्थित होते हैं जहां पृथ्वी की सतह नीचे होती है और पानी की गति नालियों की तुलना में धीमी होती है। ये दलदल, तालाब, जलाशय, झीलें, समुद्र, महासागर हैं।

विशेष जल निकाय पहाड़ और कवर ग्लेशियर हैं, साथ ही सभी भूजल (आर्टेसियन बेसिन, एक्वीफर्स) हैं। जलाशय और नालियां अस्थायी (सुखाने) और स्थायी हो सकती हैं। अधिकांश जल निकायों में एक जलग्रहण होता है - यह मिट्टी, चट्टानों और मिट्टी की मोटाई का वह हिस्सा है जो समुद्र, समुद्र, झील या नदी को पानी देता है। एक वाटरशेड को आसन्न वाटरशेड की सीमा के साथ परिभाषित किया गया है, जो भूमिगत या सतही (भौगोलिक) हो सकता है।

हाइड्रोग्राफिक नेटवर्क

कुल मिलाकर जलकुंड और जलाशय, एक निश्चित क्षेत्र के भीतर संलग्न, एक हाइड्रोग्राफिक नेटवर्क हैं। हालांकि, अक्सर यहां स्थित ग्लेशियरों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, और यह गलत है। जल निकायों की पूरी सूची पर विचार करना आवश्यक है जो किसी दिए गए क्षेत्र की पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोग्राफिक नेटवर्क के रूप में हैं।

नदियाँ, नदियाँ, नहरें, हाइड्रोग्राफिक नेटवर्क का हिस्सा होने के कारण, यानी जलमार्ग, चैनल नेटवर्क कहलाते हैं। यदि केवल बड़े जलकुंड मौजूद हैं, अर्थात नदियाँ, जल सर्वेक्षण नेटवर्क के इस भाग को नदी नेटवर्क कहा जाएगा।

हीड्रास्फीयर

जलमंडल का निर्माण पृथ्वी के सभी प्राकृतिक जल से होता है। न तो अवधारणा और न ही इसकी सीमाओं को अभी तक परिभाषित किया गया है। परंपरा के अनुसार, इसे अक्सर ग्लोब के एक आंतरायिक जल खोल के रूप में समझा जाता है, जो पृथ्वी की पपड़ी के भीतर स्थित है, जिसमें इसकी मोटाई शामिल है, जो समुद्र और महासागरों, भूजल और भूमि जल संसाधनों की समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है: ग्लेशियर, बर्फ का आवरण, दलदल, झीलें और नदियाँ। केवल वायुमंडलीय नमी और जीवित जीवों में निहित पानी जलमंडल की अवधारणा में शामिल नहीं है।

जलमंडल की अवधारणा की व्याख्या मोटे तौर पर और अधिक संकीर्ण रूप से की जाती है। उत्तरार्द्ध तब होता है जब जलमंडल की अवधारणा का अर्थ केवल वे होते हैं जो वायुमंडल और स्थलमंडल के बीच होते हैं, और पहले मामले में, वैश्विक चक्र में सभी प्रतिभागियों को शामिल किया जाता है: ग्रह का प्राकृतिक जल, और भूमिगत, ऊपरी भाग पृथ्वी की पपड़ी, और वायुमंडलीय नमी, और जीवित जीवों में पाया जाने वाला पानी। यह "जियोस्फीयर" की अवधारणा के करीब है, जहां वर्नाडस्की के अनुसार, विभिन्न जियोस्फीयर (वायुमंडल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर) - बायोस्फीयर की सीमाओं के अंतर्संबंध की एक बहुत ही कम अध्ययन की समस्या है।

पृथ्वी के जल संसाधन

दुनिया के जल निकायों में लगभग 1,388 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है, जो सभी प्रकार के जल निकायों में वितरित एक बड़ी मात्रा है। विश्व महासागर और इससे जुड़े समुद्र जलमंडल से संबंधित पानी का मुख्य हिस्सा हैं, जो कुल का 96.4 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर ग्लेशियर और हिमखंड हैं: यहाँ ग्रह के सभी जल का 1.86 प्रतिशत है। शेष जल निकायों को 1.78% मिला, और यह नदियों, झीलों, दलदलों की एक बड़ी संख्या है।

सबसे मूल्यवान पानी ताजा है, लेकिन ग्रह पर उनमें से कुछ हैं: 36,769 हजार क्यूबिक किलोमीटर, यानी सभी ग्रहों के पानी का केवल 2.65 प्रतिशत। और अधिकांश, हिमनद और हिमक्षेत्र, जिनमें पृथ्वी पर सभी ताजे पानी का सत्तर प्रतिशत से अधिक है। ताजा झीलों में 91 हजार क्यूबिक किलोमीटर पानी है, एक चौथाई प्रतिशत, ताजा भूजल: 10,530 हजार क्यूबिक किलोमीटर (28.6%), नदियों और जलाशयों में एक प्रतिशत का सौवां और हजारवां हिस्सा है। दलदलों में ज्यादा पानी नहीं है, लेकिन ग्रह पर उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है - 2,682 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी झीलों से अधिक, और इससे भी अधिक जलाशय।

जल विज्ञान चक्र

जलीय जैविक संसाधनों की बिल्कुल सभी वस्तुएं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वे ग्रह पर जल चक्र (वैश्विक जल विज्ञान चक्र) द्वारा एकजुट हैं। परिसंचरण का मुख्य घटक नदी अपवाह है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय चक्रों की कड़ियों को बंद कर देता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी, अमेज़ॅन में सबसे बड़ी है, इसका जल प्रवाह सभी सांसारिक नदियों के प्रवाह का 18% है, यानी प्रति वर्ष 7,280 क्यूबिक किलोमीटर।

पिछले चालीस-पचास वर्षों में वैश्विक जलमंडल में पानी के द्रव्यमान के अपरिवर्तित रहने के कारण, पानी के पुनर्वितरण के रूप में व्यक्तिगत जल निकायों की सामग्री की मात्रा अक्सर बदल जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ, शीट और पर्वतीय ग्लेशियरों दोनों का पिघलना तेज हो गया है, पर्माफ्रॉस्ट गायब हो रहा है, और विश्व महासागर का स्तर काफी बढ़ गया है। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, आर्कटिक द्वीप समूह के ग्लेशियर धीरे-धीरे पिघल रहे हैं। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है, क्योंकि यह लगातार वर्षा के साथ आपूर्ति की जाती है, जो जल निकासी घाटियों के माध्यम से झीलों और नदियों में बहती है, भूमिगत भंडार बनाती है, जो मुख्य स्रोत हैं जो जल निकायों के उपयोग की अनुमति देते हैं।

प्रयोग

एक ही पानी का उपयोग, एक नियम के रूप में, कई बार और विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, पहले यह किसी तकनीकी प्रक्रिया में भाग लेता है, जिसके बाद यह प्रवेश करता है, फिर दूसरा उपयोगकर्ता उसी पानी का उपयोग करता है। लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि पानी एक अक्षय और पुन: प्रयोज्य स्रोत है, जल निकायों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, क्योंकि ग्रह पर ताजे पानी की कोई आवश्यक मात्रा नहीं है।

जल संसाधनों की एक विशेष कमी होती है, उदाहरण के लिए, सूखे या अन्य प्राकृतिक घटनाओं के दौरान। वर्षा कम हो रही है, और वे इस प्राकृतिक संसाधन के नवीकरण का मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा, सीवेज का निर्वहन जल निकायों को प्रदूषित करता है, बांधों, बांधों और अन्य संरचनाओं के निर्माण के कारण, हाइड्रोलॉजिकल शासन में परिवर्तन होता है, और मानव की जरूरतें हमेशा ताजे पानी के स्वीकार्य सेवन से अधिक होती हैं। इसलिए जलस्रोतों का संरक्षण सर्वोपरि है।

कानूनी पहलू

विश्व का जल निस्संदेह प्रमुख पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व का एक उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी खनिज संसाधनों के विपरीत, मानव जीवन के लिए जल नितांत आवश्यक है। इसलिए, विशेष महत्व जल स्वामित्व, जल निकायों के उपयोग, उनके भागों, साथ ही वितरण और संरक्षण के मुद्दों का कानूनी विनियमन है। इसलिए, "पानी" और "पानी" कानूनी रूप से अलग अवधारणाएं हैं।

पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोजन से ज्यादा कुछ नहीं है जो तरल, गैसीय और ठोस अवस्था में मौजूद है। जल बिल्कुल वह जल है जो सभी जल निकायों में पाया जाता है, अर्थात अपनी प्राकृतिक अवस्था में दोनों भूमि की सतह पर, और आंतों में, और पृथ्वी की पपड़ी के किसी भी रूप में राहत के रूप में। जल निकायों के उपयोग का तरीका नागरिक कानून द्वारा नियंत्रित होता है। एक विशेष जल कानून है जो प्राकृतिक पर्यावरण और जल निकायों - जल उपयोग में पानी के उपयोग को नियंत्रित करता है। केवल वायुमंडल में पानी और बाहर गिरना अलग और व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि यह मिट्टी की संरचना का हिस्सा है।

सुरक्षा

सर्दियों में जल निकायों की सुरक्षा प्रासंगिक नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करती है। पतझड़ की बर्फ तब तक बेहद नाजुक होती है जब तक कि स्थिर ठंढ नहीं हो जाती। शाम और रात में, यह कुछ भार का सामना कर सकता है, और दिन के दौरान यह जल्दी से पिघले पानी से गर्म हो जाता है, जो बर्फ में गहराई से रिसता है, जिससे बर्फ मोटी होने के बावजूद झरझरा और कमजोर हो जाती है। इस अवधि के दौरान, यह चोटों और यहां तक ​​​​कि मौतों का कारण बनता है।

जलाशय बहुत असमान रूप से जम जाते हैं, पहले तट के पास, उथले पानी में, फिर बीच में। झीलें, तालाब, जहाँ पानी रुका हुआ है, और खासकर अगर धाराएँ जलाशय में नहीं बहती हैं, तो इसमें कोई नदी या पानी के नीचे के झरने नहीं हैं, तेजी से जम जाते हैं। करंट हमेशा बर्फ के बनने को रोकता है। एक व्यक्ति के लिए सुरक्षित मोटाई सात सेंटीमीटर है, स्केटिंग रिंक के लिए - कम से कम बारह सेंटीमीटर, पैदल यात्री क्रॉसिंग के लिए - पंद्रह सेंटीमीटर से, कारों के लिए - कम से कम तीस। यदि कोई व्यक्ति अभी भी बर्फ से गिर गया है, तो 24 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, वह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना नौ घंटे तक पानी में रह सकता है, लेकिन इस तापमान पर बर्फ दुर्लभ है। आमतौर पर यह पांच से पंद्रह डिग्री तक होता है। ऐसे में एक व्यक्ति चार घंटे तक जीवित रह सकता है। यदि तापमान तीन डिग्री तक है, तो पंद्रह मिनट में मृत्यु हो जाती है।

व्यवहार के नियम

  1. अंधेरे में, आप बर्फ पर बाहर नहीं जा सकते हैं, साथ ही खराब दृश्यता के मामले में: बर्फबारी, कोहरे, बारिश में।
  2. आप बर्फ को अपने पैरों से नहीं हरा सकते, इसे ताकत के लिए जाँच सकते हैं। यदि आपके पैरों के नीचे कम से कम थोड़ा पानी दिखाई देता है, तो आपको तुरंत एक बड़े क्षेत्र (पैर कंधे-चौड़ाई अलग) पर भार वितरित करते हुए, फिसलने वाले कदमों के साथ अपने निशान के साथ वापस जाना चाहिए।
  3. पीटे हुए रास्तों पर चलो।
  4. लोगों के समूह को कम से कम 5 मीटर की दूरी रखते हुए पानी के शरीर को पार करना होगा।
  5. ब्लाइंड लूप और लोड के साथ बीस मीटर मजबूत कॉर्ड होना आवश्यक है (एक असफल कॉर्ड को फेंकने के लिए लोड की आवश्यकता होती है, और एक लूप ताकि वह इसे बगल के नीचे से गुजरे)।
  6. माता-पिता को बच्चों को जल निकायों पर असुरक्षित होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए: न तो मछली पकड़ने पर, न ही स्केटिंग रिंक पर।
  7. शराब के नशे में, जल निकायों से संपर्क नहीं करना बेहतर है, क्योंकि इस राज्य में लोग खतरे के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया करते हैं।

मछुआरे ध्यान दें

  1. अच्छी तरह से मछली पकड़ने के लिए जलाशय को जानना आवश्यक है: जल निकायों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए गहरे और उथले स्थान।
  2. जानिए पतली बर्फ के लक्षण, जानिए कौन से जलाशय हैं खतरनाक, बरतें सावधानी
  3. रास्ता किनारे से तय होता है।
  4. बर्फ पर उतरते समय सावधान रहें: अक्सर यह जमीन से बहुत कसकर नहीं जुड़ा होता है, बर्फ के नीचे दरारें और हवा होती है।
  5. आप बर्फ के अंधेरे क्षेत्रों में बाहर नहीं जा सकते हैं जो धूप में गर्म हो गए हैं।
  6. बर्फ पर चलने वालों के बीच कम से कम पांच मीटर की दूरी रखें।
  7. दो से तीन मीटर पीछे एक रस्सी पर बैकपैक या टैकल और आपूर्ति के साथ एक बॉक्स को खींचना बेहतर है।
  8. प्रत्येक चरण की जांच करने के लिए, एंगलर के पास एक पिक होनी चाहिए, जिसके साथ आपको बर्फ की जांच सीधे आपके सामने नहीं, बल्कि किनारे से करनी होगी।
  9. अन्य एंगलर्स को तीन मीटर के करीब नहीं जाना चाहिए।
  10. उन क्षेत्रों में जाना मना है जहां बर्फ में जमे हुए शैवाल या ड्रिफ्टवुड हैं।
  11. क्रॉसिंग पर छेद (रास्ते पर) नहीं किए जा सकते हैं, और अपने चारों ओर कई छेद बनाने की भी मनाही है।
  12. बचाव के लिए, आपके पास एक भार के साथ एक रस्सी, एक लंबा पोल या एक चौड़ा बोर्ड, कुछ तेज (हुक, चाकू, हुक) होना चाहिए ताकि आप बर्फ पर पकड़ सकें।

पानी की वस्तुएं मानव जीवन को सजा सकती हैं और समृद्ध कर सकती हैं, और इसे दूर ले जा सकती हैं - आपको इसे याद रखने की आवश्यकता है।

ई.वी. लेबेदेवा, डी.वी. मिखलेव (एलएलसी "फर्म" सोम-कंपनी "(प्रोजेक्ट ब्यूरो "कैपिटल"))

आज मॉस्को (मॉस्को रिंग रोड के भीतर) में, 800 से अधिक जलाशयों को एक डिग्री या किसी अन्य तक संरक्षित किया गया है। इनमें से 115 से 140 तक नदियाँ हैं, जिनमें से कमोबेश सामान्य रूप से, आधे से थोड़ा अधिक कार्य करती हैं, लगभग 70। शेष भूमिगत संग्राहकों में संलग्न हैं या पूरी तरह से भरे हुए हैं, अर्थात वे गायब हो गए हैं।

सबसे अधिक और एक ही समय में समस्याग्रस्त जलाशय छोटी नदियाँ और नदियाँ हैं, साथ ही साथ तालाब जो उनकी घाटियों में बनाए गए थे। अधिकांश मास्को छोटी नदियों की लंबाई 20-30 किमी से अधिक नहीं होती है, और चैनलों की चौड़ाई 0.5 से 5-15 मीटर तक भिन्न होती है। कई सहायक नदियों की घाटियाँ भर जाती हैं।

छोटी नदियों की घाटियों में बनाए गए तालाबों में दो प्रकार हैं: खोदा और बांध। खोदे गए तालाब आमतौर पर छोटे होते हैं, उनका क्षेत्रफल 0.2 से 0.5 हेक्टेयर तक होता है। वे छोटी नदियों और नालों पर बनाए गए थे, लेकिन साथ ही उन्होंने घाटी के तल का विस्तार किया। वर्तमान में, मॉस्को में ऐसे तालाबों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो गया है, उनमें से कई शहर के सूक्ष्म जिलों के गहन विकास और मेट्रो लाइनों के बिछाने के दौरान तकनीकी मिट्टी और निर्माण मलबे से अटे पड़े हैं। अधिकांश बचे हुए तालाब वास्तव में नदी नेटवर्क के साथ अपना एक बार मौजूदा संबंध खो चुके हैं और प्राकृतिक जल विनिमय से वंचित हैं। नम जलाशय, एक नियम के रूप में, बड़ी घाटियों को अवरुद्ध करके बनाए गए थे और उनके जल क्षेत्र का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब भी, उन्होंने बड़े पैमाने पर नदी नेटवर्क और प्राकृतिक जल विनिमय के साथ अपना संबंध बनाए रखा है।

शहरी वातावरण में नदियाँ, नाले, तालाब प्राकृतिक जल निकासी नेटवर्क के संरक्षित टुकड़े हैं जो अपना मुख्य कार्य जारी रखते हैं। वे सतह और भूमिगत अपवाह दोनों को केंद्रित, एकत्र और मोड़ते हैं। तूफान सीवर के पानी को निकालने के लिए शहर में उपयोग की जाने वाली नदियों के हाइड्रोटेक्निकल फ़ंक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं।

इसके अलावा, शहर की स्थितियों में खुले रिवरबेड के खंड प्राकृतिक परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं - एक व्यक्ति का प्राकृतिक आवास, और अक्सर संरक्षित प्राकृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य वाले क्षेत्रों के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जल निकाय आकर्षण के बिंदु हैं, शहरी परिदृश्य के सबसे दिलचस्प टुकड़े, अक्सर इसका विजिटिंग कार्ड। वे आवास के निर्माण में प्रमुख तत्व हैं, विशेष रूप से, शहर के मनोरंजक और खेल क्षेत्र, अस्पतालों और सैनिटोरियम के आसपास के पुनर्वास क्षेत्र आदि। जल निकायों और उनके आस-पास की भूमि निस्संदेह शहरी आबादी के मनोरंजन, पुनर्वास और विश्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे जैव विविधता को बनाए रखने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जंगली जानवरों के निवास स्थान हैं। महानगर के हालात।

मॉस्को सरकार ने शहरी पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में संरक्षित प्राकृतिक वस्तुओं को बनाए रखने और पुनर्वास के उद्देश्य से एक नई पर्यावरण नीति बनाई है। वर्तमान में, मॉस्को की छोटी नदियों और जल निकायों की बहाली के लिए 2010 तक की अवधि के लिए एक लक्षित दीर्घकालिक कार्यक्रम विकसित किया गया है और इसे लागू किया जा रहा है, जिसे मॉस्को सरकार की डिक्री संख्या 666-पीपी दिनांकित द्वारा अनुमोदित किया गया था। 28 सितंबर 2004। हाल के वर्षों में, मास्को में दर्जनों जलाशयों का पहले ही पुनर्वास किया जा चुका है या बहाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के चरण में हैं।

शहरी जलाशयों के प्रकार

किसी महानगर के जलाशयों का पुनर्वास शुरू करते समय यह जानना आवश्यक है कि छोटी नदियों की घाटियाँ प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में कैसी हैं, उनमें क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं। यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि शहरी वातावरण में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और क्यों, और अंत में, क्या समाधान मिल सकते हैं।

ड्रेनेज बेसिन मॉर्फोलिथिक सिस्टम हैं जिनकी विशेषता पदार्थ और ऊर्जा के एक निश्चित आदान-प्रदान से होती है। सिस्टम की स्थिरता इसके तत्वों के बीच आंतरिक लिंक द्वारा बनाई और बनाए रखी जाती है। जब इन प्रणालियों को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक बदलते हैं, तो बाद वाले उनमें संचालित प्रक्रियाओं की प्रकृति को बदलकर प्रतिक्रिया करते हैं, यानी वास्तव में, सिस्टम स्व-विनियमन करते हैं।

प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक और मानवजनित परिवर्तनों का प्रतिरोध और छोटी, मध्यम और बड़ी नदियों के ढलानों और चैनलों पर प्रत्यक्ष तकनीकी प्रभाव अलग है। छोटी नदियाँ, एक नियम के रूप में, सक्रिय विकास के चरण में हैं और, उनके भीतर आधुनिक भू-आकृति विज्ञान प्रक्रियाओं के गतिशील प्रवाह के कारण, कटाव-चैनल प्रणालियों में सबसे संवेदनशील लिंक हैं। छोटी नदियों की घाटियों के भीतर सबसे सक्रिय और खतरनाक प्रक्रियाओं में, कटाव का उल्लेख किया जा सकता है - घाटी के किनारों और किनारों को धोना, ढलानों की सतह का विनाश, ऊपरी इलाकों में घाटियों और गलियों के नेटवर्क का विकास , आदि।

मॉस्को के निर्माण और विकास की प्रक्रिया में, शहर के जल नेटवर्क में बहुत मजबूत परिवर्तन हुए: नदियों के सिर पर झरने और दलदल, ऊपरी पहुंच में छोटी धाराएं और घाटियां, बाढ़ के मैदानों पर बैल झीलें आदि। कई नदियों को बांधों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया और धीरे-धीरे तालाबों की जंजीरों में बदल दिया गया, जो अंततः भर गए तलछट और गायब भी हो गए। विशेष रूप से "असुविधाजनक" जलकुंड (और उनके मॉस्को में लगभग 40, जिसमें नेग्लिनया, प्रेस्ना, खोडनका, ओचकोवका, कोटलोव्का, गोरोदन्या, लिखोबोरका और कई अन्य शामिल हैं) उनकी पूरी लंबाई में या आंशिक रूप से भूमिगत कलेक्टरों में संलग्न थे।

छोटी नदियों के लिए, समग्र रूप से जल निकासी घाटियों और घाटियों और चैनलों दोनों के मापदंडों को बदल दिया गया है। चैनलों को कुछ हद तक विनियमित किया जाता है - उन्हें सीधा, नहरबद्ध किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में उन्हें कलेक्टरों में ले जाया जाता है। अक्सर नष्ट हो जाते हैं - बाढ़ के मैदान, छतों को भर दिया जाता है या काट दिया जाता है, ढलानों को काट दिया जाता है, जल निकासी बेसिन के क्षेत्रों और सीमाओं को बदल दिया जाता है। स्टॉक को आंशिक रूप से इंटरसेप्ट किया गया है, इसकी गतिशील संरचना को बदल दिया गया है। अधिकांश भाग के लिए, छोटी नदियों के लिए भोजन के प्राकृतिक स्रोत - झरने, दलदल - नष्ट हो गए हैं। ठोस अपवाह की संरचना और मात्रा को बेसिन के महत्वपूर्ण हिस्सों को डामरीकृत करके, कंक्रीटिंग सहित, बैंकों को मजबूत करके बदल दिया गया है। पानी का लगातार रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल प्रदूषण, वनस्पति का विनाश और भी बहुत कुछ है। जाहिर है, इसके परिणामस्वरूप, शहरीकृत क्षेत्रों की स्थितियों में, छोटी नदियों के जलग्रहण घाटियों के कामकाज के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।

राजधानी में व्यावहारिक रूप से अपनी प्राकृतिक अवस्था में कोई जल निकाय नहीं बचा है। उन पर मानव गतिविधि का प्रभाव इतना अधिक है कि अब वे वास्तव में बहुत विशिष्ट प्राकृतिक-मानवजनित प्रणालियों में बदल गए हैं - तथाकथित तकनीकी भू-आकृति तंत्र, जिसमें भू-आकृति विज्ञान और जल विज्ञान प्रक्रियाएं सक्रिय तकनीकी और मानवजनित प्रभाव के अधीन हैं।

जैसे-जैसे तकनीकी भार बढ़ता है, परिवर्तित परिदृश्यों और प्राकृतिक परिदृश्यों के बीच संबंध कम हो जाता है, और तकनीकी रूप से प्राकृतिक मोर्फोलिथोसिस्टम के परिवर्तनों की एक सुसंगत श्रृंखला को तकनीकी रूप से प्रतिष्ठित किया जा सकता है। तकनीकी परिवर्तनों की तीव्रता की डिग्री के अनुसार, ई.ए. लिकचेवा और उनके सहयोगियों (IG RAS) ने मास्को में वाटरशेड को तीन समूहों में विभाजित किया है:

    कम से कम परिवर्तनों के साथ और संरक्षित चैनल अपवाह और बेसिन की संरचना के साथ (हाइड्रो नेटवर्क का 5% से अधिक नष्ट नहीं हुआ था, निर्मित क्षेत्र 50% से कम है, सतह अपवाह गुणांक (सीडीआर) व्यावहारिक रूप से करता है प्राकृतिक से भिन्न नहीं - 0.3 - 0.37)। उन्होंने इस समूह में सेतुन, चेरतनोव्का, चेर्म्यंका और युजा की ऊपरी पहुंच नदियों को शामिल किया।

    महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं: उपखंड का घनत्व 10 - 48% कम हो गया, सीपीएस बढ़कर 0.4 - 0.5 हो गया, भवन घनत्व - 30 से 50% तक बढ़ गया। उदाहरण: यौज़ा की मध्य और निचली पहुँच, ग्रेवोरोनका, लिखोबोरका, रमेन्का, कोटलोव्का नदियाँ।

    पूरी तरह से तकनीकी संरचनाएं। नदियाँ अब मौजूद नहीं हैं, वे कलेक्टरों में संलग्न हैं, जल निकासी बेसिन की राहत बहुत बदल गई है, वाटरशेड लाइनों को बदल दिया गया है, और सीडीआर 0.75 है। ये हैं नेग्लिनया, प्रेस्ना, खोडनका, क्रोव्यांका, फिल्का, सेरेब्रींका।

शहरीकृत क्षेत्रों में, वाटरशेड के भीतर बड़े क्षेत्र जलरोधी क्षेत्र बन जाते हैं: उन पर इमारतों का कब्जा होता है, जो डामर और कंक्रीट से ढके होते हैं। नतीजतन, वर्षा द्वारा भूजल की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे अपवाह की संरचना में परिवर्तन होता है: मॉस्को में, नदी अपवाह के सतह घटक का मूल्य लगभग 2 गुना है, और गार्डन रिंग के भीतर, मॉस्को क्षेत्र की तुलना में 3.7 गुना अधिक है।

जल वस्तुएं और पारिस्थितिकी

शहरी संचार से पानी की हानि का संरचना और अपवाह की मात्रा दोनों में परिवर्तन पर भी प्रभाव पड़ता है। लीकेज के कारण भोजन की मात्रा 2-3 गुना बढ़ जाती है। शहर के मध्य भाग में, लगभग हर जगह बाढ़ देखी जाती है, जो 20वीं सदी के अंत में (600 से 700 मिमी/वर्ष) महानगर में वर्षा की मात्रा में वृद्धि के साथ भी जुड़ा हुआ है, वाष्पीकरण में कमी निर्मित क्षेत्रों से, और तकनीकी मिट्टी के संघनन से। शोधकर्ताओं ने 2010 तक 45% क्षेत्र पर कब्जा करने के साथ शहर में इस प्रक्रिया के और विकास और क्षेत्रीय विस्तार की भविष्यवाणी की है।

घाटियों में तूफान सीवरों का जल निकासी ज्यादातर मामलों में बिना उपचार के चला जाता है, हालाँकि इसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार, राजमार्गों से बड़ी मात्रा में तेल उत्पाद, साथ ही डिटर्जेंट और अन्य हानिकारक पदार्थ, जलकुंडों में प्रवेश करते हैं। सर्दियों में, एंटी-आइसिंग मिश्रण से दूषित बर्फ को अक्सर घाटियों में फेंक दिया जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में घरेलू कचरा भी शामिल है। और यह शहर के सुविकसित क्षेत्रों में भी होता है। इस प्रकार, ओचकोवका, सेतुन और लिखोबोरका घाटियों में, रमेनका नदी के दाहिने किनारे पर निर्माण और औद्योगिक कचरे के ढेर का उल्लेख किया गया था।

मॉस्को के सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि नालियों के माध्यम से निर्मित क्षेत्रों से बारिश और बर्फ पिघलती है, जो ज्यादातर नजदीकी नदियों में प्रवेश करती है, और जल निकासी का पानी बिना उपचार के यहां बह जाता है। एक निश्चित क्षेत्र में तूफान नाली झंझरी के बंद होने या उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में, कर्ब पत्थरों के माध्यम से पिघले और बारिश के पानी के अतिप्रवाह के लिए स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसके बाद सतही जल का असंगठित निर्वहन नाले-गली नेटवर्क में होता है, जो सक्रिय की ओर जाता है छोटी नदियों और घाटियों के ढलानों पर कटाव प्रक्रियाओं का विकास। छोटी नदी घाटियों के किनारे गैरेज के काफी व्यापक निर्माण का भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है: अक्सर, इसके द्वारा उकसाए गए कटाव और भूस्खलन के विकास के परिणामस्वरूप, न केवल स्वयं गैरेज के विनाश का तत्काल खतरा होता है, लेकिन आसपास के आवासीय भवनों के भी।

मानवजनित कारकों (ढलान पर वनस्पति का विनाश, जल सामग्री में परिवर्तन, आदि) के प्रभाव में, नदियों और छोटी नदियों की घाटियों में कई प्राकृतिक प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं, और कभी-कभी विनाशकारी भी हो जाती हैं। इस प्रकार, 70 के दशक के मध्य में रमेनका नदी की ढलानों पर निर्माण कार्य के दौरान सोड कवर के विनाश के परिणामस्वरूप, छोटे-छोटे खड्ड इतनी तेजी से बढ़े कि उनमें से सबसे सक्रिय ने पड़ोसी लोगों को रोक दिया। प्रकृति में ऐसी घटना बहुत दुर्लभ है और प्रक्रियाओं की अत्यधिक उच्च गतिशीलता को इंगित करती है। अधिकतम दर्ज बी.पी. ल्यूबिमोव के अनुसार, इस नदी के बेसिन के अन्य हिस्सों में गली के गठन की दर 4 मीटर / वर्ष तक पहुंच गई, जबकि पूरे मॉस्को क्षेत्र के लिए, 0.5-1.5 मीटर / वर्ष से अधिक की दरें विशिष्ट नहीं हैं। 1985 में, रमेंका नदी के ढलान पर मिट्टी के डंपिंग के कारण, एक भूस्खलन हुआ जिसने नदी के उस पार पुल को नष्ट कर दिया।

इस प्रकार, अधिकांश भाग के लिए, महानगर की छोटी नदियाँ और तालाब एक दयनीय स्थिति में हैं: आसन्न क्षेत्र और उनके तल के तलछट प्रदूषित हैं, प्रतिकूल भू-आकृति विज्ञान प्रक्रियाएं (क्षरण, ढलान) सक्रिय रूप से बैंकों और ढलानों पर हो रही हैं, कुछ में क्षेत्रों में चैनल और बाढ़ के मैदान का एक पूर्ण मानवजनित परिवर्तन है। जल विनिमय प्रणाली अक्सर तालाबों के पास परेशान होती है, और 1970 और 1980 के दशक में निर्मित प्रबलित कंक्रीट तटीय किलेबंदी ज्यादातर बर्बाद स्थिति में हैं।

इसी समय, प्राकृतिक परिदृश्य के टुकड़े, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में छोटी नदियों की घाटियाँ, में उच्च मनोरंजक क्षमता होती है। सीढ़ीदार ढलानों के निर्माण, तालाबों की जंजीरों, कभी-कभी कृत्रिम झरनों के साथ, भूजल को मोड़ने और विनियमित करने के लिए एक सुविचारित प्रणाली, चैनल में विशेष कदम स्थापित करने आदि के साथ उनके तर्कसंगत और प्रभावी उपयोग के कई उदाहरण हैं।

हालांकि, अक्सर शहरी नदियों की घाटियों में इतना महत्वपूर्ण मनोरंजक भार होता है कि प्राकृतिक परिसर प्राकृतिक परिस्थितियों में अनुभव नहीं करते हैं, और बस सामना नहीं कर सकते। इस संबंध में, छोटी नदियों की घाटियों के सामान्य, स्थायी कामकाज के लिए, विशेष उपायों को करना आवश्यक है जो प्राकृतिक वस्तुओं को शहरीकृत क्षेत्रों की स्थितियों के अनुकूल बनाने की अनुमति देते हैं: मनोरंजक भार का वैज्ञानिक रूप से आधारित वितरण, सबसे कमजोर में इसकी सीमा क्षेत्रों और इन क्षेत्रों को विकसित करने और उनकी स्थिरता बढ़ाने के लिए विशेष उपायों की एक पूरी श्रृंखला का कार्यान्वयन। एक महत्वपूर्ण चरण प्रकृति-आधारित सामग्री या प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कटाव-प्रवण क्षेत्रों में नदी के किनारों, तालाबों और घाटी के किनारों का निर्धारण है।

पारिस्थितिक पुनर्वास। कैसे और क्यों

छोटी नदियाँ और नदियाँ बहुत ही रोचक और मूल्यवान हैं, लेकिन साथ ही, शहरी परिदृश्य के बेचैन और समस्याग्रस्त तत्व हैं। मध्य में, शहर के सबसे पुराने हिस्से में, छोटी नदियों की लगभग सभी घाटियाँ पृथ्वी की सतह से गायब हो गई हैं। हालांकि, भरने के परिणामस्वरूप घाटियों का विनाश हमेशा सबसे उचित विकल्प नहीं होता है। भरे हुए खड्ड और धाराएं अभी भी वाटरशेड हैं और जल निकासी की भूमिका निभाते हुए, वर्षा एकत्र करना जारी रखते हैं। इसी समय, सतह से रिसने वाला और भूमिगत प्रवाह में जमा होने वाला पानी भी विनाशकारी कार्य करता है - वे एक तरफ कणों को हटाने के कारण भूमिगत voids बनाते हैं, और दूसरी तरफ गाद जमा करते हैं।

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जल निकायों की स्थितिमास्को शहरएस

सामान्य जानकारी

मॉस्को में जल वस्तुओं का परिसर एक हाइड्रोग्राफिक प्रणाली है जिसमें 140 से अधिक नदियाँ और धाराएँ, 4 झीलें और विभिन्न मूल के 400 से अधिक तालाब शामिल हैं, जिनमें से 170 चैनल मूल के हैं। आर्थिक गतिविधि की प्रक्रिया में शहर के जल निकाय शक्तिशाली तकनीकी और मानवजनित भार का अनुभव करते हैं, जबकि वे सतह और जमीन के प्रवाह के विनियमन और मोड़ प्रदान करते हैं, मनोरंजक भार लेते हैं, घरेलू और पीने और तकनीकी जल आपूर्ति, नेविगेशन और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं।

शहर के क्षेत्र में 6 मुख्य जलकुंड हैं: मॉस्को, याउज़ा, सेतुन, गोरोदन्या, स्कोदन्या, निशेंको नदियाँ। सभी प्रकार के प्रादेशिक अपवाह के लिए मुख्य जल रिसीवर नदी है। मॉस्को, जिसका शहर के भीतर निर्वहन ऊपरी भाग में 10 से 15 m3/s और शहर से बाहर निकलने पर 100 m3/s तक भिन्न होता है।

मॉस्को के क्षेत्र में नदियों में जल प्रवाह और गुणवत्ता का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है और यह कई प्राकृतिक और मानवजनित कारकों से प्रभावित है।

अपवाह गठन की मुख्य प्राकृतिक प्रक्रिया नदी को खिलाने में शामिल पानी का मिश्रण है, अर्थात। वायुमंडलीय, मिट्टी, भूजल और भूमिगत जल, जो मिट्टी और चट्टानों के साथ बातचीत करते समय कई मैक्रो- और माइक्रोलेमेंट्स का रिसाव करते हैं। नतीजतन, नदी के पानी की एक निश्चित संरचना बनाई जाती है, जो नदी के जलग्रहण क्षेत्र की विशेषता वाले जलवायु, भौगोलिक, हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोकेमिकल कारकों के पूरे परिसर को दर्शाती है।

नदी के पानी में अपवाह के मानवजनित स्रोतों में घरेलू, औद्योगिक, सतह (तूफान और पिघलना) और जल निकासी अपशिष्ट जल, धुएं और गैसें शामिल हैं जो वायुमंडलीय वर्षा, कृषि अपवाह, मनोरंजक गतिविधियों के परिणाम आदि में घुल जाती हैं।

मॉस्को नदी और इसकी मुख्य सहायक नदियों के शहर में प्रवेश करने वाले पानी की गुणवत्ता मॉस्को, स्मोलेंस्क और टवर क्षेत्रों के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के एक जटिल से प्रभावित होती है, इसलिए, पहले से ही शहर के प्रवेश द्वार पर, पानी की गुणवत्ता पानी कई मामलों में मत्स्य जल उपयोग के मानकों को पूरा नहीं करता है।

शहर के भीतर, औद्योगिक और तूफान सीवेज के निर्वहन, वातन स्टेशनों के बाद अपर्याप्त उपचारित अपशिष्ट जल और आवासीय क्षेत्रों से असंगठित सतह अपवाह के कारण नदी का अतिरिक्त प्रदूषण है।

विवरण

मॉस्को शहर अपनी वर्तमान सीमाओं के भीतर 109.1 हजार हेक्टेयर के क्षेत्र में है, जिसमें से जल निकायों का क्षेत्रफल 3.2 हजार हेक्टेयर है। शहर के क्षेत्र में 140 से अधिक धाराएँ और 430 से अधिक जलाशय हैं।

तकनीकी साधनों से आंशिक रूप से विकृत शहर के जल निकाय एकल कलेक्टर-नदी नेटवर्क का निर्माण करते हैं। शहर की जल वस्तुओं के परिसर के सभी तत्व आपस में जुड़े हुए हैं और मुख्य जल धमनी - मॉस्को नदी के जल प्रबंधन संतुलन और जल गुणवत्ता के निर्माण में भाग लेते हैं।

मॉस्को में जल निकायों की प्रणाली शहर के प्राकृतिक वातावरण का हिस्सा है, शहर के निर्माण, इंजीनियरिंग और पर्यावरणीय कार्यों को करती है, शहर का परिदृश्य बनाती है, सतह और जल निकासी अपवाह को हटाती है।

छोटी नदियों (249 किमी) के खुले चैनलों का मुख्य भाग, कलेक्टरों में संलग्न नदियों के खंड और लगभग 200 जलाशय SUE Mosvodostok द्वारा सेवित हैं।

मास्को शहर के क्षेत्र में नदी नेटवर्क की विशेषताएं

शहर की मुख्य जल धमनी मोस्कवा नदी है, जो शहर को उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व में पार करती है। मॉस्को नदी नदी की बाईं सहायक नदी है। ओका, इसके जल निकासी बेसिन का कुल क्षेत्रफल 17.6 हजार किमी 2 है, कुल लंबाई 496 किमी है, जिसमें प्राकृतिक चैनल के साथ शहर के भीतर लगभग 75 किमी शामिल है। शहर का लगभग पूरा क्षेत्र मास्को नदी के जल निकासी बेसिन की सीमाओं के भीतर है।

मॉस्को नदी बेसिन को 8 जल प्रबंधन वर्गों में विभाजित किया गया है, मास्को शहर 2 खंडों के क्षेत्र में स्थित है:

एम 6 - रुबलेव्स्की जी / एस (मास्को क्षेत्र, मुंह से 228 किमी) - पेरर्विंस्की जी / सी (मॉस्को, 157 किमी);

M7 - Perervinsky g / y (मास्को, 157 किमी) - Pekhorka नदी का मुहाना (मास्को क्षेत्र, 110 किमी)।

शहर के भीतर, मास्को नदी में पहले क्रम की 33 सहायक नदियाँ हैं। 25 किमी से अधिक की लंबाई वाली मोस्कवा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ छोटी नदियों की श्रेणी से संबंधित यौज़ा, सेतुन और स्कोडन्या नदियाँ हैं, जिनमें पूरी तरह से खुले चैनल हैं और मॉस्को क्षेत्र में शुरू होती हैं।

10 से 25 किमी की लंबाई वाली सबसे छोटी नदियों की श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे क्रम की मॉस्को नदी की सहायक नदियाँ शामिल हैं - नदियाँ गोरोदन्या, बिट्सा, चेरतनोव्का, निश्चेंको, पोनोमार्का (चुरिलिखा), रमेन्का, ओचकोवका, चेर्म्यांका , लिखोबोरका, खापिलोव्का (सोसेनका), सेरेब्रींका में चैनल के खुले और बंद खंड हैं।

शहर की बाकी नदियाँ और नदियाँ सबसे छोटी नदियों से संबंधित हैं जिनकी लंबाई 10 किमी से कम या धाराएँ हैं, उनमें से अधिकांश कलेक्टरों में संलग्न हैं। कुल मिलाकर, शहर में 1.5 किमी2 से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र के साथ 142 जलकुंड हैं।

मॉस्को के क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक नेटवर्क की एक विशेषता कलेक्टरों में नदियों के समापन, हाइड्रोलॉजिकल विशेषताओं और हाइड्रोमेट्रिक मापदंडों में परिवर्तन के कारण इसके मानवजनित परिवर्तन का एक उच्च स्तर है।

केवल 45 नदियों और नालों में पूरी तरह से खुले चैनल हैं, 40 धाराएँ पूरी तरह से कलेक्टरों में वापस ले ली जाती हैं, बाकी में आंशिक रूप से खुले चैनल हैं और आंशिक रूप से कलेक्टरों में संलग्न हैं। नदी संग्राहकों में नदियों का परिवर्तन मास्को जल प्रणाली की निरंतरता और अखंडता को बाधित करता है, नदियों की प्राकृतिक आत्म-शुद्धि में गिरावट, नदी घाटियों के उन्मूलन और विखंडन और आसन्न क्षेत्रों की बाढ़ की ओर जाता है।

शहर में नदियों और नालों की कुल लंबाई लगभग 660 किमी है, जिसमें से खुले चैनलों की लंबाई 395 किमी है, यानी। सभी नदियों की लंबाई का 60%।

यौज़ा नदी नदी की बाईं सहायक नदी है। मास्को, कुल लंबाई - 48 किमी, शहर के भीतर - 26.4 किमी। नदी बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र। युजा - 450 किमी2। शहर की सीमा के भीतर। यौज़ा एक खुले चैनल में बहती है, सबसे बड़ी सहायक नदियाँ चेर्म्यांका, लिखोबोरका, खापिलोव्का (सोसेनका), सेरेब्रींका नदियाँ हैं। नदी के निचले इलाकों में Yauza तटबंधों में संलग्न है। नदी की निचली पहुंच में एक जलविद्युत परिसर है।

स्कोदन्या नदी नदी की बाईं सहायक नदी है। मास्को, कुल लंबाई - 47 किमी, शहर के भीतर - 31.6 किमी। नदी बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र। गैंगवे - 255 किमी2। शहर की सीमा के भीतर। गैंगवे एक खुले चैनल में बहती है, सबसे बड़ी सहायक नदियाँ रझावका और गोरेटोव्का नदियाँ हैं। निचली पहुंच में, नदी स्कोडनेन्स्काया एचपीपी के डायवर्सन चैनल से वोल्गा पानी प्राप्त करती है।

सेतुन नदी नदी की सही सहायक नदी है। मास्को, कुल लंबाई - 38 किमी, शहर के भीतर - 25.1 किमी। नदी बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र। सेतुन - 190 किमी2। शहर की सीमा के भीतर। सेतुन एक खुले चैनल में बहती है, सबसे बड़ी सहायक नदियाँ रमेनका, ओचकोवका, समोरोडिंका और नातोशेंका नदियाँ हैं।

गोरोदन्या नदी नदी की सही सहायक नदी है। मॉस्को, जलग्रहण क्षेत्र पूरी तरह से मास्को के क्षेत्र में स्थित है और 95 किमी 2 है। नदी की कुल लंबाई 15.7 किमी है, जिसमें से 6.0 किमी एक कलेक्टर में संलग्न है। सबसे बड़ी सहायक नदियाँ चेरतनोव्का, याज़वेन्का, बिरयुलेव्स्की क्रीक और श्मेलेवका नदियाँ हैं। सबसे बड़ी जल प्रबंधन प्रणालियों में से एक गोरोदन्या नदी पर स्थित है - ज़ारित्सिन और बोरिसोव चैनल तालाब, तीन बांधों द्वारा गठित।

शहर की सीमाओं के भीतर मॉस्को नदी मॉस्को सिंचाई प्रणाली की निचली कड़ी है, जो न केवल शहर के ऊपर मोस्कवा नदी के जलग्रहण क्षेत्र (मोस्कोवोर्त्स्की स्रोत) को कवर करती है, बल्कि वोल्गा की ऊपरी पहुंच भी है, जहां से प्रवाह का हिस्सा वोल्गा-मॉस्को नहर (वोल्ज़्स्की स्रोत) के माध्यम से नदी में स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए, शहर के भीतर मोस्कवा नदी में पानी का प्रवाह और गुणवत्ता न केवल मॉस्को और मॉस्को क्षेत्र के क्षेत्र में, बल्कि स्मोलेंस्क और टवर क्षेत्रों के क्षेत्रों में स्थित जलग्रहण क्षेत्र पर बनती है और एक द्वारा नियंत्रित होती है बड़ी संख्या में हाइड्रोलिक संरचनाएं।

नदी पर मॉस्को में, रुबेलोव्स्काया बांध शहर के ऊपर स्थित है, शहर के भीतर मोस्कोवोर्त्स्काया पानी के स्तर को दो बांधों द्वारा नियंत्रित किया जाता है - करामीशेवस्काया और पेरर्विंस्काया, शहर के नीचे ट्रुडकोमुना हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है। शहर के भीतर मोस्कवा नदी वास्तव में इन बांधों द्वारा निर्मित नदी के जलाशयों का एक झरना है।

जलाशयों की विशेषताएं

मॉस्को के क्षेत्र में प्राकृतिक और कृत्रिम मूल के 438 जलाशय हैं, जो मॉस्को की एकीकृत हाइड्रोग्राफिक प्रणाली का हिस्सा हैं। झीलों और तालाबों की जल सतह का कुल क्षेत्रफल 1.03 हेक्टेयर से अधिक है, तालाबों की गहराई भिन्न होती है, मुख्यतः 2 से 3 मीटर तक।

सभी जलाशयों में से केवल 3 प्राकृतिक झीलें हैं - कोसिंस्की झीलें सफेद, काली और शिवतोय। ये हिमाच्छादित मूल की उभरी हुई झीलें हैं जिनमें इंजीनियरिंग संरचनाएँ नहीं हैं।

शेष 435 जलाशय तालाब हैं, जो नदियों और नालों के बाढ़ के मैदानों और वाटरशेड पर बनाए रखने वाली संरचनाओं और खुदाई की व्यवस्था करके बनाए गए हैं। 170 से अधिक तालाब चैनल तालाब हैं, शेष ऊपरी और बाढ़ के मैदान हैं।

सतही जल निकायों की हाइड्रोलॉजिकल विशेषताएं

शहर के भीतर Moskva नदी Moskvoretsko-Verkhnevolzhskaya जल आपूर्ति प्रणाली की निचली कड़ी है, शहर के भीतर Moskva नदी में पानी का प्रवाह और गुणवत्ता न केवल मास्को और मास्को क्षेत्र के क्षेत्र में इसके जलग्रहण क्षेत्र पर बनती है, लेकिन स्मोलेंस्क और तेवर क्षेत्रों के क्षेत्रों पर भी। लगभग अपनी पूरी लंबाई में, नदी बांधों और तालों की एक प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए नदी में पानी का प्रवाह काफी स्थिर है और तेज उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं है।

हाइड्रोलॉजिकल शासन के अनुसार, मॉस्को नदी को खिलाने वाले सभी जलकुंडों को समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

वोल्गा-मॉस्को नहर के खंड खिमकी जलाशय के माध्यम से वोल्गा पानी की आपूर्ति करते हैं। इन जलकुंडों में प्राकृतिक जलविद्युत शासन नहीं होता है और वे ऊपरी वोल्गा जल को नदी के बेसिन में स्थानांतरित करने की आवश्यकताओं के अधीन होते हैं। मास्को। उनमें प्रवाह दर और जल स्तर नहर की हाइड्रोलिक संरचनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं;

नदी के खंड शहर के भीतर मास्को - वे नदी की ऊपरी पहुंच के विनियमित प्रवाह पर भोजन करते हैं। मॉस्को, जो ऊपरी वोल्गा पानी और सहायक नदियों के प्रवाह के साथ नहर से बहती है, जो मुख्य रूप से शहर की सीमाओं के भीतर बनती हैं।

शहर के ऊपर रुबलेव्स्काया बांध है। नदी में जल स्तर। शहर के भीतर मास्को को दो बांधों द्वारा नियंत्रित किया जाता है - करामीशेवस्काया और पेरर्विंस्काया, शहर के नीचे ट्रुडकोमुना जलविद्युत परिसर है। शहर के भीतर मॉस्को नदी वास्तव में इन बांधों द्वारा गठित नदी के जलाशयों के झरने का प्रतिनिधित्व करती है।

मोस्कवा नदी के हाइड्रोलॉजिकल शासन के संकेतक मुख्य रूप से जलविद्युत सुविधाओं से रिलीज के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, आने वाले हिस्से (सहायक नदियों का पानी, अपशिष्ट और जल निकासी पानी, आदि) और आउटगोइंग भाग (पानी का सेवन) को ध्यान में रखते हुए। नदी का जल प्रबंधन संतुलन। मास्को। शहर के प्रवेश द्वार पर, मोस्कवा नदी में पानी का प्रवाह 10 से 20 m3 / s तक होता है, 2003 में वोल्गा पानी को ध्यान में रखते हुए, करामीशेवस्काया बांध के संरेखण में औसत वार्षिक प्रवाह 36.3 m3 / s था, और 2004/s में 49.2 m3, 2003 में Perervinskaya बांध के संरेखण में - 53.1 m3/s, 2005 में - 65.7 m3/s, क्रमशः, शहर से बाहर निकलने पर, प्रवाह दर 85 से 96 m3/ एस।

मॉस्को के क्षेत्र में नदियों में जल प्रवाह और गुणवत्ता का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है और यह कई प्राकृतिक और मानवजनित कारकों से प्रभावित है।

अपवाह के गठन की मुख्य प्राकृतिक प्रक्रिया नदी को खिलाने में शामिल पानी का मिश्रण है, दोनों प्राकृतिक और मानवजनित मूल के हैं। नदी के अपवाह के प्राकृतिक घटक में शामिल हैं: सतह के साथ नदियों में प्रवेश करने वाला वायुमंडलीय पानी और मिट्टी और भूजल की परत के माध्यम से घुसपैठ।

भूजल और भूमिगत जल मिट्टी और चट्टानों के साथ बातचीत करते समय कई मैक्रो- और माइक्रोलेमेंट्स का रिसाव करते हैं, परिणामस्वरूप, नदी के पानी की एक निश्चित संरचना बनाई जाती है, जो नदी के जलग्रहण की विशेषता वाले जलवायु, भौगोलिक, हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोकेमिकल कारकों के पूरे परिसर को दर्शाती है। क्षेत्र।

नदी जल में अपवाह के मानवजनित स्रोत जलग्रहण क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों का परिणाम हैं। इसमें घरेलू, औद्योगिक अपशिष्ट, सिंचाई और सिंचाई के लिए सतही जल, जल-संचार संचार से रिसाव से जल निकासी, कृषि अपशिष्ट, मनोरंजक गतिविधियों के परिणाम आदि शामिल हैं।

शहर से कुल औसत वार्षिक अपवाह (पार्श्व अंतर्वाह) 18.2 एम3/सेकेंड है, जिसमें से लगभग 61% प्राकृतिक घटक के कारण होता है। अपवाह के मानवजनित भाग की संरचना में, लगभग 21% मानवजनित अपशिष्टों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार है।

शहर से कुल अपवाह का लगभग आधा जल निकासी नेटवर्क के माध्यम से जल निकायों में भेज दिया जाता है।

मोस्कवा नदी की सहायक नदियों का जल विज्ञान शासन उनके पोषण के घटकों द्वारा मुख्य रूप से प्राकृतिक तरीके से बनता है। नदी की सहायक नदियों में जल प्रवाह का मापन। मॉस्को वर्तमान में निर्मित नहीं है और केवल गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है।

समीक्षाधीन अवधि में मॉस्को के जल निकायों में हाइड्रोलॉजिकल शासन को स्थिर सर्दियों के कम पानी की विशेषता थी; पूरे सर्दियों की अवधि के दौरान फ्रीज-अप केवल नदी की ऊपरी पहुंच में परेशान नहीं था। नदी के संगम के नीचे मास्को (पी। इलिंस्कॉय)। यौज़ा और आगे की ओर, केवल व्यक्तिगत बर्फ की घटनाएं नोट की गईं; नदी तल Yauza शहर के भीतर लगभग पूरी लंबाई के साथ बर्फ से मुक्त था। शरद ऋतु की बर्फ नदी पर बहती है। मास्को सालाना नहीं मनाया जाता है, खासकर इसके लॉक करने योग्य हिस्से के भीतर। वसंत बर्फ का बहाव आमतौर पर अप्रैल के पहले दशक में होता है। मोस्कवा नदी और उसकी सहायक नदियों पर अपवाह की मुख्य मात्रा (औसतन 65%) वसंत ऋतु में गुजरती है। जून-जुलाई में, मॉस्को क्षेत्र के जलकुंडों पर गर्मियों में कम पानी की स्थिति देखी जाती है। कुल मिलाकर, 2005 में नदियों की जल सामग्री दीर्घकालिक औसत मूल्यों से अधिक नहीं थी।

नदियों का मुख्य भोजन वायुमंडलीय वर्षा (लगभग 75%) से होने वाला अपवाह है, अर्थात। बारिश और पिघला हुआ पानी। इनमें से घुसपैठ के पानी और भूजल जलभृतों की निकासी के परिणामस्वरूप भूजल लगभग 33% है।

मास्को के क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 677 मिमी है। अधिकतम वर्षा जुलाई (94 मिमी), न्यूनतम - मार्च (34 मिमी) में होती है।

जल निकायों की आपूर्ति मुख्य रूप से प्राकृतिक स्तर से अधिक है, दोनों सतही अपवाह में, शहर से अपवाह के उच्च गुणांक और सीवेज और सिंचाई के पानी के निर्वहन के कारण, और भूजल में जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क से रिसाव के कारण। हालांकि, कुछ जल निकायों को तकनीकी हस्तक्षेपों के कारण पोषण की कमी का सामना करना पड़ रहा है - जलग्रहण क्षेत्र में कमी, अतिप्रवाह कलेक्टरों के माध्यम से प्रवाह के हिस्से का अवरोधन और मोड़ आदि।

मॉस्को के क्षेत्र में कई नदियों और नदियों के चैनलों और बाढ़ के मैदानों में बांधों या खुदाई (कटिंग) का निर्माण करके कृत्रिम मूल के तालाब बनाए गए हैं। स्थान और पोषण के आधार पर, तालाबों को विभाजित किया जाता है:

एक जलकुंड पर सवारी - एक नदी या धारा के स्रोत पर स्थित है और उनसे संपर्क नहीं खोया है;

ऊपरी-अवधि - एक नदी या धारा की ऊपरी पहुंच में स्थित, इनलेट और आउटलेट पर जलकुंड के साथ संबंध रखने वाला;

चैनल - किसी नदी या धारा के मुहाने के करीब स्थित चैनल;

घुड़सवारी - वाटरशेड पर स्थित है और जलकुंड से सीधा संबंध खो दिया है;

बाढ़ के मैदान के तालाब - बाढ़ के मैदान के निचले इलाकों में खुदाई।

तालाब के पोषण की प्रकृति और उनमें पानी की गुणवत्ता के गठन की शर्तें तालाब के प्रकार और हाइड्रो नेटवर्क में उसके स्थान पर निर्भर करती हैं। मॉस्को में वर्षा जल निकासी नेटवर्क को डिजाइन करने की प्रथा में अक्सर नदी के किनारे और तालाबों के साथ अतिप्रवाह संग्राहकों का निर्माण शामिल होता है, जो प्रदूषित अपवाह को नदी के निचले हिस्सों में तालाबों को दरकिनार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परिणामस्वरूप, कई तालाबों को खिलाने की योजनाएँ विकसित हुई हैं:

कुछ ऊपरी और बाढ़ के मैदानों के तालाबों के लिए अपने स्वयं के जलग्रहण क्षेत्र से सतह और जमीनी प्रवाह के कारण गैर-ड्रेनेज फीडिंग सिस्टम जो नदी के साथ स्थायी जलकुंड से जुड़े नहीं हैं;

धाराओं पर उठाए गए तालाबों और कुछ बाढ़ के मैदानों के तालाबों के लिए सीवर फीडिंग सिस्टम, जो आमतौर पर एंडोरेइक तालाबों के समान ही खिलाए जाते हैं, लेकिन एक नदी या धारा के स्रोत हैं, या नदी में एक आउटलेट है;

ऊपरी और चैनल तालाबों के लिए फ्लो-थ्रू फीडिंग सिस्टम

जल निगरानी प्रणाली

नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्थिर पदों की नियुक्ति के लिए नियंत्रण बिंदुओं की सूची। मास्को और उसकी सहायक नदियाँ जल स्रोतों से शहर से बाहर निकलने तक

I. शहर के जल आपूर्ति स्रोतों (जल आपूर्ति पथ) से स्पैस्की ब्रिज तक अनुभाग पर नियंत्रण बिंदु

लक्ष्य Staraya Ruza गांव के पास मास्को नदी है। यह Mozhaisky, Ruzsky, Ozerninsky जलाशयों, Ruza, Ozerna नदियों और Moskva नदी के हिस्से से आने वाले पानी की गुणवत्ता की विशेषता है, जहां Mozhaysky और Ruzsky जिलों की मुख्य आर्थिक सुविधाएं स्थित हैं।

लक्ष्य गांव के पास मास्को नदी है। मान्यता। नदी के संगम से नदी के खंड की विशेषता है। रूजा, जहां मुख्य आर्थिक सुविधाएं नदी के जलग्रहण क्षेत्र पर स्थित हैं। मास्को।

द्वार नदी का मुहाना है। इस्ट्रेस - साथ। दिमित्रोव्स्को. यह नदी की मुख्य सहायक नदी के पानी की गुणवत्ता की विशेषता है। मॉस्को, जो वाटरवर्क्स के पानी के इंटेक के तत्काल आसपास के क्षेत्र में बहता है (पानी के कम पानी तक पहुंचने का समय 11 घंटे है), जो सबसे बड़े मानवजनित भार के अधीन है। कृषि, मनोरंजन, डाचा और कुटीर निर्माण की मुख्य वस्तुएं इस्तरा क्षेत्र के क्षेत्र में इस्तरा नदी के जलग्रहण क्षेत्र पर केंद्रित हैं। वाटरवर्क्स में तकनीकी प्रक्रिया में समय पर बदलाव के लिए पानी की गुणवत्ता की नियमित, परिचालन निगरानी आवश्यक है।

गेट पश्चिमी वाटरवर्क्स के पानी के सेवन से ऊपर है। वाटरवर्क्स में जल उपचार की तकनीकी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और स्रोत जल प्रदूषण का तुरंत जवाब देने के लिए इसे स्वचालित करने का प्रस्ताव है।

Mozhaisk, Ruza, Ozerninsky और Istra जलाशयों के बांध स्थल। वे जलाशयों की स्थिति की विशेषता रखते हैं, आपको उनके काम के नियमों को चुनने की अनुमति देते हैं, जो वाटरवर्क्स में जल उपचार की तकनीक का अनुकूलन करने के लिए पानी के सेवन पर पानी की गुणवत्ता के निर्माण में प्रत्येक जलाशय की हिस्सेदारी निर्धारित करते हैं। सूचीबद्ध वर्गों में गुणवत्ता नियंत्रण निम्नलिखित संकेतकों के अनुसार किया जाना चाहिए: तापमान, रंग, मैलापन, पीएच, ऑक्सीकरण, विद्युत चालकता, घुलित ऑक्सीजन - सामान्य भौतिक और रासायनिक संकेतक जो जलाशय की स्थिति का समग्र रूप से आकलन करने के लिए आवश्यक हैं। जलाशयों के लिए परिचालन नियमों का चयन करें;

क्लोराइड, सल्फेट्स, अमोनियम, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, लोहा, बीओडी - मानवजनित भार की डिग्री का आकलन करने के लिए, जल स्रोत पर मानव गतिविधियों के प्रभाव और अपशिष्ट जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए;

क्षारीयता, कठोरता, कैल्शियम और मैग्नीशियम - एक पर्याप्त जल उपचार तकनीक के चयन के लिए;

बैक्टीरियोलॉजिकल संकेतक - जल स्रोतों की महामारी विज्ञान सुरक्षा के स्तर का आकलन करने के लिए।

द्वितीय. नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नियंत्रण बिंदु। शहर के भीतर मास्को और उसकी सहायक नदियाँ

लक्ष्य स्पैस्की ब्रिज के ऊपर मॉस्को नदी है। शहर के प्रवेश द्वार पर नदी में पानी की गुणवत्ता की विशेषता है।

द्वार स्कोदन्या का मुख है। यह ज़ेलेनोग्राड वातन स्टेशन से अपशिष्ट जल के प्राप्तकर्ता - स्कोदन्या नदी के पानी की गुणवत्ता की विशेषता है। 1998 के लिए मास्को प्रकृति समिति की राज्य रिपोर्ट के अनुसार, नदी की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में खराब हो गई है। नाइट्राइट, फॉस्फेट, तांबा और लोहे की नाइट्रोजन सामग्री में वृद्धि हुई है, जिसकी सामग्री एमपीसी से अधिक है।

एमपीसी - पर्यावरण में प्रदूषक की अधिकतम अनुमेय एकाग्रता - एक एकाग्रता जो जीवन भर वर्तमान या भविष्य की पीढ़ी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है, किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को कम नहीं करती है, उसकी भलाई को खराब नहीं करती है और स्वच्छता रहने की स्थिति। एमपीसी मान 2.3 में मिलीग्राम / 3 (एल, किग्रा) में दिए गए हैं; 7.0; 6.0; क्रमशः 3.0 गुना। आर में। मोस्वोदोस्तोक एमपी के 95 ग्राहकों से सतही अपशिष्ट जल द्वारा गैंगवे का निर्वहन किया जाता है। नदी में पानी का प्रवाह (मास्को नहर से वोल्गा के पानी के पानी को ध्यान में रखते हुए) लगभग 23 घन मीटर है। मी/सेक.

लक्ष्य सेतुन का मुख है। नदी के साथ संगम पर सेतुन नदी के पानी की गुणवत्ता की विशेषता है। मास्को। 1998 के लिए Moskompriroda की राज्य रिपोर्ट के अनुसार, नदी के मुहाने पर निलंबित ठोस पदार्थों की सामग्री में काफी वृद्धि हुई (119.5 mg / l - 1998, 23.4 mg / l - 1996), नदी अभी भी लोहे के आयनों - 8 से प्रदूषित है। एमपीसी, कॉपर - 12 एमपीसी, मैंगनीज - 19 एमपीसी। एमपी "मोसवोदोस्तोक" के 189 ग्राहक सेतुन नदी में सतह के अपशिष्ट जल का निर्वहन करते हैं, 6 सहायक नदियाँ बहती हैं। नदी में जल प्रवाह लगभग 0.7 घन मीटर है। मी/सेकंड।

लक्ष्य Yauza का मुंह है। यह नदी के साथ संगम पर यौज़ा नदी के पानी की गुणवत्ता की विशेषता है। मास्को। 1998 के लिए मॉस्को नेचर कमेटी की स्टेट रिपोर्ट के अनुसार, युज़ा नदी नदी की सबसे प्रदूषित सहायक नदी का दर्जा बरकरार रखती है। शहर के भीतर मास्को। पिछले वर्षों की तुलना में, नदी निलंबित ठोस, सीओडी, बीओडी, फिनोल और सर्फेक्टेंट की सामग्री में वृद्धि दर्शाती है। एमपीसी से ऊपर सांद्रता में; नाइट्राइट, तेल उत्पाद, लोहा, तांबा, जस्ता पाए जाते हैं। सीधे यौज़ा नदी में, सतह के अपशिष्ट जल को एमपी मोस्वोदोस्तोक के 162 ग्राहकों द्वारा छोड़ा जाता है, 28 सहायक नदियाँ बहती हैं, जिसमें एमपी मोसवोदोस्तोक के 28 ग्राहक अपने अपशिष्टों का निर्वहन करते हैं। सूची के अनुसार, नदी में सतही अपवाह संग्राहक नेटवर्क के 469 जल आउटलेट हैं, जिनमें शहर के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के आउटलेट भी शामिल हैं। पानी को ध्यान में रखते हुए नदी में पानी की खपत लगभग 9.5 घन मीटर है। मी/सेकंड।

लक्ष्य गोरोद्न्या का मुख है। यह नदी के संगम पर गोरोदन्या नदी के पानी की गुणवत्ता की विशेषता है। मास्को। 1998 के लिए Moskompriroda की राज्य रिपोर्ट के अनुसार, कई संकेतकों में कुछ सुधार के बावजूद, अमोनियम नाइट्रोजन (4 एमपीसी) के साथ उच्च प्रदूषण बना हुआ है। मोस्वोदोस्तोक एमपी के 64 ग्राहकों द्वारा सतही अपशिष्ट जल को गोरोदन्या नदी में छोड़ा जाता है।

लक्ष्य - बेसडिंस्की पुल। पूरे शहर से अपवाह के प्रभाव में शहर के आउटलेट पर नदी में पानी की गुणवत्ता की विशेषता है। इन्वेंट्री डेटा के अनुसार, शहर के भीतर, नदी में सतह अपवाह कलेक्टर नेटवर्क के 896 आउटलेट हैं, जिसमें शहर के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों से सीधे मोसवोदोस्तोक एमपी के 441 ग्राहक शामिल हैं।

शहर के भीतर, सीधे मोस्कवा नदी के साथ, छोटी नदियों के मुहाने पर 13 नियंत्रण स्थल और 14 स्थल हैं, मोस्कवा नदी की सहायक नदियाँ। 29 संकेतकों के लिए विश्लेषणात्मक नियंत्रण प्रदान किया जाता है: पीएच, पारदर्शिता, घुलित ऑक्सीजन, निलंबित ठोस, BOD5 , सीओडी।

नेविगेशन अवधि के दौरान, मॉस्को नदी का नियंत्रण समय-समय पर एक स्वचालित विश्लेषणात्मक परिसर से लैस मोटर जहाज "इकोपेट्रोल" द्वारा किया जाता है।

प्रवाह मोड में पानी का अध्ययन पांच रासायनिक (नाइट्राइट, अमोनियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, मैंगनीज) और छह रासायनिक और भौतिक संकेतकों (विद्युत चालकता, तापमान, घुलित ऑक्सीजन सामग्री, रेडॉक्स क्षमता, रेडॉक्स क्षमता, पीएच और) के अनुसार किया जाता है। लवणता)। लाभ: उथले स्थानों में प्रवेश करने की क्षमता है; जल क्षेत्र निरीक्षण; पानी के भीतर सेंसर प्रयोगशाला में अनुसंधान के लिए मास्को नदी से पानी पंप करते हैं।

जल निकायों में पदार्थों का एमपीसी

जल निकायों (उनके इच्छित उद्देश्य के लिए) का उपयोग करने के आर्थिक उद्देश्य के आधार पर, निम्न प्रकार के पानी के उपयोग को प्रतिष्ठित किया जाता है: पीने और घरेलू पानी की आपूर्ति के लिए; उद्योग और ऊर्जा; कृषि; वानिकी, लकड़ी राफ्टिंग; स्वास्थ्य देखभाल; निर्माण; आग सुरक्षा; मछली पालन; शिकार-किसी की अर्थव्यवस्था और अन्य उद्देश्य नहीं।

मॉस्को के क्षेत्र में सतही जल निकायों के लिए, प्रदूषकों की निम्नलिखित अधिकतम अनुमेय सांद्रता स्थापित की गई है।

विश्लेषित संकेतक

एल्यूमिनियम मिलीग्राम / एल

बीओडी5 एमजीओ2/ली

निलंबित ठोस मिलीग्राम/ली

एकाग्रता को 0.75 . से अधिक नहीं बढ़ाना

आयरन कुल मिलीग्राम/ली

अमोनियम नाइट्रोजन मिलीग्राम/ली

2.0 नाइट्रोजन के लिए

कैडमियम मिलीग्राम/ली

घुलित ऑक्सीजन mg/l

कम से कम 4.0

कम से कम 4.0

क्लोराइड मिलीग्राम/ली

मैंगनीज मिलीग्राम / एल

कॉपर मिलीग्राम / एल

तेल उत्पाद मिलीग्राम/ली

निकल मिलीग्राम / एल

नाइट्रोजन नाइट्रेट्स मिलीग्राम/ली

नाइट्रेट्स के लिए 45.0 (N . के लिए 10.2)

नाइट्रोजन नाइट्राइट mg/l

3.3 नाइट्राइट्स के लिए (1.0 एन के लिए)

आयनिक सर्फेक्टेंट

आयनिक सर्फेक्टेंट - जल निकायों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल के साथ महत्वपूर्ण मात्रा में आते हैं। जल निकायों और धाराओं में प्रवेश करने से, सर्फेक्टेंट का उनकी भौतिक और जैविक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन शासन और ऑर्गेनोलेप्टिक गुण बिगड़ जाते हैं।

विषाक्तता

विषाक्तता - विभिन्न रासायनिक यौगिकों के विषाक्त प्रभाव की अभिव्यक्ति की डिग्री और जीवित जीवों पर उनके मिश्रण (प्रोटोजोआ और शैवाल का उपयोग परीक्षण वस्तुओं के रूप में किया जाता है)।

परीक्षण वस्तु पर पुराना प्रभाव नहीं होना चाहिए

पीएच मान

हाइड्रोजन इंडेक्स - यह मान (पानी के लिए) विभिन्न प्रकार के बायोजेनिक तत्वों के परिवर्तन की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, प्रदूषकों की विषाक्तता को बदलता है। जलीय पौधों का विकास और महत्वपूर्ण गतिविधि, तत्व प्रवास के विभिन्न रूपों की स्थिरता, धातुओं और कंक्रीट पर पानी का आक्रामक प्रभाव इसके मूल्य पर निर्भर करता है।

लीड मिलीग्राम / एल

सल्फेट्स मिलीग्राम / एल

सल्फाइड मिलीग्राम / एल

अनुपस्थिति

अनुपस्थिति

सूखा अवशेष मिलीग्राम / एल

फिनोल मिलीग्राम/ली

सतही जल निकायों की निगरानी।

निगरानी प्रणाली के विकास के लिए संभावनाएं।

Moskva नदी के लिए स्वचालित जल गुणवत्ता नियंत्रण स्टेशनों का निर्माण: शहर के प्रवेश द्वार पर दो स्टेशन (Moskvoretskaya और Volga जल की गुणवत्ता की निगरानी), एक शहर से बाहर निकलने पर।

मास्को शहर में जल निकायों के प्रदूषण के स्तर को कम करने के उपाय।

अपशिष्ट जल सिग्नलिंग स्टेशन प्रणाली एसएसके उद्देश्य:

अपशिष्ट जल में प्रवाह, विद्युत चालकता और घुलित ऑक्सीजन सामग्री की निरंतर रिकॉर्डिंग।

केंद्र से एक संकेत पर स्वचालित पानी का नमूना लेना।

अधिक होने की स्थिति में पानी का नमूना लेना।

चित्र 1 - जल निकायों की स्थिति पर प्रेक्षण नेटवर्क की मानचित्र-योजना

चित्र 2 - जल निकायों की स्थिति पर प्रेक्षण नेटवर्क की मानचित्र-योजना

मॉस्को बॉडी ऑफ वॉटर अपवाह प्राकृतिक नदी

शहर के भीतर, सीधे मोस्कवा नदी के साथ, मॉस्को नदी की सहायक नदियों, छोटी नदियों के मुहाने पर 13 नियंत्रण बिंदु और 14 बिंदु हैं। 29 संकेतकों के लिए विश्लेषणात्मक नियंत्रण प्रदान किया गया है: पीएच, पारदर्शिता, भंग ऑक्सीजन, निलंबित ठोस, बीओडी 5, सीओडी, सूखा अवशेष, क्लोराइड, सल्फेट्स, फॉस्फेट, अमोनियम आयन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, कुल लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, कुल क्रोमियम, निकल, सीसा, कोबाल्ट, एल्यूमीनियम, कैडमियम, पेट्रोलियम उत्पाद, फिनोल, फॉर्मलाडेहाइड, आयनिक सर्फेक्टेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फाइड, विषाक्तता।

नमूने की आवृत्ति को नियंत्रित करने वाले संगठनों के मौजूदा अभ्यास को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया जाता है, लेकिन कम से कम एक सीजन में।

वर्तमान में, पानी के उपयोग की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न संगठनों के बीच नियंत्रण बिंदु वितरित किए जाते हैं (उदाहरण के लिए, एसयूई मोसवोदोस्तोक की छोटी नदियों के मुहाने; ओकेएसए के ऊपर और नीचे, साथ ही साथ मोस्कोवोर्त्स्की जल स्रोतों के पूरे जल आपूर्ति मार्ग के साथ) MGUP Mosvodokanal, आदि)। सतही जल के मात्रात्मक रासायनिक विश्लेषण के समान तरीकों को मंजूरी दी गई है, रूसी संघ में GOST R51000.4-96 "मान्यता प्रणाली के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं द्वारा पानी की गुणवत्ता नियंत्रण किया जाता है। परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए सामान्य आवश्यकताएं"।

24 नवंबर, 1998 एन 911 के पीपीएम द्वारा अनुमोदित साइटों के अलावा, मॉस्को शहर का प्रकृति प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण विभाग समय-समय पर नियंत्रण के साथ-साथ मुख्य नदियों मॉस्को, याउज़ा, सेतुन, स्कोडन्या के धारावाहिक जल नमूने का संचालन करता है। शहर के प्रवेश द्वार से लेकर शहरों से बाहर निकलने तक के स्थान।

राज्य संस्थान "मोसेकोमोनिटरिंग" 24 नवंबर, 1998 एन 911 के पीपीएम द्वारा अनुमोदित साइटों और डीपीआईईपी द्वारा नियंत्रित अतिरिक्त साइटों पर प्राकृतिक जल की निगरानी के परिणामों का विश्लेषण और सारांश करता है, और मॉस्को के क्षेत्र में जल निकायों की गुणवत्ता का भी आकलन करता है। सांस्कृतिक और घरेलू और मत्स्य जल उपयोग के मानकों के साथ।

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मॉस्को में पानी की वस्तुओं का परिसर एक हाइड्रोग्राफिक प्रणाली है जिसमें 200 से अधिक नदियाँ और धाराएँ और 600 से अधिक तालाब शामिल हैं। आर्थिक गतिविधि की प्रक्रिया में शहर के जल निकाय शक्तिशाली तकनीकी और मानवजनित भार का अनुभव करते हैं, जबकि वे सतह और जमीन के प्रवाह के विनियमन और मोड़ प्रदान करते हैं, मनोरंजक भार लेते हैं, घरेलू और पीने और तकनीकी जल आपूर्ति, नेविगेशन और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं।

शहर के क्षेत्र में आवंटित हैं 8 मुख्य धाराएं: मॉस्को, यौज़ा, सेतुन, गोरोदन्या, स्कोदन्या, निश्चेंको, देसना, पखरा नदियाँ सभी प्रकार के क्षेत्रीय प्रवाह के लिए मुख्य जल रिसीवर नदी है। मास्को, पाखरा नदी।

अपवाह गठन की मुख्य प्राकृतिक प्रक्रिया नदी को खिलाने में शामिल पानी का मिश्रण है, अर्थात। वायुमंडलीय, मिट्टी, भूजल और भूमिगत जल, जो मिट्टी और चट्टानों के साथ बातचीत करते समय कई मैक्रो- और माइक्रोलेमेंट्स का रिसाव करते हैं। नतीजतन, नदी के पानी की एक निश्चित संरचना बनाई जाती है, जो नदी के जलग्रहण क्षेत्र की विशेषता वाले जलवायु, भौगोलिक, हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोकेमिकल कारकों के पूरे परिसर को दर्शाती है।

नदी के पानी में अपवाह के मानवजनित स्रोतों में घरेलू, औद्योगिक, सतह (तूफान और पिघलना) और जल निकासी अपशिष्ट जल, धुएं और गैसें शामिल हैं जो वायुमंडलीय वर्षा, कृषि अपवाह, मनोरंजक गतिविधियों के परिणाम आदि में घुल जाती हैं।

मॉस्को नदी और इसकी मुख्य सहायक नदियों के शहर में प्रवेश करने वाले पानी की गुणवत्ता मॉस्को, कलुगा, स्मोलेंस्क और टवर क्षेत्रों के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के एक जटिल से प्रभावित होती है, इसलिए, पहले से ही शहर के प्रवेश द्वार पर, पानी गुणवत्ता कई मामलों में मत्स्य जल उपयोग के मानकों को पूरा नहीं करती है।

शहर के भीतर, औद्योगिक और तूफान सीवेज के निर्वहन, वातन स्टेशनों के बाद अपर्याप्त उपचारित अपशिष्ट जल और आवासीय क्षेत्रों से असंगठित सतह अपवाह के कारण नदी का अतिरिक्त प्रदूषण है।

विवरण

मॉस्को शहर अपनी वर्तमान सीमाओं के भीतर 148,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। शहर के क्षेत्र में 200 से अधिक धाराएँ और 600 से अधिक जलाशय हैं।

तकनीकी साधनों से आंशिक रूप से विकृत शहर के जल निकाय एकल कलेक्टर-नदी नेटवर्क का निर्माण करते हैं। शहर की जल वस्तुओं के परिसर के सभी तत्व आपस में जुड़े हुए हैं और मुख्य जल धमनी - मॉस्को नदी के जल प्रबंधन संतुलन और जल गुणवत्ता के निर्माण में भाग लेते हैं।

मॉस्को में जल निकायों की प्रणाली शहर के प्राकृतिक वातावरण का हिस्सा है, शहर के निर्माण, इंजीनियरिंग और पर्यावरणीय कार्यों को करती है, शहर का परिदृश्य बनाती है, सतह और जल निकासी अपवाह को हटाती है।

छोटी नदियों (249 किमी) के खुले चैनलों का मुख्य भाग, कलेक्टरों में संलग्न नदियों के खंड और लगभग 200 जलाशय SUE Mosvodostok द्वारा सेवित हैं।

मास्को शहर के क्षेत्र में नदी नेटवर्क की विशेषताएं

शहर की मुख्य जल धमनी मोस्कवा नदी है, जो शहर को उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व में पार करती है। मॉस्को नदी नदी की बाईं सहायक नदी है। ओका, इसके जल निकासी बेसिन का कुल क्षेत्रफल 17.6 हजार किमी 2 है, कुल लंबाई 496 किमी है, जिसमें प्राकृतिक चैनल के साथ शहर के भीतर लगभग 75 किमी शामिल है। शहर का लगभग पूरा क्षेत्र मास्को नदी के जल निकासी बेसिन की सीमाओं के भीतर है।

मॉस्को नदी बेसिन को 8 जल प्रबंधन वर्गों में विभाजित किया गया है, मास्को शहर 2 खंडों के क्षेत्र में स्थित है:

  • एम6- रुबलेव्स्की गैस पाइपलाइन (मास्को क्षेत्र, मुंह से 228 किमी) - पेरर्विंस्की गैस पाइपलाइन (मॉस्को, 157 किमी);
  • एम7- Perervinsky g / y (मॉस्को, 157 किमी) - पेखोरका नदी का मुहाना (मास्को क्षेत्र, 110 किमी)।

शहर के भीतर, मास्को नदी में पहले क्रम की 33 सहायक नदियाँ हैं। 25 किमी से अधिक की लंबाई वाली मोस्कवा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ छोटी नदियों की श्रेणी से संबंधित यौज़ा, सेतुन और स्कोडन्या नदियाँ हैं, जिनमें पूरी तरह से खुले चैनल हैं और मॉस्को क्षेत्र में शुरू होती हैं।

10 से 25 किमी की लंबाई वाली सबसे छोटी नदियों की श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे क्रम की मॉस्को नदी की सहायक नदियाँ शामिल हैं - नदियाँ गोरोदन्या, बिट्सा, चेरतनोव्का, निश्चेंको, पोनोमार्का (चुरिलिखा), रमेन्का, ओचकोवका, चेर्म्यांका , लिखोबोरका, खापिलोव्का (सोसेनका), सेरेब्रींका में चैनल के खुले और बंद खंड हैं।

शहर की बाकी नदियाँ और नदियाँ सबसे छोटी नदियों से संबंधित हैं जिनकी लंबाई 10 किमी से कम या धाराएँ हैं, उनमें से अधिकांश कलेक्टरों में संलग्न हैं। कुल मिलाकर, शहर में 1.5 किमी2 से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र के साथ 142 जलकुंड हैं।

मॉस्को के क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक नेटवर्क की एक विशेषता कलेक्टरों में नदियों के समापन, हाइड्रोलॉजिकल विशेषताओं और हाइड्रोमेट्रिक मापदंडों में परिवर्तन के कारण इसके मानवजनित परिवर्तन का एक उच्च स्तर है।

केवल 45 नदियों और नालों में पूरी तरह से खुले चैनल हैं, 40 धाराएँ पूरी तरह से कलेक्टरों में वापस ले ली जाती हैं, बाकी में आंशिक रूप से खुले चैनल हैं और आंशिक रूप से कलेक्टरों में संलग्न हैं। नदी संग्राहकों में नदियों का परिवर्तन मास्को जल प्रणाली की निरंतरता और अखंडता को बाधित करता है, नदियों की प्राकृतिक आत्म-शुद्धि में गिरावट, नदी घाटियों के उन्मूलन और विखंडन और आसन्न क्षेत्रों की बाढ़ की ओर जाता है।

शहर में नदियों और नालों की कुल लंबाई लगभग 660 किमी है, जिसमें से खुले चैनलों की लंबाई 395 किमी है, यानी। सभी नदियों की लंबाई का 60%।

  • नदी यौज़ा- बायीं सहायक नदी मास्को, कुल लंबाई - 48 किमी, शहर के भीतर - 26.4 किमी। नदी बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र। युजा - 450 किमी2। शहर की सीमा के भीतर। यौज़ा एक खुले चैनल में बहती है, सबसे बड़ी सहायक नदियाँ चेर्म्यांका, लिखोबोरका, खापिलोव्का (सोसेनका), सेरेब्रींका नदियाँ हैं। नदी के निचले इलाकों में Yauza तटबंधों में संलग्न है। नदी की निचली पहुंच में एक जलविद्युत परिसर है।
  • नदी गैगवे- बायीं सहायक नदी मास्को, कुल लंबाई - 47 किमी, शहर के भीतर - 31.6 किमी। नदी बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र। गैंगवे - 255 किमी2। शहर की सीमा के भीतर। गैंगवे एक खुले चैनल में बहती है, सबसे बड़ी सहायक नदियाँ रझावका और गोरेटोव्का नदियाँ हैं। निचली पहुंच में, नदी स्कोडनेन्स्काया एचपीपी के डायवर्सन चैनल से वोल्गा पानी प्राप्त करती है।
  • नदी सेतुन- दाहिनी सहायक नदी मास्को, कुल लंबाई - 38 किमी, शहर के भीतर - 25.1 किमी। नदी बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र। सेतुन - 190 किमी2। शहर की सीमा के भीतर। सेतुन एक खुले चैनल में बहती है, सबसे बड़ी सहायक नदियाँ रमेनका, ओचकोवका, समोरोडिंका और नातोशेंका नदियाँ हैं।
  • नदी ग़ोरोद्न्या- दाहिनी सहायक नदी मॉस्को, जलग्रहण क्षेत्र पूरी तरह से मास्को के क्षेत्र में स्थित है और 95 किमी 2 है। नदी की कुल लंबाई 15.7 किमी है, जिसमें से 6.0 किमी एक कलेक्टर में संलग्न है। सबसे बड़ी सहायक नदियाँ चेरतनोव्का, याज़वेन्का, बिरयुलेव्स्की क्रीक और श्मेलेवका नदियाँ हैं। सबसे बड़ी जल प्रबंधन प्रणालियों में से एक गोरोदन्या नदी पर स्थित है - ज़ारित्सिन और बोरिसोव चैनल तालाब, तीन बांधों द्वारा गठित।

शहर की सीमाओं के भीतर मॉस्को नदी मॉस्को सिंचाई प्रणाली की निचली कड़ी है, जो न केवल शहर के ऊपर मोस्कवा नदी के जलग्रहण क्षेत्र (मोस्कोवोर्त्स्की स्रोत) को कवर करती है, बल्कि वोल्गा की ऊपरी पहुंच भी है, जहां से प्रवाह का हिस्सा वोल्गा-मॉस्को नहर (वोल्ज़्स्की स्रोत) के माध्यम से नदी में स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए, शहर के भीतर मोस्कवा नदी में पानी का प्रवाह और गुणवत्ता न केवल मॉस्को और मॉस्को क्षेत्र के क्षेत्र में, बल्कि स्मोलेंस्क और टवर क्षेत्रों के क्षेत्रों में स्थित जलग्रहण क्षेत्र पर बनती है और एक द्वारा नियंत्रित होती है बड़ी संख्या में हाइड्रोलिक संरचनाएं।

नदी पर मॉस्को में, रुबेलोव्स्काया बांध शहर के ऊपर स्थित है, शहर के भीतर मोस्कोवोर्त्स्काया पानी के स्तर को दो बांधों द्वारा नियंत्रित किया जाता है - करामीशेवस्काया और पेरर्विंस्काया, शहर के नीचे ट्रुडकोमुना हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है। शहर के भीतर मोस्कवा नदी वास्तव में इन बांधों द्वारा निर्मित नदी के जलाशयों का एक झरना है।

नोवोमोस्कोवस्की और ट्रॉट्स्की जिलों का क्षेत्र मास्को और ओका नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों पर स्थित है। अधिकांश क्षेत्र (लगभग 80%) पाखरा नदी और इसकी मुख्य सहायक नदियों - देसना, डुनो, लिकोवा, मोचा के जल निकासी बेसिन तक ही सीमित है। संलग्न क्षेत्र में पाखरा नदी का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1470 किमी 2 है। बेसिन का अधिकांश क्षेत्र वनाच्छादित है, लगभग 25% जुताई या टिन किया गया है, लगभग 15% का निर्माण किया गया है।

जलग्रहण क्षेत्र के विकास का उच्चतम प्रतिशत देसना, लिकोवा, नेज़्निका नदियों की सहायक नदियों के घाटियों में और नोवोमोस्कोवस्की और ट्रॉट्स्की जिलों के उत्तरी भाग में पखरा नदी के मध्य पहुंच में नोट किया गया है। बहुमंजिला आवासीय भवनों, कुटीर निर्माण, कृषि भूमि और एसएनटी के लिए प्रदेशों के उपयोग के लिए क्षेत्र का अधिकतम आर्थिक विकास नदियों के तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, खासकर देसना नदी के बाढ़ के मैदान में।

जलाशयों की विशेषताएं

मॉस्को के क्षेत्र में प्राकृतिक और कृत्रिम मूल के 400 से अधिक जलाशय हैं, जो मॉस्को की एकीकृत हाइड्रोग्राफिक प्रणाली का हिस्सा हैं।

सभी जलाशयों में से केवल 3 प्राकृतिक झीलें हैं - कोसिंस्की झीलें सफेद, काली और शिवतोय। ये हिमाच्छादित मूल की उभरी हुई झीलें हैं जिनमें इंजीनियरिंग संरचनाएँ नहीं हैं।

शेष जलाशय तालाब हैं, जो नदियों और नालों के बाढ़ के मैदानों और वाटरशेड पर बनाए रखने वाली संरचनाओं और खुदाई के निर्माण द्वारा बनाए गए हैं। 170 से अधिक तालाब चैनल तालाब हैं, शेष ऊपरी और बाढ़ के मैदान हैं।

सतही जल निकायों की हाइड्रोलॉजिकल विशेषताएं

शहर के भीतर Moskva नदी Moskvoretsko-Verkhnevolzhskaya जल आपूर्ति प्रणाली की निचली कड़ी है, शहर के भीतर Moskva नदी में पानी का प्रवाह और गुणवत्ता न केवल मास्को और मास्को क्षेत्र के क्षेत्र में इसके जलग्रहण क्षेत्र पर बनती है, लेकिन स्मोलेंस्क और तेवर क्षेत्रों के क्षेत्रों पर भी। लगभग अपनी पूरी लंबाई में, नदी बांधों और तालों की एक प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए नदी में पानी का प्रवाह काफी स्थिर है और तेज उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं है।

हाइड्रोलॉजिकल शासन के अनुसार, मॉस्को नदी को खिलाने वाले सभी जलकुंडों को समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

  • वोल्गा-मॉस्को नहर के खंड खिमकी जलाशय के माध्यम से वोल्गा पानी की आपूर्ति करते हैं। इन जलकुंडों में प्राकृतिक जलविद्युत शासन नहीं होता है और वे ऊपरी वोल्गा जल को नदी के बेसिन में स्थानांतरित करने की आवश्यकताओं के अधीन होते हैं। मास्को। उनमें प्रवाह दर और जल स्तर नहर की हाइड्रोलिक संरचनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं;
  • नदी के खंड शहर के भीतर मास्को - वे नदी की ऊपरी पहुंच के विनियमित प्रवाह पर भोजन करते हैं। मॉस्को, जो ऊपरी वोल्गा पानी और सहायक नदियों के प्रवाह के साथ नहर से बहती है, जो मुख्य रूप से शहर की सीमाओं के भीतर बनती हैं।

शहर के ऊपर रुबलेव्स्काया बांध है। नदी में जल स्तर। शहर के भीतर मास्को को दो बांधों द्वारा नियंत्रित किया जाता है - करामीशेवस्काया और पेरर्विंस्काया, शहर के नीचे ट्रुडकोमुना जलविद्युत परिसर है। शहर के भीतर मॉस्को नदी वास्तव में इन बांधों द्वारा गठित नदी के जलाशयों के झरने का प्रतिनिधित्व करती है।

मोस्कवा नदी के हाइड्रोलॉजिकल शासन के संकेतक मुख्य रूप से जलविद्युत सुविधाओं से रिलीज के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, आने वाले हिस्से (सहायक नदियों का पानी, अपशिष्ट और जल निकासी पानी, आदि) और आउटगोइंग भाग (पानी का सेवन) को ध्यान में रखते हुए। नदी का जल प्रबंधन संतुलन। मास्को। शहर के प्रवेश द्वार पर, मोस्कवा नदी में पानी का प्रवाह 10 से 20 m3 / s तक होता है, 2003 में वोल्गा पानी को ध्यान में रखते हुए, करामीशेवस्काया बांध के संरेखण में औसत वार्षिक प्रवाह 36.3 m3 / s था, और 2004/s में 49.2 m3, 2003 में Perervinskaya बांध के संरेखण में - 53.1 m3/s, 2005 में - 65.7 m3/s, क्रमशः, शहर से बाहर निकलने पर, प्रवाह दर 85 से 96 m3/ एस।

मॉस्को के क्षेत्र में नदियों में जल प्रवाह और गुणवत्ता का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है और यह कई प्राकृतिक और मानवजनित कारकों से प्रभावित है।

अपवाह के गठन की मुख्य प्राकृतिक प्रक्रिया नदी को खिलाने में शामिल पानी का मिश्रण है, दोनों प्राकृतिक और मानवजनित मूल के हैं। नदी के अपवाह के प्राकृतिक घटक में शामिल हैं: सतह के साथ नदियों में प्रवेश करने वाला वायुमंडलीय पानी और मिट्टी और भूजल की परत के माध्यम से घुसपैठ।

भूजल और भूमिगत जल मिट्टी और चट्टानों के साथ बातचीत करते समय कई मैक्रो- और माइक्रोलेमेंट्स का रिसाव करते हैं, परिणामस्वरूप, नदी के पानी की एक निश्चित संरचना बनाई जाती है, जो नदी के जलग्रहण की विशेषता वाले जलवायु, भौगोलिक, हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोकेमिकल कारकों के पूरे परिसर को दर्शाती है। क्षेत्र।

नदी जल में अपवाह के मानवजनित स्रोत जलग्रहण क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों का परिणाम हैं। इसमें घरेलू, औद्योगिक अपशिष्ट, सिंचाई और सिंचाई के लिए सतही जल, जल-संचार संचार से रिसाव से जल निकासी, कृषि अपशिष्ट, मनोरंजक गतिविधियों के परिणाम आदि शामिल हैं।

शहर से कुल औसत वार्षिक अपवाह (पार्श्व अंतर्वाह) 18.2 एम3/सेकेंड है, जिसमें से लगभग 61% प्राकृतिक घटक के कारण होता है। अपवाह के मानवजनित भाग की संरचना में, लगभग 21% मानवजनित अपशिष्टों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार है।

शहर से कुल अपवाह का लगभग आधा जल निकासी नेटवर्क के माध्यम से जल निकायों में भेज दिया जाता है।

मोस्कवा नदी की सहायक नदियों का जल विज्ञान शासन उनके पोषण के घटकों द्वारा मुख्य रूप से प्राकृतिक तरीके से बनता है। मोस्कवा नदी की सहायक नदियों में जल प्रवाह का मापन वर्तमान में नहीं किया जाता है और यह केवल गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है।

समीक्षाधीन अवधि में मॉस्को के जल निकायों में हाइड्रोलॉजिकल शासन को स्थिर सर्दियों के कम पानी की विशेषता थी; पूरे सर्दियों की अवधि के दौरान फ्रीज-अप केवल नदी की ऊपरी पहुंच में परेशान नहीं था। नदी के संगम के नीचे मास्को (पी। इलिंस्कॉय)। यौज़ा और आगे की ओर, केवल व्यक्तिगत बर्फ की घटनाएं नोट की गईं; नदी तल Yauza शहर के भीतर लगभग पूरी लंबाई के साथ बर्फ से मुक्त था। शरद ऋतु की बर्फ नदी पर बहती है। मास्को सालाना नहीं मनाया जाता है, खासकर इसके लॉक करने योग्य हिस्से के भीतर। वसंत बर्फ का बहाव आमतौर पर अप्रैल के पहले दशक में होता है। मोस्कवा नदी और उसकी सहायक नदियों पर अपवाह की मुख्य मात्रा (औसतन 65%) वसंत ऋतु में गुजरती है। जून-जुलाई में, मॉस्को क्षेत्र के जलकुंडों पर गर्मियों में कम पानी की स्थिति देखी जाती है। कुल मिलाकर, 2005 में नदियों की जल सामग्री दीर्घकालिक औसत मूल्यों से अधिक नहीं थी।

नदियों का मुख्य भोजन वायुमंडलीय वर्षा (लगभग 75%) से होने वाला अपवाह है, अर्थात। बारिश और पिघला हुआ पानी। इनमें से घुसपैठ के पानी और भूजल जलभृतों की निकासी के परिणामस्वरूप भूजल लगभग 33% है।

मास्को के क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 677 मिमी है। अधिकतम वर्षा जुलाई (94 मिमी), न्यूनतम - मार्च (34 मिमी) में होती है।

जल निकायों की आपूर्ति मुख्य रूप से प्राकृतिक स्तर से अधिक है, दोनों सतही अपवाह में, शहर से अपवाह के उच्च गुणांक और सीवेज और सिंचाई के पानी के निर्वहन के कारण, और भूजल में जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क से रिसाव के कारण। हालांकि, कुछ जल निकायों को तकनीकी हस्तक्षेपों के कारण पोषण की कमी का सामना करना पड़ रहा है - जलग्रहण क्षेत्र में कमी, अतिप्रवाह कलेक्टरों के माध्यम से प्रवाह के हिस्से का अवरोधन और मोड़ आदि।

मॉस्को के क्षेत्र में कई नदियों और नदियों के चैनलों और बाढ़ के मैदानों में बांधों या खुदाई (कटिंग) का निर्माण करके कृत्रिम मूल के तालाब बनाए गए हैं। स्थान और पोषण के आधार पर, तालाबों को विभाजित किया जाता है:

  • जलकुंड पर सवारी- एक नदी या धारा के स्रोत पर स्थित है और उनसे संपर्क नहीं खोया है;
  • ऊपरी सशर्त- एक नदी या नाले की ऊपरी पहुंच में स्थित, इनलेट और आउटलेट पर जलकुंड के साथ संबंध होना;
  • चैनल- किसी नदी या धारा के मुहाने के करीब स्थित चैनल में;
  • राइडिंग- वाटरशेड पर स्थित है और जलकुंड के साथ सीधा संबंध खो दिया है;
  • बाढ़ के मैदान के तालाब- बाढ़ के मैदानी इलाकों में खुदाई करें।

तालाब के पोषण की प्रकृति और उनमें पानी की गुणवत्ता के गठन की शर्तें तालाब के प्रकार और हाइड्रो नेटवर्क में उसके स्थान पर निर्भर करती हैं। मॉस्को में वर्षा जल निकासी नेटवर्क को डिजाइन करने की प्रथा में अक्सर नदी के किनारे और तालाबों के साथ अतिप्रवाह संग्राहकों का निर्माण शामिल होता है, जो प्रदूषित अपवाह को नदी के निचले हिस्सों में तालाबों को दरकिनार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परिणामस्वरूप, कई तालाबों को खिलाने की योजनाएँ विकसित हुई हैं:

  • कुछ ऊपरी और बाढ़ के मैदानों के तालाबों के लिए अपने स्वयं के जलग्रहण क्षेत्र से सतह और जमीनी प्रवाह के कारण गैर-ड्रेनेज फीडिंग सिस्टम जो नदी के साथ स्थायी जलकुंड से जुड़े नहीं हैं;
  • धाराओं पर उठाए गए तालाबों और कुछ बाढ़ के मैदानों के तालाबों के लिए सीवर फीडिंग सिस्टम, जो आमतौर पर एंडोरेइक तालाबों के समान ही खिलाए जाते हैं, लेकिन एक नदी या धारा के स्रोत हैं, या नदी में एक आउटलेट है;
  • ऊपरी चैनल और चैनल तालाबों के प्रवाह के माध्यम से खिला प्रणाली।

जल निगरानी प्रणाली

शहर ने मोस्कवा नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए एक एकीकृत जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का आयोजन किया है। 2013 में, संलग्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, अवलोकन स्थलों की कुल संख्या 66 हो गई थी। इनमें से 13 नियंत्रण स्थल मोस्कवा नदी पर प्रदान किए गए हैं, 14 स्थल छोटी नदियों के मुहाने पर स्थित हैं, 18 स्थल स्थित हैं बड़ी सहायक नदियाँ, 14 संलग्न प्रदेशों में स्थित हैं, आदि। पानी का नमूना पूरे वर्ष में मासिक रूप से किया जाता है, प्रयोगशाला विश्लेषण 40 संकेतकों पर किया जाता है: पारदर्शिता, घुलित ऑक्सीजन, निलंबित ठोस, बीओडी5- पानी में कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक 5 दिनों के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। BOD5 मान मौसमी और दैनिक उतार-चढ़ाव के अधीन हैं। मौसमी उतार-चढ़ाव तापमान में बदलाव और घुलित ऑक्सीजन की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करते हैं। दैनिक उतार-चढ़ाव भी घुलित ऑक्सीजन की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। जल निकायों के प्रदूषण की डिग्री के आधार पर BOD5 मूल्यों में परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण हैं।

">बीओडी5, सीओडी- बाइक्रोमेट ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की उच्चतम डिग्री; एक मूल्य जो सबसे मजबूत रासायनिक ऑक्सीकरण एजेंटों में से एक द्वारा ऑक्सीकृत कार्बनिक और खनिज पदार्थों के पानी में सामग्री की विशेषता है। मानव गतिविधियों के एक मजबूत प्रभाव के अधीन जलाशयों और जलकुंडों में, ऑक्सीकरण क्षमता में परिवर्तन एक विशेषता के रूप में कार्य करता है जो अपशिष्ट जल के प्रवाह के तरीके को दर्शाता है। , जस्ता, सामान्य क्रोमियम, निकल, सीसा, कोबाल्ट, एल्यूमीनियम, कैडमियम, पेट्रोलियम उत्पाद, फिनोल , फॉर्मलाडेहाइड, सर्फेक्टेंट, सल्फाइड, विषाक्तता, आदि।

मोस्कवा नदी (कुर्यानोवस्की उपचार सुविधाओं के नीचे) पर एक साइट में, 10 संकेतकों के लिए चौबीसों घंटे अवलोकन किए जाते हैं (सतह जल प्रदूषण की निगरानी के लिए एक स्वचालित स्टेशन रूसी संघ में एकमात्र है)।

नेविगेशन अवधि के दौरान, मोस्कवा नदी के पानी की गश्त मोटर जहाज "इकोपेट्रोल" द्वारा की जाती है, जिसमें आंदोलन के पूरे प्रक्षेपवक्र के साथ आउटबोर्ड पानी के मुख्य हाइड्रोफिजिकल मापदंडों (11) के निरंतर पंजीकरण के साथ होता है।

जल निकायों के तल, बैंकों और जल संरक्षण क्षेत्रों की निगरानी के हिस्से के रूप में, 139 के लिए चैनलों की स्थिति (नियोजित और उच्च ऊंचाई वाले विकृतियों का निर्धारण) और जल संरक्षण क्षेत्रों का आकलन किया जाता है।

2012 से, संलग्न क्षेत्रों में सतही जल निकायों की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी का आयोजन किया गया है।

सभी प्राप्त डेटा एकीकृत शहर पर्यावरण निगरानी डेटा फंड (ईजीएफडीएम) में दर्ज किए जाते हैं।

पर्यावरण कानून के उल्लंघन के प्रकट तथ्यों के बारे में जानकारी विभाग की निरीक्षण इकाइयों को कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है, साथ ही इच्छुक संरचनाओं और अधिकारियों (आपातकालीन स्थिति मंत्रालय, Rosprirodnadzor, MOBVU, राज्य एकात्मक उद्यम "Mosvodostok")।

सतही जल निकायों की पारिस्थितिक स्थिति की जानकारी शहर की आबादी के लिए विभाग, राज्य सार्वजनिक संस्थान "मोसेकोमोनिटरिंग" की वेबसाइट के साथ-साथ रिपोर्ट, लेख और मीडिया प्रसारण से उपलब्ध है।