Processos de autopurificação de objetos de água. Processos que contribuem para a autopurificação de corpos d'água

5 Principais processos de autopurificação da água em um corpo d'água

A autopurificação da água em reservatórios é um conjunto de processos hidrodinâmicos, físico-químicos, microbiológicos e hidrobiológicos inter-relacionados que levam à restauração do estado original de um corpo d'água.

Entre os fatores físicos, a diluição, dissolução e mistura dos contaminantes recebidos é de suma importância. A boa mistura e a redução das concentrações de sólidos em suspensão são asseguradas pelo rápido fluxo dos rios. Contribui para a auto-purificação dos corpos d'água, depositando-se no fundo de sedimentos insolúveis, bem como sedimentando águas poluídas. Em áreas com clima temperado, o rio se limpa após 200-300 km do local da poluição e no extremo norte - após 2 mil km.

A desinfecção da água ocorre sob a influência radiação ultravioleta Sol. O efeito da desinfecção é alcançado pelo efeito destrutivo direto dos raios ultravioleta em colóides de proteínas e enzimas do protoplasma de células microbianas, bem como em organismos de esporos e vírus.

Dos fatores químicos de autopurificação de corpos d'água, deve-se destacar a oxidação de substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Muitas vezes dão uma avaliação da auto-purificação do reservatório em relação à matéria orgânica facilmente oxidada ou conteúdo geral substâncias orgânicas.

O regime sanitário de um reservatório é caracterizado principalmente pela quantidade de oxigênio nele dissolvido. Deve bater no mínimo 4 mg por 1 litro de água em qualquer época do ano para reservatórios para reservatórios do primeiro e segundo tipos. O primeiro tipo inclui corpos d'água utilizados para abastecimento de água potável de empreendimentos, o segundo - utilizado para natação, eventos esportivos, bem como aqueles localizados dentro dos limites dos assentamentos.

Os fatores biológicos de auto-purificação do reservatório incluem algas, fungos e fungos de levedura. No entanto, o fitoplâncton nem sempre tem um efeito positivo nos processos de autopurificação: em alguns casos, o desenvolvimento maciço de algas verde-azuladas em reservatórios artificiais pode ser considerado um processo de autopoluição.

Representantes do mundo animal também podem contribuir para a autopurificação de corpos d'água de bactérias e vírus. Assim, a ostra e algumas outras amebas absorvem vírus intestinais e outros. Cada molusco filtra mais de 30 litros de água por dia.

A pureza dos reservatórios é impensável sem a proteção de sua vegetação. Apenas na base conhecimento profundo ecologia de cada reservatório, controle eficaz O desenvolvimento dos diversos organismos vivos que o habitam pode alcançar resultados positivos, garantir transparência e alta produtividade biológica de rios, lagos e reservatórios.

Outros fatores também afetam negativamente os processos de autopurificação dos corpos d'água. A poluição química dos corpos d'água com efluentes industriais, elementos biogênicos (nitrogênio, fósforo, etc.) processos oxidativos mata microorganismos. O mesmo se aplica à descarga de águas residuais térmicas das centrais térmicas.

Um processo de vários estágios, às vezes se estendendo por um longo tempo - autolimpante do óleo. Em condições naturais, o complexo de processos físicos de autopurificação da água do petróleo consiste em vários componentes: evaporação; assentamento de torrões, especialmente aqueles sobrecarregados com sedimentos e poeira; adesão de grumos suspensos na coluna d'água; pedaços flutuantes formando um filme com inclusões de água e ar; reduzindo a concentração de óleo suspenso e dissolvido devido à sedimentação, flutuação e mistura com água limpa. A intensidade desses processos depende das propriedades tipo específicoóleo (densidade, viscosidade, coeficiente expansão térmica), a presença de colóides na água, partículas de plâncton suspensas e arrastadas, etc., temperatura do ar e da luz solar.


6 Medidas para intensificar os processos de autopurificação de um corpo d'água

A autopurificação da água é um elo indispensável no ciclo da água na natureza. Contaminação de qualquer tipo durante a autolimpeza corpos d'água Em última análise, eles se concentram na forma de resíduos e corpos mortos de microrganismos, plantas e animais que se alimentam deles, que se acumulam na massa de lodo no fundo. Os corpos d'água em que o ambiente natural não consegue mais lidar com a entrada de poluentes estão se degradando, e isso se deve principalmente a mudanças na composição da biota e distúrbios. cadeias alimentares, principalmente a população microbiana do corpo d'água. Os processos de autopurificação em tais corpos d'água são mínimos ou param completamente.

Tais mudanças só podem ser detidas influenciando propositalmente os fatores que contribuem para reduzir a formação de volumes de resíduos e reduzir as emissões de poluição.

O conjunto de tarefas só pode ser resolvido com a implementação de um sistema de medidas organizacionais e trabalhos de engenharia e recuperação destinados a restaurar o ambiente natural dos corpos d'água.

Ao recuperar corpos d'água, é aconselhável iniciar a implementação de um sistema de medidas organizacionais e obras de engenharia e recuperação com o arranjo da bacia, e depois realizar a limpeza do corpo d'água, seguida do arranjo dos territórios costeiros e de várzea .

O principal objetivo das medidas de proteção ambiental em andamento e dos trabalhos de engenharia e recuperação na bacia é reduzir a geração de resíduos e evitar o lançamento não autorizado de poluentes no relevo da bacia, para o qual são realizadas as seguintes atividades: implantação de um sistema de racionamento de geração de resíduos; organização do controle ambiental no sistema de gestão de resíduos de produção e consumo; realização de inventário de instalações e locais de produção e consumo de resíduos; recuperação de terras perturbadas e seu arranjo; aumento das taxas para descarga não autorizada de poluentes no terreno; introdução de tecnologias de baixo desperdício e sem desperdício e sistemas de reciclagem de água.

As medidas de proteção ambiental e as obras realizadas nas zonas costeiras e de várzea incluem as obras de nivelamento da superfície, aplanamento ou socalcos; construção de estruturas hidrotécnicas e recreativas, reforço das margens e restabelecimento de uma cobertura vegetal estável e de vegetação arbórea e arbustiva, que posteriormente previnem processos erosivos. Obras de paisagismo são realizadas para restaurar o complexo natural do corpo d'água e transferir a maior parte do escoamento superficial para o horizonte subterrâneo, a fim de limpá-lo com rochas zona costeira e terras de várzea como barreira hidroquímica.

As margens de muitos corpos d'água estão sujas e as águas estão poluídas com produtos químicos, metais pesados, derivados de petróleo, detritos flutuantes, e alguns deles estão eutrofizados e assoreados. É impossível estabilizar ou ativar processos de autopurificação em tais corpos d'água sem intervenção especial de engenharia e recuperação.

A realização de obras de engenharia e recuperação e de proteção ambiental tem por objetivo criar condições nos corpos d'água que assegurem o bom funcionamento das diversas instalações de purificação de água, bem como realizar trabalhos para eliminar ou reduzir o impacto negativo das fontes de distribuição de poluentes, tanto -canal e origem do canal.

O esquema estrutural e lógico de medidas organizacionais, de engenharia, recuperação e ambientais destinadas a restaurar o ambiente natural de um corpo de água é mostrado na Figura 1.

Somente uma abordagem sistemática do problema da recuperação dos corpos d'água permite melhorar a qualidade da água neles.

Tecnológica

Recuperação de terras perturbadas

Recuperação de corpos d'água assoreados e poluídos

Ativação de processos de autolimpeza

Sistema de medidas destinadas a restaurar o ambiente natural de corpos d'água

Arranjo de territórios costeiros, fortalecimento de costas

Medidas e trabalhos realizados na bacia hidrográfica

Trabalhos realizados na zona de água de uma massa de água

Purificação da água

Eliminação de fontes de poluição do canal

Melhorar a legislação ambiental e o marco regulatório

Aumentando a responsabilidade

Regulamentação de resíduos, controle ambiental, inventário de descarte de resíduos e locais de descarte

Criação de zonas de proteção da água

Reabilitação de terras e territórios contaminados

Organizacional

Sapropel

Lodos minerais

Lodos tecnogênicos

lixo flutuante

Restauração do ambiente natural, águas naturais dos ecossistemas e melhoria da habitação e saúde humana

Da contaminação química e bacteriológica

De petróleo bruto e produtos petrolíferos

Sistema de monitoramento


Conclusão

Atualmente, os indicadores que determinam o estado da saúde pública e a qualidade do meio ambiente atuam como uma medida do nível de segurança ambiental de uma pessoa e do ambiente natural. A resolução do problema de identificação de danos à saúde pública e à qualidade ambiental é muito complexa e deve ser realizada por meio de modernas tecnologias de informação, sendo a mais promissora a tecnologia de localização geográfica. sistemas de informação, que pode ser usado para apoiar o processo de tomada e implementação de decisões econômicas em avaliação de impacto ambiental e perícia ambiental. Um dos elementos estruturais do SIG são os bancos de dados, que armazenam todas as informações disponíveis no sistema: dados gráficos (espaciais); dados temáticos e de referência (informação sobre a referência territorial e temporal da informação temática, dados de referência sobre MPC, valores de fundo, etc.).

As bases de dados são formadas com base no objetivo do estudo e na disponibilidade de informações confiáveis ​​sobre o estado do ar atmosférico, águas superficiais e subterrâneas, solo, cobertura de neve, saúde pública e outras informações.

Previsão situação ambiental na zona de atividade possível de uma instalação económica ou outra e a tomada de decisões em caso de poluição perigosa e emissões acidentais baseiam-se, em regra, na utilização de procedimentos intuitivos baseados em informações na sua maioria incompletas, não totalmente exatas, e às vezes não confiável.

Nestes casos, dada a necessidade de pronta tomada de decisão, é aconselhável o uso de poderosas ferramentas modernas de sistemas de inteligência artificial e tomada de decisão. Um sistema inteligente de segurança ambiental permite que os usuários, utilizando critérios difusos de apresentação de conhecimento sobre informações, recebam propostas de possíveis soluções baseadas nas regras de inferência de dados e conhecimento do sistema especialista e no método de raciocínio impreciso.

Análise de trabalhos dedicados ao desenvolvimento sistemas inteligentes segurança ambiental empresas industriais e territórios, mostra que o desenvolvimento de tais sistemas na Rússia está no nível inicial. Para organizar um sistema eficaz de segurança ambiental em uma região industrial como um sistema integral de monitoramento, avaliação e previsão de mudanças perigosas no ambiente natural, é necessário construir uma rede de observações terrestres, subterrâneas e aeroespaciais de todos os componentes do ambiente. ambiente natural. Ao mesmo tempo, para obter uma imagem objetiva do estado do meio ambiente e resolver questões em nível regional (expertise, tomada de decisão, previsão), é necessário organizar o monitoramento ambiental de todas as principais fontes de poluição, monitoramento constante do estado dos parâmetros ambientais que se alteram como resultado do impacto da poluição por resíduos provenientes de várias fontes.

A maioria dos sistemas de monitoramento ambiental conhecidos são sistemas regionais, sua função é monitorar o estado ecológico da região como um todo. Para garantir a segurança ambiental, não basta um sistema de monitoramento regional; são necessárias informações mais precisas sobre as fontes locais de poluição em escala empresarial.

Portanto, relevante e tarefa importante o que resta é a criação de sistemas automatizados de monitoramento ambiental, sistemas de preparação e tomada de decisões, que garantam uma avaliação de alta qualidade do impacto no meio ambiente dos objetos projetados de atividades econômicas e outras.


Bibliografia

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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA DA FEDERAÇÃO RUSSA

AGÊNCIA FEDERAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

UNIVERSIDADE TÉCNICA DO ESTADO DE MARI

Departamento de Gestão Ambiental

Trabalho do curso

disciplina: Bases ecológicas da avaliação de impacto ambiental

sobre o tema: Padrões de si mesmopurificação de água em corpos d'água

Concluído: Art. gr. PO-41 Konakova M.E.

Verificado por: Professor Associado Khvastunov A.I.

Yoshkar-Ola

Introdução

1 Conceito, etapas de avaliação de impacto ambiental

1.1 O conceito de EIA

1.2 Etapas do procedimento de avaliação de impacto ambiental

1.3 Avaliação dos impactos nas águas superficiais

2 Fontes de informação ao elaborar os termos de referência para o EIA

3 Indicadores de desempenho instalações de tratamento

4 Fontes de poluição de um corpo de água dependendo da estrutura paisagística da área

5 Principais processos de autopurificação da água em um corpo d'água

6 Medidas para intensificar os processos de autopurificação de um corpo d'água

Conclusão

Bibliografia

Introdução

Em todos os tempos, a água foi considerada a umidade inestimável da vida. E embora estejam muito atrasados ​​aqueles anos em que era necessário levá-la em rios, lagoas, lagos e carregá-la vários quilômetros até a casa em cangas, tentando não derramar uma única gota, uma pessoa ainda trata a água com cuidado, cuidando a limpeza dos reservatórios naturais, do bom estado dos poços, colunas, sistemas de canalização. Em conexão com as crescentes necessidades de água doce da indústria e da agricultura, o problema da preservação dos recursos hídricos existentes está se tornando cada vez mais agudo. Afinal, a água adequada às necessidades humanas, como mostram as estatísticas, não está tanto globo. Sabe-se que mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água. Cerca de 95% dele cai nos mares e oceanos, 4% no gelo do Ártico e Antártico e apenas 1% é água fresca rios e lagos. Fontes significativas de água são subterrâneas, às vezes em grandes profundidades.

O século XX é caracterizado por um intenso crescimento da população mundial e pelo desenvolvimento da urbanização. Cidades gigantes com uma população de mais de 10 milhões de pessoas apareceram. O desenvolvimento da indústria, transporte, energia, industrialização da agricultura levou ao fato de que impacto antropogênico sobre o meio ambiente tornou-se global. O aumento da eficácia das medidas para proteger o meio ambiente está associado principalmente à introdução generalizada de processos tecnológicos que economizam recursos, baixo desperdício e não desperdício, e à diminuição da poluição do ar e da água.

A protecção do ambiente é um problema muito multifacetado, que é tratado, em particular, por engenheiros e técnicos de quase todas as especialidades associadas atividade econômica em assentamentos e empreendimentos industriais, que podem ser fonte de poluição, principalmente do ar e ambiente aquático.

A Organização das Nações Unidas na declaração da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, junho de 1992), que nosso país também assinou, determinou princípios gerais abordagem legal da proteção da natureza; salientou que todos os estados devem ter uma legislação ambiental dura e ao mesmo tempo razoável. Atualmente, um sistema foi criado na Rússia proteção legal natureza, que é um conjunto de normas jurídicas estabelecidas pelo Estado e que surgem como resultado de sua implementação de relações jurídicas voltadas à implementação de medidas de preservação do meio ambiente natural, uso racional recursos naturais, melhora da saúde ambiente humano ambiente de vida em benefício das gerações presentes e futuras.

Um dos mecanismos de implementação da proteção legal da natureza é a avaliação de impacto ambiental, que é a alavanca gerencial mais eficaz para a gestão racional da natureza e proteção ambiental, que em última instância deve decidir problemas ambientais Rússia.

NO lei federal"Sobre a Proteção Ambiental" de 10 de janeiro de 2002, o Capítulo VI (Art. 32, 33) é dedicado à avaliação de impacto ambiental e perícia ambiental. Esses procedimentos são uma medida obrigatória em relação a atividades econômicas planejadas ou outras que possam ter impacto direto ou indireto no meio ambiente, independentemente da forma de propriedade e filiação departamental dos sujeitos dessa atividade. A avaliação do impacto ambiental e a perícia ambiental são elementos inter-relacionados de um único instituição legal- avaliação de impacto e perícia ambiental.

1 Conceito, etapas de avaliação de impacto ambiental

1 . 1 O conceito de EIA

Até agora, o único documento regulamentar russo válido que regula a avaliação de impacto ambiental (EIA) _ Regulamento "Sobre avaliação de impacto ambiental na Federação Russa" (aprovado por ordem do Ministério de Recursos Naturais da Rússia datado de 18 de julho de 1994 nº 222) , determinou o ambiente de avaliação de impacto ambiental como "um procedimento para levar em consideração os requisitos ambientais da legislação da Federação Russa na preparação e adoção de decisões sobre o desenvolvimento socioeconômico da sociedade, a fim de identificar e tomar as medidas necessárias e suficientes medidas para prevenir possíveis consequências ambientais e sociais, econômicas e outras consequências da implementação de uma atividade econômica ou de outra natureza”.

À primeira vista, conceitos semelhantes entre si têm algumas diferenças semânticas.

EIA _ é um "procedimento para levar em conta" requisitos ambientais (ou justificativa _ medida informativa) na preparação da solução ótima (durante o projeto).

A AIA é inerentemente um processo de estudar o impacto de uma atividade proposta e prever suas consequências para o meio ambiente e a saúde humana.

O objetivo do EIA é identificar e adotar (ou seja, desenvolver) as medidas ambientais necessárias.

Os resultados do EIA fazem parte da documentação apresentada para análise ambiental. Eles são formados por: informações sobre a escala e natureza do impacto ambiental da atividade planejada, alternativas para sua implementação, avaliação das consequências reais da atividade, etc. Eles também servem como base para o monitoramento e controle ambiental sobre as atividades que estão sendo implementadas.

Tarefas de EIA no atual legislação russa ainda pouco explorado, mas visão geral eles podem ser formulados da seguinte forma: organizar e conduzir (na fase de preparação de uma decisão) pesquisas e análises abrangentes, objetivas e científicas de objetos de perícia do ponto de vista da eficiência, integralidade, validade e suficiência das medidas neles previstas, a exatidão de determinar o grau de risco ambiental e os perigos das atividades planejadas ou em andamento, além de fornecer previsões ambientais baseadas em informações sobre o estado e possíveis mudanças na situação ambiental, devido à localização e desenvolvimento de forças produtivas que não levem a impactos ambientais negativos (OS), ou seja, determinar a probabilidade de impactos prejudiciais ao meio ambiente e possíveis impactos sociais, econômicos e ambientais.

1 . 2 Etapas do procedimento de avaliação de impacto ambiental

O Regulamento sobre a avaliação do impacto das atividades econômicas planejadas e outras atividades no meio ambiente na Federação Russa, aprovado pela ordem do Comitê Estadual de Ecologia da Rússia de 16 de maio de 2000 nº 372, prevê as seguintes etapas do avaliação:

1. Notificação, avaliação preliminar e preparação de termos de referência para o EIA.

2. Realização de estudos sobre o EIA das atividades econômicas planejadas e outras atividades e preparação de uma versão preliminar dos materiais relevantes.

3. Preparação da versão final dos materiais do EIA. Os princípios, procedimentos e outras informações sobre o EIA estão descritos em detalhes nos documentos normativos e na literatura.

3.1. Notificação, avaliação preliminar e preparação de termos de referência para o EIA

A primeira etapa do EIA começa simultaneamente com o desenvolvimento do conceito da atividade proposta.

Durante o processo de EIA, as seguintes tarefas são resolvidas nesta fase:

1. Identificação da possibilidade de carga antrópica adicional sobre o meio ambiente de um determinado território.

2. Determinação da escala admissível de envolvimento no processamento de recursos naturais e energia em um determinado território.

3. Consideração formas alternativas melhoria da situação ambiental, inclusive pela redução da carga tecnogênica de outras fontes de impacto.

4. Formação de propostas de projetos para implementação das atividades planejadas.

5. Elaboração de termos de referência para avaliação do conteúdo estabelecido.

A base para o desenvolvimento do conceito de atividade planejada pode ser os esquemas de colocação e desenvolvimento de forças produtivas, os esquemas de colocação e desenvolvimento de indústrias e outros documentos que os substituam.

Na fase de desenvolvimento do conceito da atividade planejada, são consideradas as possibilidades de alcançar os indicadores definidos nesses documentos em relação a um objeto específico, as questões da possibilidade de influenciar o meio ambiente são trabalhadas com mais detalhes, levando em consideração em conta a dinâmica da situação ambiental real na região.

Constata-se a necessidade e celeridade de implementar o conceito de design com a identificação, análise e avaliação de alternativas reais para o desenvolvimento de atividades no território determinado.

O conceito avalia necessariamente fontes alternativas de matérias-primas e energia, matérias-primas secundárias e recursos energéticos e resíduos de produção, está em curso a procura de novas áreas de aplicação para os resíduos da futura instalação.

Outra questão fundamental do conceito é garantir a segurança ambiental, inclusive resolvendo os problemas de localização e eliminação das consequências de acidentes e desastres.

O conceito deve prever uma avaliação do nível tecnológico do projeto e excluir soluções tecnológicas que possam se tornar obsoletas quando a construção da instalação estiver concluída.

Ao desenvolver o conceito da atividade proposta, é dada especial atenção à avaliação da progressividade das decisões, levando em consideração possíveis mudanças indicadores técnicos e econômicos, padrões ambientais mais rígidos da indústria para impacto no meio ambiente, mudanças nos preços dos recursos e pagamentos pela poluição ambiental.

Assim, o EIA começa quando o cliente da atividade planejada forma uma proposta para a implementação de um projeto ou programa (o conceito da atividade proposta). Com base nos resultados desta etapa, o cliente elabora um “Aviso de Intenção”, que contém:

1) lista preliminar intenções do cliente pela natureza da atividade planejada, incluindo planos para ações propostas, avaliação preliminar o impacto no meio ambiente e a implementação das medidas de proteção ambiental, as especificidades dos planos anuais dessas obras, a lista de instalações de infraestrutura, etc.;

2) uma lista de alternativas reais e viáveis ​​para o projeto em consideração (uma das alternativas é necessariamente a opção de abandonar a atividade).

Com base nos resultados do EIA preliminar, o cliente elabora os termos de referência para o EIA.

Ao elaborar os termos de referência, o cliente leva em consideração os requisitos de órgãos especialmente autorizados para a proteção do meio ambiente, bem como as opiniões de outros participantes do processo a seu pedido; está disponível ao público em todos os momentos durante a avaliação. A atribuição faz parte dos materiais do EIA.

As autoridades e administrações locais, depois de receberem e considerarem o "Aviso de Intenção" do cliente, emitem (ou não emitem) uma licença para projeto e vistoria.

3.2. Realização de estudos de EIA e preparação de uma versão preliminar dos materiais relevantes

O objetivo da segunda etapa do EIA é identificar todos os possíveis impactos do futuro objeto econômico ou outro no meio ambiente, levando em consideração condições naturais território específico. A pesquisa é realizada pelo cliente (executor) de acordo com os termos de referência, levando em consideração alternativas de implementação, objetivos da atividade, formas de alcançá-los.

A segunda fase do EIA é uma avaliação sistemática e razoável aspectos ambientais proposta de projeto com base no uso de informações iniciais completas e confiáveis, meios e métodos de medição, cálculos, estimativas de acordo com a legislação da Federação Russa,

O estudo inclui determinar as características das atividades econômicas e outras planejadas e possíveis alternativas (incluindo o abandono de atividades); análise do estado do território, que pode ser afetado pela atividade proposta (o estado do ambiente natural, a presença e a natureza da carga antrópica, etc.); identificação dos possíveis impactos da atividade proposta no meio ambiente, considerando alternativas; avaliação dos impactos ambientais das atividades (probabilidade de ocorrência do risco, grau, natureza, escala, área de distribuição, bem como a previsão de consequências ambientais e sociais e econômicas relacionadas); determinação de medidas que reduzam, mitiguem ou previnam impactos negativos, avaliação de sua eficácia e viabilidade; avaliação da significância dos impactos residuais no meio ambiente e suas consequências; preparação de uma versão preliminar de materiais sobre avaliação de impacto ambiental da atividade proposta (incluindo um resumo para não especialistas) e uma série de outras questões.

3.3. Preparação da versão final dos materiais do EIA

O objetivo da terceira etapa do EIA é corrigir os projetos que passaram no estágio do EIA. A abordagem sugerida para uso nesta fase é tomar decisões passo a passo:

1) para projetos que não requeiram pesquisas científicas adicionais;

2) para projetos que requerem apenas pesquisas menores;

3) para propostas de projetos complexos e complexos que requerem o envolvimento de extensa pesquisa científica.

Muitas propostas de projetos podem ser consideradas por analogia com aquelas já realizadas na área selecionada ou em uma área com condições naturais semelhantes. Nesses casos, são aplicados métodos de revisão por pares e analogias. A versão preliminar dos materiais é analisada e são considerados os comentários, sugestões e informações recebidas dos participantes do processo de avaliação na fase de discussão. A versão final dos materiais de avaliação também deve incluir as atas das audiências públicas (se houver).

A Declaração de Impacto Ambiental (EPS) é considerada como um relatório do desenvolvedor da documentação do projeto sobre o trabalho realizado no EIA da atividade proposta e é apresentado pelo cliente como parte da documentação do projeto. O ZEP é elaborado como um documento separado e inclui:

1) página de título;

2) uma lista de organizações e desenvolvedores específicos envolvidos no EIA:

gerente de trabalho, coordenador,

especialistas responsáveis ​​pelas seções,

especialistas responsáveis ​​pelas seções ambientais e socioeconômicas;

3) as principais seções de pesquisa realizadas em todas as etapas do EIA:

o propósito e a necessidade da implementação da atividade planejada,

análise tecnológica de propostas de projetos, análise das condições naturais dos territórios e da carga tecnogênica existente,

análise e avaliação de fontes e tipos de impacto, identificação de cargos públicos especialmente significativos, previsão de mudanças ambientais em cargos ambientalmente significativos;

4) conclusões extraídas com base em pesquisas científicas, pesquisas e audiências públicas do EIA;

5) consequências ambientais do impacto sobre o meio ambiente, a saúde da população e seus meios de subsistência;

6) as obrigações do cliente de implementar as medidas e atividades estabelecidas na documentação do projeto, de acordo com segurança ambiental e garantindo o cumprimento dessas obrigações durante todo o período de vida útil do objeto.

A ZPE é transferida pelo cliente a todos os interessados ​​participantes na discussão do EIA, nomeadamente:

autoridades estatais, gestão e controle;

o público e as partes interessadas que exercem o controle sobre o cumprimento das obrigações assumidas pelo cliente ao decidir sobre a implementação da atividade planejada.

A versão final dos materiais é aprovada pelo cliente, é utilizada na preparação da documentação pertinente e, assim, é submetida ao estado, bem como ao público.

1. 3 Avaliação do impacto nas águas superficiais

Avaliação da condição água da superfície tem dois aspectos: quantitativo e qualitativo. Ambos os aspectos constituem uma das condições mais importantes para a existência dos seres vivos, incluindo os humanos.

A avaliação da qualidade da água de superfície é relativamente bem desenvolvida e baseada em documentos legislativos, regulatórios e de políticas.

A lei fundamental nesta área é o Código de Águas da Federação Russa; As exigências sanitárias e epidemiológicas para corpos d'água são determinadas pelo art. 18 da Lei Federal "Sobre o bem-estar sanitário e epidemiológico da população". Os documentos normativos e diretivos incluem: Decreto do Governo da Federação Russa de 19 de dezembro de 1996 No. 1504 "Sobre o procedimento e aprovação de padrões para os efeitos nocivos máximos permitidos de MPE em corpos d'água"; Diretrizes para o desenvolvimento de padrões PDS Substâncias nocivas em corpos de água de superfície aprovados por ordem do Ministério de Recursos Naturais da Rússia em 17 de dezembro de 1998; Diretrizes para o desenvolvimento de padrões MPE para corpos d'água superficiais, aprovado pelo Ministério de Recursos Naturais da Rússia, o Comitê Estadual de Ecologia da Rússia em 26 de fevereiro de 1999, Diretrizes metodológicas para o desenvolvimento de padrões MPE para corpos hídricos subterrâneos e MPDs para substâncias nocivas em corpos de água subterrâneos, aprovado pelo Ministério de Recursos Naturais da Rússia em 29 de dezembro de 1998. ; Normas e normas sanitárias para a proteção das águas superficiais contra a poluição (1988), bem como as normas existentes.

A avaliação dos aspectos quantitativos dos recursos hídricos (incluindo sua poluição) tem uma dupla finalidade. Em primeiro lugar, é necessário avaliar as possibilidades de atendimento das necessidades da atividade planejada em recursos hídricos e, em segundo lugar, as consequências de uma possível retirada dos recursos remanescentes para outras instalações e a vida da população.

Para tais avaliações, é necessário dispor de dados sobre as características e padrões hidrológicos do regime dos corpos hídricos que são fontes de abastecimento de água, bem como os níveis de consumo existentes e os volumes de recursos hídricos necessários para a implantação do projeto.

Este último também inclui o esquema tecnológico de consumo de água (irreversível, reverso, sazonal, etc.) e é uma avaliação do impacto direto da atividade planejada na quantidade de recursos hídricos.

No entanto, o impacto indireto, que acaba afetando as características hidrológicas dos corpos d'água, também é de grande importância. Os impactos indiretos incluem a perturbação do leito do rio (por dragas, dragas, etc.), mudanças na superfície da área de captação (aração da terra, desmatamento), brotação (inundação) durante a construção ou rebaixamento das águas subterrâneas e muito mais. É necessário identificar e analisar todos os tipos possíveis de impactos e suas consequências para a avaliação do estado dos recursos hídricos.

Dois indicadores mais amplos são recomendados como critérios para avaliação dos recursos hídricos superficiais: o valor do escoamento superficial (rio) ou mudanças em seu regime em relação a uma determinada bacia e o valor do volume de retirada de água pontual.

O fator mais comum e significativo que causa a escassez de água é a poluição. fontes de água, que geralmente é julgado a partir dos dados observacionais dos serviços de monitoramento da Roshydromet e outros departamentos que controlam o estado do ambiente aquático.

Cada corpo d'água possui sua própria qualidade hidroquímica natural, que é sua propriedade inicial, que se forma sob a influência de processos hidrológicos e hidroquímicos ocorridos no reservatório, bem como dependendo da intensidade de sua poluição externa. O impacto cumulativo desses processos pode neutralizar os efeitos nocivos de entrar em corpos d'água. poluição antropogênica(autopurificação de corpos d'água) e levam a uma deterioração persistente da qualidade dos recursos hídricos (poluição, entupimento, esgotamento).

A capacidade de autodepuração de cada corpo d'água, ou seja, a quantidade de poluentes que podem ser processados ​​e neutralizados por um corpo d'água, depende de vários fatores e obedece a certos padrões (a quantidade de água que entra diluindo os efluentes poluídos, sua temperatura, mudanças nesses indicadores ao longo das estações, a composição qualitativa dos ingredientes poluentes, etc.).

Um dos principais fatores que determinam os possíveis níveis de poluição dos corpos d'água, além de suas propriedades naturais, é o estado hidroquímico inicial que ocorre sob a influência da atividade antrópica.

Estimativas preditivas do estado de poluição dos corpos d'água podem ser obtidas somando-se os níveis de poluição existentes e as quantidades adicionais de poluentes previstas para a captação da instalação projetada. Nesse caso, é necessário levar em consideração tanto as fontes diretas (descarga direta nos corpos d'água) quanto as indiretas (escoamento superficial, escoamento do subsolo, poluição aerogênica, etc.).

O principal critério de poluição da água também é o MPC, entre os quais estão o sanitário e higiênico (normalizado de acordo com o efeito no corpo humano), e a pesca, desenvolvida para proteger os hidrobiontes (seres vivos dos corpos d'água). Estes últimos, via de regra, são mais rígidos, pois os habitantes dos corpos d'água costumam ser mais sensíveis à poluição do que os humanos.

Dessa forma, os reservatórios são divididos em duas categorias: 1) fins de consumo e culturais; 2) para fins de pesca. Nos corpos d'água do primeiro tipo, a composição e as propriedades da água devem obedecer às normas em locais localizados a uma distância de 1 km do ponto de uso da água mais próximo. Nos reservatórios de pesca, os indicadores de qualidade da água não devem exceder os padrões estabelecidos no local de descarga de águas residuais na presença de uma corrente, na sua ausência - a não mais de 500 m do local de descarga.

A principal fonte de informação sobre as propriedades hidrológicas e hidroquímicas das massas de água são os materiais das observações realizadas na rede EGSEM (Unified sistema estadual monitoramento ecológico) da Rússia.

Um lugar importante entre os critérios de avaliação ambiental do estado dos corpos d'água é ocupado pelos critérios de avaliação indicativa. NO recentemente a bioindicação (juntamente com os métodos químicos e físico-químicos tradicionais) tornou-se bastante difundida na avaliação da qualidade das águas superficiais. De acordo com o estado funcional (comportamento) dos objetos de teste (crustáceos - dáfnias, algas - chlorella, peixes - guppies), é possível classificar as águas de acordo com as classes de estados e, em essência, dar uma avaliação integral de sua qualidade, bem como determinar a possibilidade de utilização da água para consumo e outros fins correlatos. biota, objetivos. O fator limitante no uso do método de bioteste é a duração da análise (pelo menos 4 dias) e a falta de informação sobre a composição química da água.

Note-se que devido à complexidade e diversidade da composição química das águas naturais, bem como ao número crescente de poluentes (mais de 1625 substâncias nocivas para as massas de água potável e cultural, mais de 1050 para as massas de água de pesca), os métodos foram desenvolvidos para uma avaliação abrangente da contaminação das águas superficiais, que são fundamentalmente divididas em dois grupos.

O primeiro inclui métodos que permitem avaliar a qualidade da água por uma combinação de indicadores hidroquímicos, hidrofísicos, hidrobiológicos, microbiológicos.

A qualidade da água é dividida em classes com diferentes graus de contaminação. No entanto, o mesmo estado da água de acordo com diferentes indicadores pode ser atribuído a diferentes classes de qualidade, o que é uma desvantagem desses métodos.

O segundo grupo consiste em métodos baseados no uso de características numéricas generalizadas de qualidade da água, determinadas por uma série de indicadores básicos e tipos de uso da água. Tais características são índices de qualidade da água, coeficientes de sua poluição.

Na prática hidroquímica, é utilizado o método de avaliação da qualidade da água desenvolvido no Instituto Hidroquímico. O método permite produzir avaliação inequívoca qualidade da água, com base na combinação do nível de poluição da água pela totalidade dos poluentes presentes nela e a frequência de sua detecção.

Com base no material fornecido e tendo em conta as recomendações da literatura pertinente, ao realizar uma avaliação de impacto nas águas superficiais, é necessário estudar, analisar e documentar o seguinte:

1) características hidrográficas do território;

2) características das fontes de abastecimento de água, seu uso econômico;

3) avaliação da possibilidade de captação de água de fonte superficial para necessidades de produção em condições naturais (sem regulação do caudal fluvial; tendo em conta a regulação existente do caudal fluvial);

4) a localização da tomada d'água, suas características;

5) características do corpo d'água na seção de projeto da tomada d'água (hidrológicas, hidroquímicas, geladas, termais, modos de velocidade escoamento, regime de sedimentos, processos do canal, fenômenos perigosos: congestionamento, presença de lodo);

6) organização de uma zona de proteção sanitária de captação de água;

7) consumo de água durante a construção da instalação, balanço da gestão hídrica do empreendimento, avaliação da racionalidade do uso da água;

8) características do efluente - vazão, temperatura, composição e concentração de poluentes;

9) soluções técnicas para tratamento de efluentes durante a construção da instalação e sua operação - Pequena descrição instalações e instalações de tratamento ( sistema de tecnologia, tipo, desempenho, principais parâmetros de projeto), eficiência de limpeza esperada;

10) reaproveitamento de água, reaproveitamento de água de abastecimento;

11) métodos de disposição de lodo de estação de tratamento de esgoto;

12) descarga de águas residuais - local de descarga, características de design lançamento, modo de disposição de efluentes (frequência de lançamentos);

13) cálculo do MPD do efluente tratado;

14) características da poluição residual durante a implementação das medidas de tratamento de águas residuais (de acordo com o MPD);

15) avaliação das alterações do escoamento superficial (líquido e sólido) decorrentes da requalificação do território e remoção da camada vegetal, identificação das consequências negativas dessas alterações no regime hídrico do território;

16) avaliação do impacto nas águas superficiais durante a construção e operação, incluindo as consequências do impacto da captação de água no ecossistema do reservatório; térmica, química, poluição biológica, inclusive em caso de acidentes;

17) avaliação de alterações nos processos de canal associados à colocação de estruturas lineares, construção de pontes, tomadas de água e identificação das consequências negativas deste impacto, incluindo sobre os hidrobiontes;

18) previsão do impacto da instalação proposta (retirada de água, poluição residual da descarga de águas residuais tratadas, mudança regime de temperatura etc.) sobre flora e fauna aquática, uso econômico e recreativo dos corpos d'água, condições de vida da população;

19) organização do controle do estado dos corpos d'água;

20) volume e custo total medidas de proteção da água, sua eficácia e sequência de implementação, incluindo medidas para prevenir e eliminar as consequências de acidentes.

2 Fontes de informação ao elaborar os termos de referência para o EIA

A informação pública e a participação são realizadas em todas as fases do EIA. A participação do público na preparação e discussão de materiais de avaliação de impacto ambiental é fornecida pelo cliente, organizada pelas autoridades governo local ou autoridades governamentais relevantes com a assistência do cliente.

Informar o público e outros participantes do EIA na primeira fase é realizado pelo cliente. O cliente garante a publicação em publicações oficiais órgãos federais autoridades executivas (para objetos de especialização em nível federal), autoridades executivas das entidades constituintes da Federação Russa e governos locais, em cujo território a implementação do objeto EIA está planejada, as seguintes informações: nome, finalidade e localização da atividade planejada; nome e endereço do cliente ou seu representante; momento aproximado do EIA; órgão responsável pela organização do debate público; a forma pretendida de discussão pública, bem como a forma de envio de comentários e sugestões; termos e local de disponibilização dos termos de referência para avaliação de impacto ambiental. A informação adicional aos participantes no EIA pode ser realizada através da distribuição de informação na rádio, na televisão, em periódicos, através da Internet e de outras formas.

No prazo de 30 dias a contar da data de publicação da informação, o cliente (executor) aceita e documenta comentários e sugestões do público, que são tidos em conta na elaboração dos termos de referência e devem ser refletidos nos materiais do EIA. O cliente é obrigado a fornecer acesso a termos de referencia o público interessado e outros participantes no EIA desde o momento da sua aprovação até ao final do processo de EIA.

Após a preparação da versão preliminar dos materiais de avaliação de impacto ambiental, a entidade adjudicante deve fornecer ao público informações sobre a data e local de disponibilização da versão preliminar, bem como a data e local das discussões públicas. Esta informação é publicada na mídia o mais tardar 30 dias antes do final das discussões públicas. A submissão de uma versão preliminar de materiais sobre avaliação de impacto ambiental ao público para revisão e envio de comentários é feita dentro de 30 dias, mas não mais de 2 semanas antes do final das discussões públicas (audiências públicas).

Discussões públicas podem ser realizadas em várias formas ah: enquete, audiências públicas, referendo, etc. Ao decidir sobre a forma de realização das discussões públicas, é necessário orientar-se pelo grau de periculosidade ambiental das atividades econômicas e outras planejadas, levar em conta o fator de incerteza, o grau de interesse público.

O procedimento para a realização de audiências públicas é determinado pelos governos locais com a participação do cliente (executor) e a assistência do público interessado. Todas as decisões sobre a participação do público são documentadas - através da elaboração de um protocolo. Deve registrar claramente as principais questões de discussão, bem como o assunto de desacordo entre o público e o cliente (se houver). O protocolo é assinado por representantes das autoridades executivas e autarquias locais, cidadãos, organizações públicas (associações), o cliente. O protocolo das audiências públicas consta como um dos apêndices da versão final dos materiais de avaliação de impacto ambiental das atividades econômicas e outras planejadas.

A partir do momento em que a versão final dos materiais do EIA é aprovada e até que seja tomada uma decisão sobre a implementação da atividade proposta, o cliente disponibiliza o acesso público a esses materiais. Cidadãos e entidades públicas podem enviar as suas propostas e comentários ao cliente, que garante a sua documentação no prazo de 30 dias após o término da discussão pública. Posteriormente, propostas e comentários podem ser enviados a um órgão estadual especialmente autorizado na área de realização de perícia ambiental estadual.

Requisitos para materiais de avaliação de impacto ambiental Os materiais de avaliação de impacto são um conjunto de documentação elaborado durante a avaliação de impacto ambiental da atividade proposta e que faz parte da documentação submetida à perícia ambiental.

3 Indicadores para avaliar a eficácia das instalações de tratamento

Águas Residuais - são águas utilizadas para necessidades domésticas, industriais ou outras e contaminadas com várias impurezas que alteraram sua composição química e propriedades físicas originais, bem como águas que fluem do território de assentamentos e empreendimentos industriais como resultado de precipitação ou irrigação de ruas. Dependendo da origem do tipo e composição, as águas residuais são divididas em três categorias principais:

doméstico(de banheiros, chuveiros, cozinhas, banheiros, lavanderias, refeitórios, hospitais; são provenientes de edifícios residenciais e públicos, bem como de instalações domésticas e empresas industriais);

Produção(água usada em processos tecnológicos que já não atendem aos requisitos de qualidade; esta categoria de água inclui a água bombeada para a superfície da terra durante a extração de minerais);

atmosférico(chuva e degelo; junto com a água atmosférica, a água é drenada da irrigação de ruas, de fontes e ralos).

Na prática, o conceito também é usado águas residuais municipais, que são uma mistura de águas residuais domésticas e industriais. As águas residuais domésticas, industriais e atmosféricas são descarregadas conjunta e separadamente.

As águas residuais são uma mistura heterogénea complexa que contém impurezas de origem orgânica e mineral, que se encontram no estado não dissolvido, coloidal e dissolvido.

Alguns parâmetros a serem definidos programa obrigatório monitoramento da qualidade da água:

Croma- é um indicador da qualidade da água, caracterizando a intensidade da cor da água e devido ao teor de compostos coloridos, expresso em graus da escala platina-cobalto. É determinado comparando a cor da água de teste com os padrões.

Transparência (transmissão de luz) devido à sua cor e turbidez, ou seja, o conteúdo neles de várias substâncias orgânicas e minerais coloridas e suspensas.

Dependendo do grau de transparência, a água é condicionalmente dividida em transparente, levemente opalescente, opalescente, levemente turva, turva e altamente turva.

Turbidez- causada pela presença de impurezas finamente dispersas devido a substâncias inorgânicas e orgânicas insolúveis ou coloidais várias origens. A determinação qualitativa é realizada descritivamente: opalescência fraca, opalescência, turbidez fraca, perceptível e forte.

Cheiro- esta é a propriedade da água de causar irritação específica da membrana mucosa das vias nasais em humanos e animais. O cheiro da água é caracterizado pela intensidade, que é medida em pontos. O cheiro da água é causado por substâncias odoríferas voláteis que entram na água como resultado dos processos vitais dos organismos aquáticos, durante a decomposição bioquímica de substâncias orgânicas, durante interação química componentes contidos na água, bem como com águas residuais domésticas industriais e agrícolas.

sólidos em suspensão afetar a transparência da água e a penetração da luz nela, a temperatura, a composição dos componentes dissolvidos da água de superfície, a adsorção Substâncias toxicas, bem como sobre a composição e distribuição dos depósitos e sobre a taxa de sedimentação.

É importante determinar a quantidade de partículas em suspensão ao monitorar os processos de tratamento biológico e físico-químico de águas residuais e ao avaliar o estado dos corpos d'água naturais.

Indicador de hidrogênio- um de indicadores-chave qualidade da água. A concentração de íons de hidrogênio é de grande importância para processos químicos e biológicos. O desenvolvimento e a atividade vital das plantas aquáticas, a estabilidade das várias formas de migração dos elementos, o efeito agressivo da água sobre os metais e o concreto dependem do valor do pH. O valor do pH da água também afeta os processos de transformação de várias formas nutrientes, altera a toxicidade dos poluentes.

Potencial redox- uma medida da atividade química de elementos ou seus compostos em processos químicos reversíveis associados a uma mudança na carga de íons em soluções.

cloretos- o ânion predominante em águas altamente mineralizadas. A concentração de cloretos nas águas superficiais está sujeita a flutuações sazonais perceptíveis, que se correlacionam com mudanças na salinidade total da água.

Sais de nitrogênio de amônio- o teor de íons de amônio em águas naturais varia de 10 a 200 µg/dm 3 em termos de nitrogênio. A presença de íons amônio em águas superficiais não poluídas está associada principalmente aos processos de degradação bioquímica de substâncias proteicas, desaminação de aminoácidos e decomposição da uréia sob a ação da urease. As principais fontes de íons de amônio que entram em corpos d'água são fazendas de gado, águas residuais domésticas, escoamento superficial de terras agrícolas ao usar fertilizantes de amônio e águas residuais de indústrias alimentícias, químicas e químicas.

O aumento da concentração de íons amônio pode ser utilizado como indicador que reflete a deterioração da condição sanitária de um corpo hídrico, o processo de poluição das águas superficiais e subterrâneas, principalmente por efluentes domésticos e agrícolas.

MPC BP do sal de amônio é de 0,4 mg/l para nitrogênio (o indicador limitante de nocividade é toxicológico).

Nitratos- os principais processos destinados a diminuir a concentração de nitratos são o seu consumo pelo fitoplâncton e pelas bactérias desnitrificantes, que, na ausência de oxigénio, utilizam o oxigénio dos nitratos para a oxidação de substâncias orgânicas.

Nas águas superficiais, os nitratos estão na forma dissolvida. A concentração de nitratos nas águas superficiais está sujeita a flutuações sazonais perceptíveis: é mínima durante a estação de crescimento, aumenta no outono e atinge o máximo no inverno, quando as formas orgânicas se decompõem em minerais com consumo mínimo de nitrogênio. Amplitude flutuações sazonais pode servir como um dos indicadores de eutrofização de um corpo d'água.

MPC vr - 40 mg/l (de acordo com NO3-) ou 9,1 mg/l (de acordo com nitrogênio).

Nitritos- representam uma etapa intermediária na cadeia de processos bacterianos de oxidação de amônio a nitratos e, ao contrário, redução de nitratos a nitrogênio e amônia. Reações redox semelhantes são típicas para estações de aeração, sistemas de abastecimento de água e as próprias águas naturais.

MPC vr - 0,08 mg/l na forma de íon NO2- ou 0,02 mg/l em termos de nitrogênio.

Alumínio- nas águas naturais o alumínio está presente nas formas iônica, coloidal e suspensa. A capacidade de migração é baixa. Forma complexos bastante estáveis, incluindo complexos organominerais que estão em água em estado dissolvido ou coloidal.

Os íons de alumínio são tóxicos para muitos tipos de organismos aquáticos e para os seres humanos; A toxicidade se manifesta principalmente em um ambiente ácido.

MPC em alumínio é 0,5 mg/l (indicador limitante de nocividade - toxicológico sanitário), MPC vr - 0,04 mg/l (indicador limitante - toxicológico).

BOD cheio - A demanda bioquímica total de oxigênio (DBOtotal) é a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação de impurezas orgânicas antes do início dos processos de nitrificação. A quantidade de oxigênio consumida para a oxidação do nitrogênio amoniacal em nitritos e nitratos não é levada em consideração na determinação da DBO.

A demanda bioquímica total de oxigênio BOD n para corpos de água de pesca interior (categorias I e II) a uma temperatura de 20°C não deve exceder 3 mg O 2 /l.

Ferro total- as principais fontes de compostos de ferro nas águas superficiais são os processos de intemperismo químico pedras acompanhada por sua destruição mecânica e dissolução. No processo de interação com substâncias minerais e orgânicas contidas em águas naturais, é formado um complexo complexo de compostos de ferro, que estão na água nos estados dissolvidos, coloidais e suspensos.

MPC em ferro é de 0,3 mg/l (indicador limitante de nocividade - organoléptico). MPC vr - 0,1 mg / l (indicador limitante de nocividade - toxicológico).

Cobre- um dos oligoelementos mais importantes. A atividade fisiológica do cobre está associada principalmente à sua inclusão na composição dos centros ativos das enzimas redox.

O cobre pode se formar como resultado da corrosão de tubos de cobre e outras estruturas usadas em sistemas de água.

Para o cobre, MPC (por íon de cobre) é fixado em 1 mg/l (indicador de perigo limitante - organoléptico), MPCvr - 0,001 mg/l (indicador de perigo limitante - toxicológico).

Níquel- nas águas superficiais, os compostos de níquel estão em estados dissolvidos, suspensos e coloidais, proporção quantitativa entre os quais depende da composição da água, temperatura e pH. Os sorventes de compostos de níquel podem ser hidróxido de ferro, substâncias orgânicas, carbonato de cálcio altamente disperso, argilas.

MPC em níquel é 0,1 mg/l (indicador de perigo limitante - toxicológico sanitário), MPC vr - 0,01 mg/l (indicador de perigo limitante - toxicológico).

Zinco - em O zinco existe na água na forma iônica ou na forma de seus complexos minerais e orgânicos, às vezes encontrados em formas insolúveis.

Muitos compostos de zinco são tóxicos, principalmente sulfato e cloreto. No ambiente aquático, a toxicidade do zinco é aumentada pelos íons cobre e níquel.

MPCv Zn2+ é 5,0 mg/l (indicador limitante - organoléptico), MPCvr Zn2+ - 0,01 mg/l (indicador limitante de nocividade - toxicológico).

Eficiência da limpeza de poluentes no OSK em Yoshkar-Ola em 2007.

Nome do poluente

SW de entrada

SW purificado

% de limpeza

íon amônio

Alumínio

BOD cheio

sólidos em suspensão

Ferro total

Produtos petrolíferos

surfactante (ação aniônica)

sulfatos

Sulfetos

Fosfatos (de acordo com P)

Cromo trivalente

Cromo 6-valente

4 Fontes de poluição de um corpo de água dependendo da estrutura paisagística da área

I. Dentro grandes cidades A preservação dos vales dos rios em estado natural é impossível sem medidas de proteção ambiental constantes, pois o impacto antropogênico negativo é especialmente forte aqui.

A avaliação da qualidade de um sítio de complexos paisagísticos é realizada de acordo com uma série de parâmetros naturais, entre os quais se pode destacar a área do sítio, o índice de biodiversidade, transformação antrópica, vulnerabilidade a pressões antrópicas, valor histórico , posição no espaço ecológico e potencial valor recreativo. Em condições cidades modernas o fator mais importante é o estado ecológico do território, caracterizado por condições geoecológicas e biogeoquímicas.

As condições ecológicas são entendidas como um conjunto de fatores geoecológicos que determinam o estado do meio ambiente dentro do território considerado. Estes geralmente incluem características meteorológicas e climáticas, poluição atmosférica, o regime acústico do território, suas condições geológicas e hidrogeológicas.

Os fatores biogeoquímicos incluem o seguinte: o grau de perturbação e poluição cobertura do solo, uma característica hidrológica do território, incluindo uma avaliação do regime hidrológico do curso de água, o grau de transformação do canal, o nível de poluição da água no rio e outros indicadores hidroquímicos de escoamento superficial na área de captação.

A consideração conjunta de todos estes parâmetros permite-nos dar uma descrição abrangente da estrutura paisagística do território.

1) Avaliação de fatores geoecológicos

A) condições meteorológicas. As mudanças meteoclimáticas nas características de fundo e a redistribuição dos elementos meteorológicos são determinadas pelo relevo do vale do rio e seus afluentes, pela natureza da cobertura verde e dependem das condições climáticas. Nas depressões de relevo - várzeas fluviais, à noite, com clima anticiclônico e resfriamento radiativo, nota-se fluxo de ar de territórios adjacentes mais altos e sua estagnação, neblinas, inversões de superfície são formadas, contribuindo para o acúmulo de impurezas nocivas na camada superficial da atmosfera quando eles entram.

B) O estado do ar atmosférico. A poluição da bacia aérea ocorre devido às emissões de poluentes das instalações industriais e de transporte localizadas fora do local, bem como, em grande medida, pelo influxo de massas de ar poluídas de territórios adjacentes, criando poluição de fundo. A combinação desses fatores determina o alto nível de poluição do ar em geral.

C) Ambiente geológico. Estrutura geológica caracteriza-se pela distribuição dos seguintes tipos genéticos de depósitos: solos a granel tecnogênicos, aluviais modernos e antigos, cobertura, morena fluvioglacial, depósitos de morena do estágio de glaciação de Moscou ou Dnieper e depósitos fluvioglaciais do interglacial Oka-Dnieper.

2) Avaliação de fatores biogeoquímicos

A) cobertura do solo. Os focos de poluição tecnogênica da cobertura do solo representam um excesso de concentração não de um, mas de todo um complexo de elementos químicos, cujo impacto cumulativo foi estimado pelo valor do índice de concentração total (CIC) - a soma dos excessos de elementos sobre o nível de fundo. Dependendo dos valores deste indicador, as categorias de poluição dos territórios são distinguidas: permissível, moderadamente perigosa, perigosa e extremamente perigosa.

B) Água de superfície.

C) área verde.

Avaliação completa do estado do meio ambiente

A) estrutura paisagística do território. Atualmente, os complexos naturais têm sofrido mudanças antrópicas significativas. É possível destacar um conjunto de conjuntos onde o desenvolvimento urbano do território praticamente não se alterou em termos de funcionamento, e por vezes a intervenção antropogénica foi mesmo benéfica para a paisagem natural. Em outros casos ecossistemas naturais degradado. Os trechos de várzeas e parcialmente terraços imediatamente adjacentes ao leito do rio sofreram a menor transformação, onde a vegetação nativa é substituída por plantações de bordo com uma mistura de olmos e salgueiros. Com o tempo, as plantações perderam seu apelo estético e, além disso, já atingiram a velhice fisiológica, o que exige medidas de reconstrução. Além do mais alto grau floresta densa contribui para o agravamento da situação da criminalidade.

NO a maioria os conjuntos territoriais naturais ocupados por edifícios residenciais e industriais sofreram alterações. A transformação de tais complexos tem um efeito de planejamento urbano ambíguo. A vegetação caracteriza-se pela substituição de seus tipos indígenas em áreas residenciais por plantações culturais com idade correspondente à idade da edificação. Em geral, o estado de tal complexos tecnogênicos satisfatoriamente, com exceção dos territórios ocupados por instalações industriais, que provocaram a degradação dos espaços verdes.

B) Análise do potencial de reabilitação do rio. Uma avaliação abrangente do estado ecológico do território é baseada em estudos bioquímicos da paisagem de sustentabilidade complexos naturaisàs cargas antrópicas, avaliação do estado dos componentes ambientais, bem como na análise do potencial de desenvolvimento urbano do local considerado e da situação geral do desenvolvimento urbano nas áreas urbanas adjacentes ao mesmo.

Para o negativo fatores naturais inclui a presença de encostas íngremes e áreas alagadas que são instáveis ​​a cargas tecnogênicas adicionais. Fatores tecnogênicos negativos devem ser considerados a alta desordem do território em seções separadas, o impacto de efluentes poluídos e insuficientemente tratados de áreas residenciais, zonas industriais e empreendimentos que afetam a qualidade dos corpos d'água. Consequentemente, o estado dos corpos d'água não atende aos requisitos de equipamentos culturais e comunitários. Além disso, a poluição excessiva do ar atmosférico ao longo das rodovias é típica de quase todo o território.

II. Os corpos d'água, sendo elementos naturais e tecnogênicos naturais dos sistemas geoquímicos da paisagem, na maioria dos casos são o elo final no acúmulo de escoamento da maioria das substâncias tecnogênicas móveis. Nos sistemas geoquímicos da paisagem, as substâncias são transportadas dos níveis mais altos para os níveis hipsométricos mais baixos com escoamento superficial e subterrâneo e vice-versa (dos níveis mais baixos para os mais baixos). níveis altos) - fluxos atmosféricos e apenas em alguns casos, fluxos de matéria viva (por exemplo, durante o voo em massa de insetos de corpos d'água após a conclusão do estágio larval de desenvolvimento passando na água, etc.).

Os elementos da paisagem que representam as ligações iniciais mais localizadas (ocupando, por exemplo, as superfícies das bacias hidrográficas locais), são geoquimicamente autônomos e a entrada de poluentes neles é limitada, exceto pela entrada da atmosfera. Os elementos da paisagem que formam os estágios inferiores do sistema geoquímico (localizados nas encostas e nas depressões do relevo) são elementos geoquimicamente subordinados ou heterônomos que, juntamente com o influxo de poluentes da atmosfera, recebem parte dos poluentes vindos da superfície e lençóis freáticos das ligações mais altas da cascata geoquímica da paisagem. Nesse sentido, os poluentes formados na bacia hidrográfica devido à migração para ambiente natural mais cedo ou mais tarde eles entram nos corpos d'água principalmente com o escoamento superficial e do solo, acumulando-se gradualmente neles.

5 Os principais processos de autopurificação da água em um corpo d'água

A autopurificação da água em reservatórios é um conjunto de processos hidrodinâmicos, físico-químicos, microbiológicos e hidrobiológicos inter-relacionados que levam à restauração do estado original de um corpo d'água.

Entre os fatores físicos, a diluição, dissolução e mistura dos contaminantes recebidos é de suma importância. A boa mistura e a redução das concentrações de sólidos em suspensão são asseguradas pelo rápido fluxo dos rios. Contribui para a auto-purificação dos corpos d'água, depositando-se no fundo de sedimentos insolúveis, bem como sedimentando águas poluídas. Em zonas com clima temperado, o rio se limpa após 200-300 km do local da poluição e no Extremo Norte - após 2 mil km.

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A poluição que entra no reservatório causa uma violação do equilíbrio natural nele. A capacidade de um reservatório resistir a esta perturbação, livrar-se da poluição introduzida, é a essência do processo de autopurificação.

A autopurificação dos sistemas de água é devido a muitos fatores naturais e, às vezes, causados ​​pelo homem. Esses fatores incluem vários processos hidrológicos, hidroquímicos e hidrobiológicos. Convencionalmente, três tipos de autopurificação podem ser distinguidos: físico, químico, biológico.

Entre os processos físicos, a diluição (mistura) é de suma importância. A boa mistura e a redução da concentração de partículas em suspensão são asseguradas pelo fluxo intenso dos rios. Contribui para a auto-purificação dos corpos d'água através da sedimentação de águas poluídas e sedimentação no fundo de sedimentos insolúveis, sorção de poluentes por partículas em suspensão e sedimentos de fundo. Para substâncias voláteis processo importanteé a evaporação.

Dentre fatores químicos autopurificação de reservatórios papel de liderança desempenha a oxidação de substâncias orgânicas e inorgânicas. A oxidação ocorre na água com a participação do oxigênio dissolvido nela, portanto, quanto maior o seu teor, mais rápido e melhor se processa o processo de mineralização dos resíduos orgânicos e autopurificação do reservatório. Com a poluição severa do reservatório, as reservas de oxigênio dissolvido são rapidamente consumidas, e seu acúmulo devido aos processos físicos de troca gasosa com a atmosfera ocorre lentamente, o que retarda a autopurificação. A autopurificação da água também pode ocorrer como resultado de algumas outras reações nas quais se formam substâncias dificilmente solúveis, voláteis ou não tóxicas, por exemplo, hidrólise de pesticidas, reações de neutralização, etc. Carbonatos e bicarbonatos de cálcio e magnésio contidos em a água neutraliza os ácidos, e os dissolvidos na água ácido carbónico neutraliza os álcalis.

Sob a influência da radiação ultravioleta do sol nas camadas superficiais do reservatório, a fotodecomposição de alguns substancias químicas, por exemplo DDT e desinfecção da água - a morte de bactérias patogênicas. A ação bactericida dos raios ultravioleta é explicada por sua influência no protoplasma e nas enzimas das células microbianas, o que causa sua morte. Os raios ultravioleta têm um efeito prejudicial sobre as formas vegetativas de bactérias, esporos de fungos, cistos de protozoários e vírus.

Cada corpo de água é complexo sistema vivo onde vivem bactérias, algas, plantas aquáticas superiores, vários invertebrados. Os processos de metabolismo, bioconcentração, biodegradação levam a uma mudança na concentração de poluentes. Algas, fungos e leveduras também pertencem aos fatores biológicos de autopurificação de um reservatório, porém, em alguns casos, o desenvolvimento em massa de algas azul-esverdeadas em reservatórios artificiais pode ser considerado como um processo de autopoluição. Representantes do mundo animal também podem contribuir para a autopurificação de corpos d'água de bactérias e vírus. Assim, ostras e algumas amebas absorvem vírus intestinais e outros. Cada molusco filtra mais de 30 litros de água por dia. Junco comum, taboa de folhas estreitas, junco de lago e outras macrófitas são capazes de absorver da água não apenas compostos relativamente inertes, mas também fisiologicamente substâncias ativas como fenóis, sais venenosos de metais pesados.


O processo de purificação biológica da água está associado ao conteúdo de oxigênio nela. Com uma quantidade suficiente de oxigênio, manifesta-se a atividade de microrganismos aeróbicos que se alimentam de substâncias orgânicas. Quando a matéria orgânica é decomposta, dióxido de carbono e água, bem como nitratos, sulfatos, fosfatos. A autopurificação biológica é o principal elo do processo e é considerada como uma das manifestações do ciclo biótico em um reservatório.

A contribuição de processos individuais para a capacidade do ambiente aquático natural de se autopurificar depende da natureza do poluente. Para as substâncias ditas conservadoras que não se decompõem ou se decompõem muito lentamente (íons metálicos, sais minerais, pesticidas organoclorados persistentes, radionuclídeos, etc.), a autopurificação tem caráter aparente, pois somente a redistribuição e dispersão do poluente em o ambiente ocorre, a poluição de objetos adjacentes a eles. A diminuição de sua concentração em água ocorre devido à diluição, remoção, sorção, bioacumulação. No que diz respeito às substâncias biogênicas, os processos bioquímicos são os mais importantes. Para substâncias solúveis em água que não estão envolvidas no ciclo biológico, as reações de sua transformação química e microbiológica são importantes.

Para a maioria compostos orgânicos e algumas substâncias inorgânicas, a transformação microbiológica é considerada uma das principais formas de autopurificação do ambiente aquático natural. Os processos bioquímicos microbiológicos incluem reações de vários tipos. São reações envolvendo enzimas redox e hidrolíticas (oxidases, oxigenases, desidrogenases, hidrolases, etc.). A autopurificação bioquímica de corpos d'água depende de muitos fatores, entre os quais os mais importantes são a temperatura, reação ativa ambiente (pH) e o teor de nitrogênio e fósforo. Temperatura ideal para o curso dos processos de biodegradação é 25-30ºС. Grande importância para a atividade vital dos microrganismos tem uma reação do meio ambiente, que afeta o curso processos enzimáticos na célula, bem como uma mudança no grau de penetração na célula nutrientes. Para a maioria das bactérias, uma reação neutra ou levemente alcalina do meio é favorável. Em pH<6 развитие и жизнедеятельность микробов чаще всего снижается, при рН <4 в некоторых случаях их жизнедеятельность прекращается. То же самое наблюдается при повышении щелочности среды до рН>9,5.

Autopurificação de corpos d'água

Entre os componentes do ecossistema aquático no processo de seu funcionamento, há uma troca contínua de matéria e energia. Esta troca tem uma natureza cíclica de vários graus de isolamento, acompanhada pela transformação da matéria orgânica, em particular dos fenóis, sob a influência de fatores físicos, químicos e biológicos. No curso da transformação, substâncias orgânicas complexas podem ser gradualmente decompostas em simples, e substâncias simples podem ser sintetizadas em complexas. Dependendo da intensidade do impacto externo no ecossistema aquático e da natureza dos processos, ou o ecossistema aquático é restaurado às condições de fundo (autopurificação), ou o ecossistema aquático passa para outro estado estável, que será caracterizado por diferentes indicadores quantitativos e qualitativos de componentes bióticos e abióticos. Se o impacto externo exceder as capacidades de autorregulação do ecossistema aquático, ele pode ser destruído.

A autopurificação das águas naturais é realizada pelo envolvimento de substâncias provenientes de fontes externas em processos de transformação contínuos, pelo que as substâncias recebidas são devolvidas ao seu fundo de reserva.

A transformação de substâncias é o resultado de vários processos que operam simultaneamente, entre os quais se destacam mecanismos físicos, químicos e biológicos. O valor da contribuição de cada um dos mecanismos depende das propriedades da impureza e das características de um determinado ecossistema.

Auto-purificação bioquímica.

A autopurificação bioquímica é uma consequência da transformação de substâncias realizada pelos hidrobiontes. Como regra, os mecanismos bioquímicos são a principal contribuição para o processo de autopurificação e somente quando os organismos aquáticos são inibidos (por exemplo, sob a influência de substâncias tóxicas), os processos físico-químicos começam a desempenhar um papel mais significativo. A transformação bioquímica de substâncias orgânicas ocorre como resultado de sua inclusão nas teias alimentares e é realizada durante os processos de produção e destruição.

A produção primária desempenha um papel particularmente importante, uma vez que determina a maioria dos processos intra-água. O principal mecanismo de nova formação de matéria orgânica é a fotossíntese. Na maioria dos ecossistemas aquáticos, o fitoplâncton é um produtor primário chave. No processo de fotossíntese, a energia do Sol é transformada diretamente em biomassa. O subproduto desta reação é o oxigênio livre formado pela fotólise da água. Junto com a fotossíntese nas plantas, existem processos de respiração com o consumo de oxigênio.

Mecanismos químicos de auto-purificação.

A fotólise é a transformação das moléculas de uma substância sob a ação da luz que absorvem. Casos particulares de fotólise são a dissociação fotoquímica - o decaimento de partículas em várias mais simples e a fotoionização - a transformação de moléculas em íons. Da quantidade total de radiação solar, cerca de 1% é utilizada na fotossíntese, de 5% a 30% é refletida pela superfície da água. A maior parte da energia solar é convertida em calor e participa de reações fotoquímicas. A parte mais eficaz da luz solar é a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é absorvida em uma camada de água com cerca de 10 cm de espessura, no entanto, devido à mistura turbulenta, ela também pode penetrar em camadas mais profundas de corpos d'água. A quantidade de uma substância submetida a fotólise depende do tipo de substância e sua concentração em água. Das substâncias que entram nos corpos d'água, as substâncias húmus estão sujeitas a uma decomposição fotoquímica relativamente rápida.

A hidrólise é uma reação de troca iônica entre várias substâncias e água. A hidrólise é um dos principais fatores na transformação química de substâncias orgânicas em corpos d'água. A característica quantitativa deste processo é o grau de hidrólise, que é entendido como a razão entre a parte hidrolisada das moléculas e a concentração total de sal. Para a maioria dos sais, é uma pequena porcentagem e aumenta com o aumento da diluição e da temperatura da água. As substâncias orgânicas também estão sujeitas a hidrólise. Neste caso, a clivagem hidrolítica ocorre mais frequentemente através da ligação de um átomo de carbono com outros átomos.

Uma das formas efetivas de autopurificação é a transformação do poluente devido a reações redox ao interagir com os componentes redox do ambiente aquático.

A possibilidade de transformações Red-Ox no sistema é caracterizada pelo valor do seu potencial redox (Eh). O valor E h das águas naturais é afetado por O 2 livre, H 2 O 2 , Fe 2+ , Fe 3+ , Mn 2+ , Mn 4+ , ​​H + , compostos orgânicos e outros "componentes potencializadores" . Em águas naturais, E h geralmente varia de +0,7 a -0,5V. As águas superficiais e subterrâneas saturadas com oxigênio são mais frequentemente caracterizadas por um intervalo E h de +0,150 a +0,700V. Estudos mostram que nos processos de autopurificação de corpos d'água naturais a partir de fenóis, as transformações redox com a participação de H 2 O 2 de origem natural e íons metálicos de valência variável presentes nos corpos d'água desempenham um papel importante. Em água natural, a concentração estacionária de H 2 O 2 está na faixa de 10 -6 - 10 -4 mol/l. O peróxido de hidrogênio é formado devido a processos fotoquímicos e oxidativos envolvendo oxigênio molecular em um meio homogêneo. Como o decaimento do H 2 O 2 é determinado principalmente pelas quantidades catalíticas de íons metálicos e luz solar, sua taxa é quase independente da concentração inicial.

Mecanismos físicos de auto-purificação.

Troca gasosa na interface "atmosfera-água". Graças a esse processo, substâncias que possuem um fundo de reserva na atmosfera entram no corpo hídrico e retornam essas substâncias do corpo hídrico para o fundo de reserva. Um dos casos especiais importantes de trocas gasosas é o processo de reaeração atmosférica, devido ao qual uma parte significativa do oxigênio entra no corpo d'água. A intensidade e a direção das trocas gasosas são determinadas pelo desvio da concentração de gás na água da concentração de saturação C. A concentração de saturação depende da natureza da substância e das condições físicas no corpo d'água - temperatura e pressão. Em concentrações maiores que C, o gás escapa para a atmosfera, e em concentrações menores que Cs, o gás é absorvido pela massa de água.

A sorção é a absorção de impurezas pela matéria em suspensão, sedimentos de fundo e superfícies de corpos hidrobiontes. Partículas coloidais e substâncias orgânicas, como fenóis, que estão no estado molecular não dissociado, são sorvidas mais vigorosamente. O processo é baseado no fenômeno de adsorção. A taxa de acumulação de uma substância por unidade de massa do sorvente é proporcional à sua insaturação em relação à substância dada e à concentração da substância na água, e é inversamente proporcional ao conteúdo da substância no sorvente.

Sedimentação e ressuspensão. Os corpos d'água sempre contêm uma certa quantidade de matéria em suspensão de origem inorgânica e orgânica. A sedimentação é caracterizada pela capacidade das partículas suspensas caírem para o fundo sob a ação da gravidade. O processo de transição de partículas de sedimentos de fundo para um estado suspenso é chamado de ressuspensão. Ocorre sob a ação da componente vertical da velocidade do fluxo turbulento.

Assim, os processos de sorção e redox desempenham um papel importante na autopurificação de reservatórios naturais.

O estado ecológico dos corpos d'água está amplamente associado aos processos de autopurificação - uma reserva natural para restaurar as propriedades originais e a composição das águas.
Os principais processos de autolimpeza levam a:

  • transformação (transformação) de poluentes em substâncias inofensivas ou menos nocivas como resultado de oxidação química e especialmente bioquímica;
  • purificação relativa - a transferência de poluentes da coluna de água para os sedimentos do fundo, que no futuro podem servir como fonte de poluição secundária da água;
  • remoção de poluentes fora do corpo d'água como resultado de evaporação, liberação de gases da coluna d'água ou remoção de espuma pelo vento.

O maior papel no processo de autopurificação da água é desempenhado pela transformação de poluentes. Abrange poluentes não conservativos cuja concentração se altera como resultado de processos químicos, bioquímicos e físicos em corpos d'água. Os não-conservadores são principalmente substâncias orgânicas e biogênicas. A intensidade de oxidação de um poluente transformável depende, em primeiro lugar, das propriedades dessa substância, da temperatura da água e das condições de fornecimento de oxigênio a um corpo de água.

As condições de temperatura podem ser estimadas a partir da temperatura média da água durante três meses de verão, que reflete adequadamente as condições para todo o período quente (a temperatura da água nos rios da Rússia nos meses de inverno permanece quase a mesma, próxima de 0°C). De acordo com esse indicador, os rios e reservatórios são divididos em três grupos: com temperaturas abaixo de 15°C, de 15 a 20°C e acima de 20°C.

As condições de fornecimento de oxigênio são determinadas principalmente pela intensidade da mistura da água e pela duração, que tem uma correlação bastante próxima com o verão.

A intensidade da mistura de água nos rios é estimada aproximadamente, dependendo da natureza do terreno por onde eles fluem, e para lagos e reservatórios - pelo coeficiente de águas rasas g, dependendo da superfície da água e da profundidade média do reservatório. De acordo com esses critérios, os rios e reservatórios são divididos em 4 grupos: com mistura forte, significativa, moderada e fraca. De acordo com a combinação de temperatura e condições de mistura, distinguem-se 4 categorias de condições para a transformação de poluentes em águas superficiais: favoráveis, médias, desfavoráveis ​​e extremamente desfavoráveis. A avaliação da autopurificação da água com base nesses indicadores é inaceitável para os maiores rios transzonais (Volga, Yenisei, Lena, etc.), ou para pequenos rios (com uma área de bacia inferior a 500 - 1000 km2), uma vez que a temperatura da água neles e as condições de mistura são muito diferentes dos valores de fundo.

Um papel importante na autopurificação das águas também é desempenhado pelo processo físico de diluição do conteúdo de poluentes, cuja concentração na água do rio diminui com o aumento do fluxo de água no rio. O papel da diluição não é apenas reduzir a concentração de poluentes, mas também reduzir a probabilidade de envenenamento (toxicose) dos organismos aquáticos responsáveis ​​pela degradação bioquímica dos poluentes. Um indicador das condições para a diluição de poluentes é para um rio sua vazão média anual de água e para um reservatório - a descarga total de água dos afluentes que deságuam nele. De acordo com este indicador, todos os rios e reservatórios são divididos em 6 grupos (com vazão de água de menos de 100 a mais de 10.000 m3/s). Ao combinar as duas condições mais importantes - a transformação de poluentes e o fluxo de água - é possível estimar aproximadamente as condições de autodepuração das águas superficiais de poluentes e combiná-las em 5 categorias: de "mais favorável" a "extremamente desfavorável". As condições de autopurificação, levando em consideração a diluição para rios transzonais, foram calculadas individualmente para trechos individuais de cada rio. Os trechos superiores de rios médios e grandes, caracterizados por uma fraca capacidade de diluição, são categorizados como rios com condições de autodepuração "extremamente desfavoráveis".
Existem certas regularidades espaciais nas condições para a transformação de poluentes nas águas superficiais da Rússia. Assim, corpos d'água com condições "extremamente desfavoráveis" estão localizados em áreas de tundra de baixa altitude e floresta-tundra. Todos os lagos de águas profundas (Ladoga, Onega, Baikal, etc.) e reservatórios com troca de água especialmente lenta pertencem ao mesmo grupo. E territórios com condições “favoráveis” de transformação estão confinados às terras altas da Rússia Central e do Volga, no sopé do Cáucaso do Norte.

Levando em conta a diluição da poluição, a maioria dos rios médios e quase todos os pequenos rios da Rússia são caracterizados por condições "extremamente desfavoráveis" para a autopurificação. As condições “mais favoráveis” para a autopurificação são características das seções dos rios Ob, Yenisei, Lena e Amur, que se enquadram na categoria mais alta de teor de água (mais de 10.000 m3/s) a uma temperatura da água no meio (15–20°C), bem como os trechos mais baixos do Volga com temperaturas acima de 20°C. A mesma categoria de condições tem reservatórios: Volgogradskoe, Tsimlyanskoe, Nizhnekamskoe.

Uma análise da diferença territorial nas condições de autodepuração de rios e reservatórios permite estimar aproximadamente o grau de periculosidade de sua poluição pelo ingresso de poluentes. Isso, por sua vez, pode servir de base para definir o nível de restrições ao lançamento de águas residuais nas cidades e desenvolver recomendações sobre o tamanho da redução na liberação dispersa de poluentes nas águas superficiais.