Analýza ekologickej situácie v Burjatsku. Priemyselné centrum Nizhne-Selenginsky

Na „mesto a svet“ som nútený obrátiť sa z toho dôvodu, že environmentálne a ekonomické problémy Burjatska, rovnako ako môj postoj k nim, sa ukázali byť predmetom nie vždy svedomitých diskusií v rámci príprav na predbežné hlasovanie (primárky) strany Jednotné Rusko o určení kandidáta na poslancov Štátnej dumy.

1. Považujem za potrebné znížiť vodné ochranné pásmo jazera Bajkal. Teraz je neúmerne veľká - od 10 do 80 km. Jeho obyvatelia zažívajú a budú pociťovať vážne ťažkosti. Vezmime si napríklad dedinu Turka. Na cintoríne ostalo pár voľných miest, no starý ani nový už nevzniknú. S najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť použiť cintorín v obci Turuntaevo - nie stretávacie svetlo. Práve v Turuntaevo bude teraz potrebné vyvážať tuhý odpad z domácností (má niekto v Turci licenciu na ich prepravu?). Nehovoriac o tom, že autá môžu jazdiť po spevnených cestách a parkovať na spevnených parkoviskách - je ich v Turci veľa? Je tiež zakázané prevádzkovať budovy bez kanalizácie a systémov na spracovanie odpadu. Kde potom žiť?

Áno, obmedzenie privatizácie pozemkov je spojené s čl. 27 Pozemkového zákona, ale mám k dispozícii rozhodnutie súdu, z ktorého vyplýva stanovisko prokuratúry, že akákoľvek stavba v ochrannom pásme vôd je zakázaná.

Netreba zabúdať ani na ochranné pásmo rýb, schválené rovnakým nariadením zo dňa 05.03.2015. V 500-metrovom pásme sa spájajú všetky obmedzenia pásma ochrany vôd a pásma ochrany pobrežia, napríklad nie je možné orať pôdu a pásť dobytok. A tieto zákazy má kto dodržiavať – ochrana rýb.

2. Neodsudzujem iniciatívu na zmenu zákona o ochrane jazera Bajkal a vodného zákonníka, zníženie ochranného pásma vôd na 500 m. Len považujem za produktívnejšie zmeniť nariadenie o ochrane vôd a ochranných pásmach rýb. . Na to však bude potrebné zmeniť uznesenie o prírodnom území Bajkal a jeho zónovaní, to znamená znížiť centrálnu ekologickú zónu. Myslím si, že formálny projekt 500 m Geografického ústavu. Sochavy SB RAS so šírkou ochranného pásma vôd od 40 m do 5 km. Ale ak je jednoduchšie zmeniť zákony a schváliť 500 m pásmo, je to stále lepšie ako súčasný stav.

3. Nikdy som nevystupoval proti rozvoju poľa Kholodninskoye. Navrhol som ho navrhnúť ako prírodnú pamiatku podľa vzoru takmer všetkých využívaných polí vo Švédsku. Teda zachovať referenčné piliere a odkryvy, ktoré sú potrebné okrem iného aj na zaškolenie personálu banského a spracovateľského závodu. Už v licenčnej zmluve sú zaznamenané povinnosti užívateľa podložia na podzemnú ťažbu, spracovanie a zneškodňovanie odpadov mimo prírodného územia Bajkal. V súčasnosti je rozvoj ložiska nemožný z dôvodu nepriaznivej situácie pre zinok a niektoré ďalšie kovy, chýbajúci projekt, investori a tak ďalej a tak ďalej. A nestrašte nás UNESCO - na území národného parku Kakadu, svetového prírodného dedičstva, v Austrálii vzniká ložisko uránu. Na druhej strane rozvoj ložiska Kholodninskoye umožní zastaviť tok štôlňových vôd s prehnanými koncentráciami kadmia a iných ťažkých kovov, odstrániť skládky rudy na strmom brehu Kholodnaya a odstrániť znečistenie zo zničenej dediny Pereval, elektráreň a jadrová zásobáreň na brehu rieky Tyi.

4. Za najlepšieho kandidáta spomedzi 20 navrhnutých kandidátov považujem súčasného poslanca Štátnej dumy Michaila Viktoroviča Slipenčuka, ktorého budem voliť 22. mája a všetkých vyzvem k rovnakému rozhodnutiu.

Súčasný stav prírodného prostredia

V poslednom desaťročí sa realizoval súbor opatrení zameraných na zabezpečenie ochrany životného prostredia v republike. Ekologická situácia však zostáva zložitá.

Napríklad viac ako 10 000 tisíc veľkých a malých stacionárnych zdrojov vypúšťa do ovzdušia republiky viac ako 170 tisíc ton škodlivín. Z toho 51 % pripadá na emisie z cestnej dopravy. V Ulan-Ude je pozorovaná vysoká koncentrácia znečistenia ovzdušia. Priemerný obsah benzapyrénu (6,8 MPC), formaldehydu (2,3 MPC), fenolu (2,0 MPC), oxidu dusičitého (1,5 ^ MPC). V meste Gusinoozersk je oxid dusičitý 1,4 MPC/g. Severobajkalsk - 1,3 MPC, a v obci. Selenginsk priemerný benzapyrén (4,5 MPC), sírouhlík a formaldehyd (2 MPC).

V posledných rokoch pretrváva trend zhoršovania kvality pôdy, zvyšuje sa celková výmera poľnohospodárskej pôdy pokrytej eróznymi procesmi (viac ako 3/4 ornej pôdy podlieha vodnej a veternej erózii). Viac ako 90 % ornej pôdy bolo erodovaných v okresoch Kurumkansky a Kizhinginsky a viac ako 75 % v okresoch Mukhorshibirsky, Khorinsky a Selenginsky. Hlavnými dôvodmi sú neplnenie opatrení na výsadbu poľných ochranných a vodoregulačných lesných porastov, na výstavbu vodných stavieb a pod.

Úrodnosť pôdy neustále klesá. Aplikácia minerálnych hnojív na 1 ha plodín sa znížila 28-krát a organických hnojív - 6-krát. Na mnohých miestach je pozorovaná kontaminácia pôdy zlúčeninami ťažkých minerálov.

Napríklad pri environmentálnom a geochemickom prieskume mesta Ulan-Ude sa zistila kontaminácia zeme zlúčeninami ortuti nad MPC (okresy LVRZ, Združenie na výrobu nástrojov, pravý a ľavý breh rieky Uda, Arshan osada, Mäsokombinát, centrálna časť Zauda, ​​osada Kir-zavod atď.); vedú ponad MPC (Nástrojársku asociáciu, osady Južný, Kirzavod, Zagorsk a Vostočnyj). Nad MPC pokračuje znečistenie poľnohospodárskej pôdy olovom, zinkom, niklom, arzénom a chrómom. Najviac znečistené olovom a zinkom boli poľnohospodárske pôdy v južných oblastiach Burjatska. Vo všeobecnosti je tu znečistenie pôdy lokálneho charakteru. V krajinách týchto regiónov bola zistená prítomnosť perzistentných pesticídov (DDT a hexochloran) a fungicídov obsahujúcich ortuť (gronosan).

Pri posudzovaní ekologického stavu jazera. Bajkal a región Bajkal ako celok priťahuje osobitnú pozornosť na mesto Bajkalsk s celulózkou a papierňou, ktorá sa v ňom nachádza (JSC „BTsBK“). Zóna kontaminácie vody Bajkal zlúčeninami síry tejto rastliny dosiahla 24,6 km, s ťažko hydrolyzovateľnými sacharidmi a komplexom lignín-humus - 13,4 km2. Emisie prachu a plynov z BPPM poškodili 250-tisíc hektárov jedľovo-cédrového lesa, z čoho 40-tisíc hektárov odumrelo. V súčasnosti plocha vysychajúcich lesov presiahla 500 tisíc hektárov. Dôsledkom toho všetkého bol vznik erózie na svahoch, aktivácia bahna, lavín, zosuvov pôdy, vyčerpanie a vysychanie malých riek a potokov.

Veľmi nepriaznivá situácia sa vyvíja aj v ťažobnom priemysle. V prvých 25 rokoch prevádzky bane Irokinda (Vitim Plateau) sa na ťažbu zlata používala amalgamácia. Nahromadené medziprodukty, obohatené ortuťou, boli počas tejto doby neustále erodované a tiekli do rieky Irokinda. Tok rozptylu ortuti a zlata pozdĺž rieky má dĺžku asi 15 km. V dôsledku týchto akcií boli zničené neresiská lipňov a značne poškodené loviská Evenkov.

Veci nie sú celkom priaznivé v bani Kholbinsk (východný Sajan). Tu sa už mnoho rokov po sebe odpad z domácností vysypáva priamo do sypkých pieskových a kamienkových vrstiev rieky. Samarta, ktorá sa vlieva do Kitoy. Vybudovaná odkalisko v údolí tejto rieky neplní celkom svoju priamu funkciu. Priemyselný odpad, ktorý sa tu skladuje zo závodu, bez ohľadu na to, ako veľmi sa zlatokopi snažia, stále presakuje cez voľné horninové vrstvy do rieky. Samarta.

Nebezpečná ekologická kríza je spojená s továrňou volfrámu a molybdénu Dzhida, ktorá sa nachádza v povodí Bajkalu na strednom toku rieky. Jida. Po 60 rokoch práce závod zatvorili. V pôdnom kryte okolo neho boli odhalené prebytky MAC: pre nikel 3-5 krát, pre olovo 1,5-10,0 krát, pre meď 1,5-3,0 krát, pre antimón - 20-100 krát. Na území bývalého závodu na ploche asi 700 hektárov sa nahromadilo viac ako 40 miliónov ton odpadových - sulfidových produktov. Vymytie priemyselných odpadov závodu búrkovými a topiacimi sa vodami, naplnenie ciest a ulíc nimi prudko zvýšilo radiačné pozadie, spôsobilo kontamináciu pôdy a vôd ťažkými kovmi a špecifickými látkami. V dôsledku toho sa zvýšili prípady chorobnosti obyvateľstva a prudko sa znížila stredná dĺžka života.

V posledných rokoch sa čoraz častejšie vyskytujú prípady úmyselného podpaľovania lesov s cieľom lacného vykúpenia spáleného dreva za babku na následný predaj. Za posledných 10 rokov počet lesných požiarov rastie a dosahuje 1000 požiarov za sezónu.

Republiku charakterizuje prírodno-technogénna dezertifikácia v dôsledku zvýšenej veternej a vodnej erózie. Hlavné centrá pohyblivých pieskov vznikli v povodí riek Selenga a Barguzin. Na niektorých orných pôdach postihuje erózia až 70 – 90 % plochy. Kvôli pohyblivým pieskom sa presúvajú osady (Staro-Selenginskoye, Maryino atď.). V severných oblastiach sa intenzívna veterná erózia prejavuje v medzihorských kotlinách, najmä Barguzine. kde orba kuytunov viedla k objaveniu sa typických eolických tvarov terénu - dún, hrebeňov, vyvýšených kotlín. Vo všeobecnosti v Burjatsku plocha naviatych pieskov presahuje 100 tisíc hektárov (Tunkinský badari, Baunt tukulans, Barguzinsky kuytuns). V stepných kotlinách (ako napr. v Borgojskej stepi) sa zasoľovanie pôd prejavovalo v súvislosti so zavlažovaním pôdy.

Pokračujúce znečistenie vodných útvarov vyvoláva obavy. Aj keď podľa údajov regulačných orgánov dochádza k poklesu prietoku sulfidov, chloridov, železa, dusitanového dusíka a nerozpustných látok do vodných útvarov, kvalita povrchových vôd sa zhoršuje. Takže napríklad Horná Angara so svojimi prítokmi bola v roku 1995 preradená z triedy 2 (čistá) do triedy 3 (stredne znečistená). Tu sa neustále zaznamenávajú prebytky MPC pre fenoly, ropné produkty a pre rieku. Tyya navyše podľa iónov medi a železa. Podobná situácia sa pozoruje pozdĺž riek regiónu východného Bajkalu (Barguzin, Turka, Kika) a v rieke. Selenga so svojimi veľkými prítokmi. Zo všetkých riek v Burjatsku index kvality vody 2 zachováva rieku. Bol. Rieka.

Bohužiaľ, počet vyschnutých riek neustále rastie. Ich počet sa teraz zvýšil na 240.

Kvalita vody sa zhoršuje. hus. Od roku 1992 je voda jazera uznaná ako mierne znečistená (trieda 3) - amónny dusík, fosfor, železo, ropné produkty, ióny medi. Dochádza k postupnému otepľovaniu vody jazera o 1°C a zarastaniu jeho dna zelenými riasami.

V Burjatsku sa ročne spotrebuje viac ako 125 miliónov m3 podzemnej vody na pitnú, priemyselnú a technickú potrebu. Vo vidieckych oblastiach je prevádzkovaných asi 8 000 studní. Kvalita podzemnej vody sa pozoruje v oblastiach skládok v mestách Ulan-Ude, Gusinoozersk, poz. Selenginsk a na skládkach odpadu v hydinárskych farmách Zaigraevskaja a Ulan-Ude. Hlavnými prvkami látok znečisťujúcich vodu sú ropné produkty, fenoly a zaznamenáva sa aj zvýšená oxidovateľnosť.

Domáce znečistenie zaznamenáva nárast dusitanov, dusičnanov a amoniaku vo vode. Zdrojmi dusíka sú početné skládky domového odpadu, žumpy nachádzajúce sa v obytných oblastiach. Takmer vo všetkých sídlach dochádza k zhoršeniu kvality vody v dôsledku prítomnosti zlúčenín dusíka.

Vplyv hospodárskej činnosti na životné prostredie

V súčasnosti má na stav životného prostredia v Burjatsku rozhodujúci vplyv hospodárska činnosť. Najväčšie škody spôsobuje palivový a energetický komplex. Napríklad Gusinoozerskaya GRES ročne vypustí do atmosféry 28 000 ton škodlivín a vypustí 328 miliónov m3 normatívne čistej vody do jazera Gusinoe, čo v dôsledku vysokej teploty porušuje tepelnú bilanciu jazera. CHPP-1 a CHPP-2 (Ulan-Ude) denne vypúšťajú do ovzdušia 79,5 tony znečisťujúcich látok.

Počas výstavby uhoľnej bane Kholboldzhinsky bolo 2,5 tisíc hektárov pôdy narušených a zabratých skládkami skál a celkový objem skládok skál na brehu jazera Gusinoe sa odhaduje na 300 miliónov m3.

Skúsenosti závodu volfrám-molybdén Dzhida ukázali, že vývoj nerastov v Burjatsku sa stále vykonáva bez zohľadnenia zložiek životného prostredia, takže mesto Zakamensk a rieka. Modonkul zažíva vážny environmentálny stres. Využitie hornín zo skládok na stavebné práce (výsyp hrádzí, výstavba ciest atď.) výrazne zvýšilo radiáciu pozadia v pôde a vo vode.

Počas výstavby podnikov na ťažbu kremenca Cheremshansky, chryzotilového azbestu Muysky, zlata Kholbinsky a Irokinda, polymetalov z ložísk Ozerno-go a Nazarovsky sa neuskutočnili mnohé opatrenia na ochranu životného prostredia.

V republike je 2015 hektárov pôdy narušenej výstavbou rôznych druhov zariadení, ktoré neboli rekultivované; stavebné a cestné komplexy využívajú 405 lomov na ťažbu kameňa, drveného kameňa, piesku a štrku.

Množstvo škodlivých emisií z vozidiel do atmosféry sa každým rokom zvyšuje. Mesto Ulan-Ude zažíva zvláštnu záťaž. V hlavnom meste republiky je viac ako 75-tisíc áut plus viac ako 15-20-tisíc tranzitných áut ročne. Analýza monitorovania stavu vozidiel ukázala, že 1/3 vozidiel je prevádzkovaná s emisiami z hľadiska toxicity prekračujúcimi stanovené normy 3-4 krát.

Počas rokov perestrojky podniky agropriemyselného komplexu prakticky zastavili ekologickú výstavbu, stovky palív a mazív a skladov minerálnych hnojív, chovy hospodárskych zvierat naďalej fungujú v zóne ochrany vôd. Ak v roku 1991 bolo v Burjatsku len 205 užívateľov pôdy a vlastníkov pôdy, teraz je ich viac ako 3000.

Vojenské jednotky spôsobujú veľké škody na prírodnom prostredí. Väčšina kotolní nie je vybavená zariadením na zachytávanie prachu a plynu (okresy Ulan-Ude, Kyakhta, Gusinoozersk, Dzhidinsky, Ivolginsky a Zaigraevsky).

Strediská nachádzajúce sa na pobreží jazera Bajkal, minerálne pramene, miesta tradičnej liečby, zlepšovania zdravia a rekreácie zažívajú veľký environmentálny stres. V týchto miestach nie je vyriešená problematika odvozu smetí, nie sú určené parkovacie miesta pre vozidlá, ubytovanie a strava pre rekreantov. Prímestská zelená zóna Ulan-Ude je vystavená veľkému zaťaženiu, je potrebné tu vybaviť miesta pre masovú rekreáciu. V meste Ulan-Ude je absolútne málo námestí a parkov pre ostatných obyvateľov mesta, plocha zelene na uliciach je len 75 hektárov alebo 2,2 m na obyvateľa (4-krát menej ako požadovaná norma) .

Podľa Sosnovgeologia je v Burjatsku v malých oblastiach zaznamenaná zvýšená radiačná kontaminácia rádiocéziom-137 (okresy Tunkinsky, Dzhidinsky, Kabansky, Kyakhtinsky, o niečo menej - Barguzinsky, Bauntovsky a Eravninsky). Cézium-137 je upevnené v blízkosti povrchu pôdy a nie je upevnené hlbšie ako 15-20 cm. Expresný radónový prieskum zistil vysoko kontrastné radónové anomálie v osadách Ivolginsk, Krasnojarovo, Gurulba, Tulunzha, Arshan (Ulan-Ude), poz. Horná Berezovka, poz. Oreškovo.

V posledných rokoch sú nehody a incidenty vo výrobe a doprave čoraz častejšie. Ide o veľké nehody na železnici v Burjatsku (stanica Kedrovaya, prevrátených 14 áut s leteckým palivom, stanica Onokhoi pri havárii nákladného vlaku s ropnými produktmi atď.). V prístave Severný Bajkal došlo k nehodám (únik ropných produktov z tankera "Maikop"), v skladoch pohonných hmôt v obci. Sosnovy bor - rozliatie vykurovacieho oleja na kanalizačné kolektory v Gusinoozersku, Ulan-Ude a Kyakhte.

Proces likvidácie odpadu v Ulan-Ude

Zakopávanie, likvidácia a recyklácia odpadu nie sú len problémy rekreačnej oblasti. Vplyv skládok a skládok odpadu už ovplyvňuje kvalitu podzemných vôd. Ročne sa podľa neúplných údajov bez domového odpadu odvezie na skládky viac ako 600-tisíc ton odpadu z výroby.

V meste Ulan-Ude už mnoho rokov nie je vyriešená otázka organizácie skládok priemyselného odpadu. Mestská skládka odpadu si vyžaduje rekonštrukciu. Výstavba závodu na spracovanie odpadu v Ulan-Ude je plánovaná v rámci Komplexného programu Bajkal, jeho financovanie je zabezpečené z federálneho rozpočtu Ruska. Žiaľ, väčšina sídiel republiky je obklopená smetiskami, to platí najmä pre regionálne centrá. Takže v roku 1998 bolo na územiach podnikov a skládok v Ulan-Ude uložených 385 268,181 ton odpadu všetkého druhu.

Množstvo odpadu využívaného ako druhotné suroviny a materiály zostáva nízke. Celkovo bolo využitých 33 674,1 ton odpadu, čo predstavuje 8,6 % z celkového objemu.. Je potrebné vyriešiť otázky spojené s organizáciou zberu a spracovania druhotných surovín a materiálov, vybudovaním závodu na spracovanie odpadov, resp. skládka priemyselného odpadu v Ulan-Ude.

V súčasnosti sa na území Ulan-Ude nachádza 100 skládok. V porovnaní s rokom 1997 sa počet skládok znížil z dôvodu likvidácie a rekultivácie nepovolených skládok. Napriek tomu sa zvyšuje počet prípadov znečistenia pôdy v prímestských oblastiach vrátane mestských lesov, záplavových oblastí riek Selenga a Uda.

Republika vypracovala program „Odpad“ ako súčasť federálneho komplexného programu na zabezpečenie ochrany Bajkalského jazera a racionálneho využívania prírodných zdrojov v jeho povodí. Podľa tohto programu boli vypracované aktivity, ktoré by sa mali realizovať v 3 etapách.

Prvá etapa zabezpečuje vypracovanie právnej a regulačnej dokumentácie pre zneškodňovanie odpadov; vykonávanie tvorby a analýzy základne údajov o odpadoch v Ulan-Ude; zber a analýza informácií o technológiách a zariadeniach na spracovanie odpadov. V 2. etape boli pripravené predbežné návrhy aktivít programu podľa databanky pre mesto Ulan-Ude. Podľa 3. etapy by sa mal vykonať vývoj textového bloku programu a potrebných tabuľkových aplikácií.

V súvislosti so zavedením zákona Ruskej federácie „o odpadoch z výroby a spotreby“ (1996), ako aj prijatím vyhlášky vlády Bieloruskej republiky v roku 1996 „o schválení výročnej správy o vznik, využitie, neutralizácia, preprava a zneškodnenie produkcie a spotreby odpadov na území Bieloruskej republiky“, v priemyselných podnikoch republiky sa výrazne zlepšil zber a evidencia vzniknutých odpadov.

Priemyselný odpad. V roku 1998 vyprodukovali podniky Ulan-Ude 293 721 681 ton priemyselného odpadu, vrátane 47 972 895 ton toxického odpadu.Hlavný podiel na tvorbe odpadu majú stále podniky elektroenergetiky CHPP-1 a CHPP-2.

Priemyselný odpad sa zvyčajne delí do tried nebezpečnosti: Trieda 1 – mimoriadne nebezpečný; Trieda 2 - vysoko nebezpečné; 3 trieda - stredne nebezpečná; 4. stupeň – málo nebezpečný.

1,285 t (0,0004 %) odpadu triedy nebezpečnosti 1 v meste, 784,2 t (0,27 %) triedy nebezpečnosti 2, 250,315 (0,09 %) triedy nebezpečnosti 3, 46937,095 triedy nebezpečnosti 4 t (16 %). Skladované iba v Ulan-Ude CHPP-1

113593,5 ton odpadu (29,5% z celkového množstva odpadu), veľa popola a odpadu trosky - 112842 ton (38,4%).

V Ulan-Ude sa popol a troska skladujú na 2-3 skládkach popola: medziľahlej a hlavnej. Medziskládka popola je prevádzkovaná v zime a nemá nepriepustné sito. Monitoring vplyvu skládok popola na stav podzemných vôd sa od roku 1997 nevykonáva.

Ulan-Ude CHPP-2 vyprodukovalo 30 072,68 ton odpadu, vrátane 30 035 ton popola a troskového odpadu, čo je 7,8 % z celkového mestského odpadu.

Odpady 1. triedy nebezpečnosti sa skladujú na území podnikov v prispôsobených skladoch, čo predstavuje veľké nebezpečenstvo pre životné prostredie. Po zohľadnení minulých rokov podniky uskladnili 55 667 ton odpadu 1. triedy nebezpečnosti. Ide najmä o žiarivky, kal z galvanizácie, odpad z odpadu. V podnikoch mesta sa nahromadilo viac ako 30 000 kusov žiariviek, len v roku 1998 to bolo 14 820 kusov. Z toho bolo 7878 kusov odoslaných na likvidáciu do Uljanovska. V súčasnosti spoločnosť Vtormet OJSC, ktorá funguje od roku 1988, organizuje centralizovaný zber takýchto lámp, aby ich presunul na spracovanie do iných regiónov, ako sú Barnaul a Chita. JSC Vtormet dostala od podnikov 11 170 kusov lámp.

Hlavným druhom odpadu 2. triedy nebezpečnosti sú použité oleje, ktorých vzniká 736 414 ton (93,9 % všetkých druhov odpadov 2. triedy nebezpečnosti). Takéto oleje sa používajú ako mazivá a spaľujú sa v kotloch. Zvyšok (67 253 ton) sa skladuje na územiach podnikov.

Využilo sa 62,487 ton (25 %) odpadov 3. triedy nebezpečnosti, z toho 36,2 ton zmesi alkohol-dreon (100 % vyprodukovanej za rok), zneškodnených bolo 89,582 ton (35,8 %); vrátane 73 325 ton olejom znečistených pilín spálených v kotolniach.

Odpad 4. triedy zahŕňa piliny a podvaly 7007,282 ton (93,4 % tohto druhu odpadu prijatého v priebehu roka).

V zásade sa na území podnikov skladujú odpady 3. a 4. triedy nebezpečnosti.

Z netoxického odpadu tvorí hlavný podiel odpad z popola a trosky - 206 416,528 ton (84 %) a kovový šrot 29534,159 ton (12 %).

NPO Ecodom vyrába nové stenové materiály s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami z popola a odpadu z trosky.

V roku 1998 sa v republike začali práce na recyklácii odpadu. JSC "Selenginsky CCC" začala spracovávať odpadový papier na drevovláknité dosky a podložky do vajec. Odpadový papier dodáva Buryattara JSC.

OJSC „Selenginsky CCC“ tiež spracováva odpad z aktivovaného kalu a lignínový kal na kompost. V rušňovom depe Ulan-Ude predstavilo zariadenie na regeneráciu odpadu z chemického čistenia (trichlóretylénová troska).

Tuhý komunálny odpad. V roku 1998 vzniklo v Ulan-Ude 91 546,5 ton tuhého komunálneho odpadu, ktorý bol umiestnený na autorizovanú skládku prevádzkovanú v rozpore s hygienickými požiadavkami a technológiou. V súčasnosti je to jediná sankcionovaná skládka v nose v Ulan-Ude. Skláreň. Dnes je preťažený, čo vytvára určitú hrozbu znečistenia životného prostredia. V dôsledku zastavenia prijímania priemyselného toxického odpadu na mestskú skládku sa počet nepovolených skládok v meste Ulan-Ude a prímestskej oblasti z roka na rok zvyšuje. V roku 1998 bolo v meste zlikvidovaných 58 nepovolených skládok s celkovou rozlohou 53,9 hektára. Náklady na likvidáciu dosiahli 189,12 tisíc rubľov, vrátane prostriedkov pridelených z Jednotného environmentálneho fondu Burjatskej republiky vo výške 71,0 tisíc rubľov. Správa Ulan-Ude prijíma opatrenia na prevádzku skládok a ich včasnú rekultiváciu a začali sa aj práce na výbere miesta na výstavbu závodu na spracovanie odpadu.

Dnes, v súčasných ekonomických podmienkach, zostali skládky prakticky bez vlastníkov.

Bytové a komunálne podniky nevykonávajú pravidelný odvoz vzniknutého tuhého komunálneho odpadu. Problematika likvidácie tuhého domového odpadu zo súkromného a nerozvinutého sektora nie je upravená, súčasná prax vývozu tuhého odpadu zo súkromného sektora je neefektívna. Nepravidelne sa upratujú aj územia pridelené podnikom a organizáciám, v uliciach mesta prakticky nie sú žiadne odpadkové koše.

Takáto situácia so zasypávaním území sídiel, usporiadaním a prevádzkou skládok ohrozuje stav prírodného prostredia a ľudské zdravie.

Hlavné podniky, ktoré sú zdrojmi znečistenia ovzdušia. Ekologický stav vzdušného prostredia mesta Ulan-Ude

V súčasnosti je možné v rámci republiky vyčleniť existujúce, environmentálne problematické oblasti: Zakamenský, Kyakhtinsky, Gusinoozersky, Nizhne-Selenginsky (Kamensky), Severo-Bajkalsky a Ulan-Ude. Priemyselná výroba v týchto oblastiach je nielen hlavnými účastníkmi znečisťovania ovzdušia, ale aj dodávateľmi prekurzorov kyslých zrážok.

Priemyselný uzol Zakamenský

Oblasť priemyselného uzla pokrýva centrálnu časť okresu Zakamensky na oboch stranách rieky Dzhida. Základným podnikom je závod na výrobu volfrámu a molybdénu Dzhida. Celkový počet zdrojov emisií znečisťujúcich látok je 118, z toho len 50 je vybavených odsávacím zariadením. K neobmedzeným zdrojom znečistenia patria emisie z odstrelov v lomoch, skladoch suchej hlušiny zo spracovania rudy. Hrubé emisie zo stacionárnych zdrojov v priemere 6089 m3 (podľa štatistiky z roku 1991) az mobilných zdrojov 5932,2 m3. Porovnanie skutočných emisií a schválených ELV naznačuje výrazné prekročenie emisií oxidov síry a dusíka. Vo všeobecnosti sa v oblasti priemyselného uzla Zakamensky a v meste Zakamensk vyvinula kritická ekologická situácia, ktorá priamo ovplyvňuje zdravie obyvateľstva.

Priemyselné centrum Kyachta

V jej oblasti je hlavným znečisťovateľom životného prostredia kazivcová baňa Kyakhtinsky, ktorá sa nachádza 230 km južne od Ulan-Ude. Do ovzdušia sa uvoľňuje fluór a popolček, oxid siričitý, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, zlúčeniny fluóru. Emisie dostatočne nezodpovedajú MPC na hranici sanitárno-priemyselnej zóny.

Priemyselné centrum Gusinoozersky

Oblasť priemyselného uzla Gusinoozersky pokrýva oblasť jazera Gusinoye v centrálnej časti okresu Selenginsky. Najväčšími podnikmi, ktoré sú zodpovedné za väčšinu znečistenia životného prostredia, sú baňa Gusinoozerskaya, povrchová baňa Kholboldzhinsky a elektráreň štátneho okresu Gusinoozerskaya. Úroveň znečistenia ovzdušia v meste Gusinoozersk zostáva vysoká. Prekročenie MPC pre prach v priemere 1,5 krát, v zime, obsah NIE 2 prekračuje normy 1,5-krát z dôvodu začiatku vykurovacej sezóny.

Priemyselné centrum Nizhne-Selenginsky

Oblasť priemyselného uzla zaberá významnú časť územia okresu Kabansky a má rozšírený charakter (pozdĺž rieky Selenga). Z priemyselných podnikov sú hlavnými znečisťujúcimi látkami ovzdušia CCC Selenginsky a cementáreň Timlyuisky, kvôli ktorým je vo všeobecnosti environmentálna situácia v oblasti priemyselného uzla Nizhne-Selenginsky naďalej zložitá a nepriaznivá.

Priemyselné centrum Ulan-Ude

Je najväčší z hľadiska počtu obyvateľov a obsadeného územia. Celkovo sa v priemyselnom uzle nachádza 6 043 zdrojov emisií škodlivých látok do ovzdušia, z toho len 1 784 (61 %) zdrojov je vybavených zariadením na čistenie prachu a plynov. Hlavnými znečisťujúcimi látkami sú Ulan-Ude CHPP-1, letecký závod, LVRZ, skláreň, mäsokombinát, Združenie výroby Buryatfermash, Továreň na jemné súkno atď., ako aj veľké a stredne veľké skládky domáceho a priemyselného odpadu.

Mimoriadne nebezpečné je CHP-1, ktorý sa nachádza v okrese Zheleznodorozhny v Ulan-Ude a jeho skládka popola.

V roku 1998 CHPP-1 spotrebovalo 492 030 ton uhlia a 42 256 ton vykurovacieho oleja. Celkové množstvo emisií škodlivých látok do ovzdušia (podľa vysvetlivky k výročnej správe za rok 1998 na CHPP-1) dosiahlo v dôsledku zníženej spotreby paliva 12 130,8 t. Je to spôsobené prechodom na spaľovanie uhlia Tunui a stabilizáciou zavlažovacieho systému práčky a priekopy.

Je známe, aký nebezpečný je fenol. Nikto však nevie, kde LVRZ vypúšťa živicu obsahujúcu fenol a vodu z plyno-kyslíkovej stanice. Okrem toho je obzvlášť nebezpečný fenolový vodný septik LVRZ, ktorý v dôsledku vyparovania znečisťuje ovzdušie mesta fenolom, olovom, mangánom a fosforom. V rokoch 1991-1992 Ústredná ekologická a geochemická strana PGO "Buryatgeologiya" ("Buryatgeocenter") vykonala práce na litochemickom prieskume územia Ulan-Ude. V dôsledku toho boli nad mestom identifikované štyri centrá toxických látok. Zdroj chrómu pochádzal z leteckej továrne.

Hlavnými znečisťujúcimi látkami ortuti sa ukázali byť LVRZ, mestská skládka a opäť letecká továreň. Je potrebné poznamenať, že skutočný obsah oxidov a kovov, ktoré sa vypúšťajú do ovzdušia a vody a uvádzajú sa v správach, sa podozrivo približuje k maximálnej prípustnej koncentrácii, hoci v niektorých podnikoch, najmä v Teplopribore, nedokázali preukázať ani metodické pokyny, ani nástroje, ktoré umožňujú presne určiť obsah určitých prvkov. Na CHPP-1 je situácia podobná. Podľa údajov mobilnej environmentálnej a meteorologickej stanice, vytvorenej v roku 1996 laboratóriom rádiofyziky Bienského inštitútu sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied v Ulan-Ude, vysoká úroveň znečistenia ovzdušia oxidom siričitým a uhlíkom oxid monoxidu v zóne vplyvu CHP-1 je stanovený a je okolo 3 MPC. Podľa rovnakých správ je CHPP-1 stanovený v štandardoch MPC. Problém však nie je len v tomto. A tiež v tom, že s takouto „presnosťou“ sa identifikované škodlivé látky potom uvoľňujú do ovzdušia alebo ležia na území podniku, následne odnášané vetrom a dažďom do riek, ktoré nás napájajú.

Treba poznamenať, že priemyselné podniky blízkych miest a regiónov sa „snažia pomôcť“ republikovým podnikom pri znečisťovaní ovzdušia.

Mesto Angarsk

V roku 1997 sa zo stacionárnych a mobilných zdrojov dostalo do ovzdušia 185 tis. SO 2 - 66 tisíc ton, oxidy dusíka - 21,7 tisíc ton a 27 ton kyseliny sírovej. Úroveň znečistenia ovzdušia je vysoká.

mesto Irkutsk

Čo sa týka atmosférického vzduchu, mesto je tiež jedným z najviac znečistených miest v Rusku. V roku 1997 sa do ovzdušia mesta dostalo 104,7 tisíc ton škodlivín 78 druhov. SO 2 - 20,2 tisíc ton, oxidy dusíka - 13,3 tisíc ton.

Mesto Usolie-Sibirskoe

Je jedným z najviac znečistených v Rusku, čo je spôsobené značnými emisiami z chemického priemyslu v kombinácii s nepriaznivými meteorologickými podmienkami, ktoré sťažujú rozptýlenie nečistôt. V roku 1997 sa do ovzdušia mesta dostalo 42,5 tisíc ton škodlivín. SO 2 - 9,2 tisíc ton, t.j oxidy dusíka - 5,5 tisíc ton.

Mesto Cheremchovo

Hrubé emisie do životného prostredia zo zdrojov podnikov a vozidiel predstavovali 15 tis. ton znečisťujúcich látok. SO 2 - 3,54 tisíc ton, oxidy dusíka - 1,2 tisíc ton.

Mesto Shelekhovo

Celkové emisie zo zdrojov podnikov a vozidiel v roku 1997 predstavovali 33 tis. ton škodlivín viac ako 48 druhov, medzi nimi SO 2 - 202 tisíc ton, oxidy dusíka - 1,8 tisíc ton.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že atmosférické emisie z vonkajších priemyselných podnikov nemôžu mať škodlivý vplyv na atmosférický vzduch Burjatskej republiky a jej obyvateľov. Bližšie skúmanie tejto problematiky však ukazuje opak. Totiž skutočnosť, že cudzie priemyselné emisie nehrajú pri zhoršovaní ovzdušia nad republikou poslednú úlohu a v dôsledku toho patria medzi hlavných vinníkov tvorby kyslých zrážok (najmä kyslých dažďov). Stáva sa to v dôsledku vytvorenia jediného oblaku priemyselných aerosólov, ktoré pokrývajú samotné mestá, územie medzi nimi a posúvajú sa pozdĺž veternej ružice. Existuje kombinácia cudzích a miestnych environmentálne nebezpečných zlúčenín. A výsledkom toho sú letné a zimné kyslé dažde a snehové zrážky. Pri tejto príležitosti nedobrovoľne vyvstáva otázka: je možné, že po prekonaní veľkej vzdialenosti (od zdroja po miesto zrážok) chemické prvky, plyny atď. nerozptyľujú a nestrácajú schopnosť vytvárať kyseliny v atmosfére? Na túto otázku možno odpovedať poznaním hlavných charakteristík kyselinotvorných prvkov. Napríklad molekula oxidu siričitého ( SO 2) v priemere dokáže prejsť vzdialenosť 1000 km a pre oxid dusičitý to môže byť aj viac, pričom nestrácajú svoju kyselinotvornú silu.

V dôsledku práce všetkých vyššie opísaných podnikov sa tak každý rok dostane do atmosféry Burjatska 760 tisíc ton škodlivých látok, medzi ktorými sú na prvom mieste oxidy síry, dusíka a uhlíka ( SO2 NO 2, CO). Prirodzene, prvky oblačnosti nemôžu pribúdať donekonečna. Kvapky vyvolané gravitáciou skôr či neskôr padajú ako dážď z výšky niekoľkých stoviek či tisíc metrov. Počas spadu kvapky vymývajú vrstvu atmosféry medzi mrakmi a zemským povrchom. V tomto čase sú absorbované nové molekuly plynu a nové aerosólové častice sú zachytené padajúcou kvapkou. Voda, ktorá sa dostane na povrch zeme, teda na rozdiel od všeobecného presvedčenia, nie je v žiadnom prípade destilovaná.

Palivový a energetický komplex

Elektrina je popredné odvetvie moderného priemyslu, vedúce z hľadiska škodlivých účinkov na životné prostredie, narúšajúcich rovnováhu v ekosystémoch. Jednou z foriem jeho technogénneho vplyvu na životné prostredie je znečistenie ovzdušia. Palivovo-energetický komplex (FEC) v Ulan-Ude vypúšťa do ovzdušia takmer polovicu celkových celomestských emisií škodlivých látok – 47,4 % (obr. 25).

Splodiny vyhadzované z potrubí tepelných elektrární, kotolní a iných energetických zariadení mesta sú prenášané na veľké vzdialenosti, rádovo niekoľko desiatok kilometrov, v smeroch prevládajúcich vetrov, podieľajúcich sa na regionálnom znečistení životného prostredia. Najnebezpečnejšie pre mesto Ulan-Ude sú však tie emisie, ktoré sa usadzujú na územiach susediacich so zdrojom, v oblasti takzvaného intenzívneho technogénneho vplyvu, t.j. na mestské námestia. Nebezpečenstvo zvyšuje skutočnosť, že väčšina podnikov palivového a energetického komplexu sa nachádza v blízkosti husto obývaných oblastí mesta (napríklad CHPP-1).

Podľa podmienok spaľovania a štruktúry spotreby paliva možno palivový a energetický komplex Ulan-Ude rozdeliť do dvoch skupín: prvá zahŕňa CHP-1 a CHP-2, druhá - rôzne typy pecí a kotolní. - zdroje procesného a úžitkového tepla (pece hutníckeho priemyslu, výrobné a vykurovacie kotolne a pod.). Sprievodným zdrojom znečistenia ovzdušia v palivovo-energetickom komplexe sú skládky zlata. Najväčšie patrí CHPP-1 s objemom 1 milión kubických metrov. m3, kde sú vo vysokých koncentráciách obsiahnuté olovo, molybdén, zinok, vanád a iné škodlivé látky.

Pri spaľovaní škodlivých palív používaných palivovými a energetickými spoločnosťami v Ulan-Ude sa uvoľňujú tieto charakteristické látky: oxid uhoľnatý, oxidy síry a dusíka, oxid uhličitý, pevné častice. Napríklad v oblasti CHPP-2 sú pozorované veľmi vysoké maximálne jednorazové koncentrácie škodlivých látok: oxid dusičitý - do 21 MPC, oxid siričitý - do 4,4 MPC a hodnoty povrchového prachu koncentrácie v oblasti skládky zlata CHPP-1 dosahujú 70 MPC. Maximálne koncentrácie sadzí vo vzduchu v oblasti CHPP-2 sú 1,1 MPC.

Hlavným palivom v mestských tepelných elektrárňach je uhlie Tugnui, ktoré je z hľadiska ekologických charakteristík pomerne výhodné v porovnaní s uhlím z iných ložísk - v hrubých emisiách škodlivých látok na 1 tonu paliva je na treťom mieste medzi vyššie uvedené typy, po zemnom plyne a Kansk-Achinskom uhlí (tabuľka 42).

Tuhé palivá obsahujú všetky prvky periodickej tabuľky v množstve od 5 do 500 g na tonu uhlia. Počas spaľovania množstvo prvkov sublimuje na plynné zlúčeniny kyslíka a potom, keď sa plyny ochladzujú, kondenzujú na pevných časticiach. Iné nedávajú prchavé plynné zlúčeniny, ale pri spaľovaní sa tiež menia na oxidy, ktoré sú rovnomerne rozdelené medzi trosku a popol.

Uhlie a bridlice hlavných ložísk Burjatska majú zvýšený obsah vysoko toxických kovov - vanádu, olova, ortuti, arzénu, stroncia a uránu, v dôsledku čoho sa v oblasti CHP-1 hodnoty povrchové koncentrácie vanádu sú 0,9 MPC.

Hlavnými zložkami emitovanými do atmosféry pri spaľovaní rôznych druhov palív v elektrárňach sú netoxický oxid uhličitý a vodná para.

Jednou z najťažšie čistiteľných látok znečisťujúcich ovzdušie sú oxidy síry, ktoré sa v mestských teplárňach a kotolniach nečistia.

Pri spaľovaní paliva v kotolniach tepelnej elektrárne vzniká oxid dusíka. V plynových potrubiach kotlov sa 1-5% z celkového množstva oxidu dusíka premieňa na oxid. Emisie oxidov dusíka do ovzdušia sa hmotnostne rovnajú emisiám popola a sú len 3-5 krát menšie ako emisie oxidov síry.

Produkcia oxidov dusíka závisí od teploty spaľovania paliva. Čím vyššia je teplota, tým väčšie je uvoľňovanie tejto škodlivej látky. V mestskej KVET a kotolniach nedochádza k čisteniu výfukových plynov od oxidov dusíka.

Pri nedokonalom spaľovaní paliva vzniká oxid uhoľnatý. Kogeneračné jednotky, kde je zabezpečené čo najkompletnejšie spaľovanie paliva, však vypúšťajú oveľa menej oxidu uhoľnatého ako malé teplárne. Keď sa tieto zariadenia prestavia na kvapalné a plynné palivá, emisie oxidu uhoľnatého klesnú takmer na nulu.

Ďalšími produktmi nedokonalého spaľovania paliva sú aldehydy, organické kyseliny a uhľovodíky - v oblasti CHPP-2 sú hodnoty povrchových koncentrácií uhľovodíkov 1,6 MPC.

Pri spaľovaní fosílnych palív vznikajú karcinogénne látky. Najrozšírenejší je benzapyrén, ktorý vzniká pri pyrolýze uhlia a uhľovodíkových palív pri teplote viac ako 6*00°C. Hlavným zdrojom emisií benzapyrénu do atmosféry Ulan-Ude sú vykurovacie kotly.

Hlavné závery sú nasledovné:

1. Palivový a energetický komplex je hlavnou znečisťujúcou látkou ovzdušia. Jej podniky vypúšťajú do ovzdušia spolu 47,4 % z celkového množstva

natívny problém. Osobitne treba poznamenať, že emisie produkované vo vysokých nadmorských výškach (do 100 m) sú prenášané najmä mimo mesta.

2. Stupeň šetrnosti prevádzkovaných teplárenských a energetických podnikov mesta je veľmi nízky, nakoľko túto výrobu charakterizuje vysoká vodná náročnosť, intenzívna spotreba vzdušného kyslíka a veľké emisie škodlivých látok. Je celkom zrejmé, že ďalší rozvoj výroby tepla a energie, ktorých potreby z roka na rok narastajú, by malo sprevádzať jednak hľadanie zásadne nových spôsobov jej získavania, ako aj zdokonaľovanie technológie spaľovania. fosílne palivá a čistenie výfukových plynov. Toto je hlavný environmentálny problém tepelnej energetiky. Priemyselné podniky. Od polovice 80. rokov 20. storočia sa začal znižovať objem emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia tak v republike, ako aj v Ulan-Ude (obr. 26). Bol to priamy dôsledok poklesu pracovného tempa celého komplexu národného hospodárstva, predovšetkým priemyselnej výroby. Všetky priemyselné podniky mesta opakovane znížili svoju výrobu a niektoré úplne zastavili.

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia medzi odvetviami sú: strojárstvo a kovospracovanie - LVRZ, ZMMK, letecká výroba - letecký závod, výroba stavebných hmôt - Zarechny KSM, betonáreň-1, potravinársky - mäsokombinát. Podiel priemyselných podnikov na celomestských emisiách škodlivých látok do ovzdušia je 17 %.

Pozrime sa na vlastnosti emisií znečisťujúcich látok z podnikov v týchto odvetviach.

Strojárske podniky vypúšťajú do ovzdušia 5,5 % z celkových celomestských emisií škodlivých látok, medzi ktoré patrí prach, oxid uhoľnatý, oxid dusíka, rôzne kyseliny a zásady, kyanid a iné zlúčeniny. Medzi hlavné zdroje znečistenia patria galvanické a lakovne. Zo zlievarní sa do ovzdušia dostáva prach, fenol, formaldehyd, metanol, kyanidy, polycyklické aromatické uhľovodíky, oxid uhoľnatý a ďalšie nečistoty. Napríklad zlieváreň LVRZ vypúšťa do ovzdušia fenol s koncentráciou do 2 MPC, zóna znečistenia pokrýva blízke obytné budovy. Z galvanického priemyslu: kyanidy, oxidy a ióny kovov (meď, nikel, chróm atď.).

Lakovne vypúšťajú do atmosféry aerosól farieb, výpary rozpúšťadiel (toluén, xylén, rozpúšťadlo, chlórbenzén, dichlóretán, alkoholy, acetáty, lakový benzín a pod.), zložky organických a anorganických plnív (titánové soli a oxidy). , zinok, olovo chróm a iné kovy), ako aj zložky filmotvorných látok (styrén, formaldehyd, diizokyanát atď.). Takže v oblasti lodiarskeho závodu sú zaznamenané veľmi vysoké hodnoty jednorazových koncentrácií toluénu - až 26 MPC, zdrojom je lakovňa tohto podniku. A lakovňa závodu Elektromashina je zdrojom xylénového znečistenia atmosféry, v oblasti tohto podniku sú zaznamenané maximálne jednorazové koncentrácie látky až do 17 MPC.

Podiel emisií do ovzdušia leteckých podnikov na celomestských emisiách je 5 %. V leteckom priemysle sú zdrojmi znečistenia ovzdušia: výroba farieb a lakov (koncentrácia xylénu - do 4,7 MPC v areáli leteckého závodu), galvanické a akumulátorové priestory, opravárenské zariadenia a zábeh lietadla. oblasť. Počas spracovania lietadiel na pracovnom letisku leteckého závodu, ktorý sa nachádza neďaleko obce Zagorsk, boli zaznamenané jednorazové katastrofické koncentrácie oxidu dusičitého - 136 MPC. Spaľovanie uhľovodíkových palív v leteckých motoroch je sprevádzané tvorbou a emisiou oxidov dusíka, uhľovodíkov, oxidu uhoľnatého, sadzí a iných škodlivých látok do atmosféry. Napríklad v obci Zagorsk sú zaznamenané vysoké koncentrácie chrómu a jeho zlúčenín - až 3 MPC.

Podiel výroby stavebných materiálov na celomestskej emisii škodlivín do ovzdušia je 5,3 %. Podniky stavebného priemyslu vyrábajúce betón, vápno, sadru, sklo v okruhu do 5 km silno znečisťujú ovzdušie nielen prachom, ale aj oxidom uhoľnatým, fenolmi, sadzami a inými látkami.

Výroba cementu je spojená so značnými emisiami prachu, koncentrácia prachu vo výfukových plynoch zo sušiacich bubnov zo skladu surovín je 15-40 g/m3 Plyny opúšťajúce rotačné cementárske pece obsahujú 10-20 g/m3 pevné častice. Koncentrácia prachu v nasávanom vzduchu cementárskych mlynov je 120 g/m3.

Asfaltové betonárne a jednotlivé prevádzky sú svojou kapacitou neporovnateľné s výrobou cementu, vápna, skla a iných veľkokapacitných produktov. Tieto objekty sa však nachádzajú v rámci mesta (okresy obce Kirzavod, Strelki) a majú výrazne negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia obytnej zóny. Zdrojom prachu pri výrobe asfaltu sú sušiace bubny, miešačky, sitá, elevátory a násypky na piesok a drvený kameň. Ako počas procesu sušenia, tak aj pri zmiešaní všetkých zložiek vzniká oxid uhoľnatý, sírovodík, oxidy dusíka, fenolové pary, oxid siričitý a nenasýtené uhľovodíky. Takže napríklad miešačky asfaltu DSU "Buryatgrazhdanstroy" emitujú prach do atmosféry s veľmi vysokými jednorazovými maximálnymi koncentráciami - až 93 MPC.

Podiel potravinárskeho priemyslu na hrubej emisii škodlivých látok v meste je 0,2 %. Veľkým zdrojom znečistenia ovzdušia sú hydinárske farmy, ktoré vypúšťajú amoniak a jeho deriváty, sírovodík, oxidy dusíka, zapáchajúce látky (indol, skatol a pod.). Napríklad v oblasti hydinovej farmy v Južnom sú zaznamenané vysoké koncentrácie nasledujúcich látok: amoniak - do 5 MPC, sírovodík - do 11 MPC, oxid dusičitý - do 13 MPC.

Mäsokombinát má značné emisie škodlivých látok do atmosféry. V dôsledku výroby v mäsokombináte Ulan-Ude sa do ovzdušia uvoľňuje veľké množstvo metylmerkaptánu s veľmi vysokými jednorazovými koncentráciami - až 27 MPC, zóna znečistenia pokrýva celú dedinu. Závod na balenie mäsa.

Hlavné závery:

1. Od polovice 80. rokov. dochádza k poklesu priemyselnej výroby, v dôsledku čoho objem emisií do ovzdušia z priemyselných podnikov neustále klesá.

2. Podiel priemyselných podnikov na znečisťovaní ovzdušia je 17 % z celkových emisií mesta.

3. V emisiách z rôznych priemyselných podnikov sú zaznamenané veľmi vysoké jednorazové hodnoty povrchových koncentrácií nasledujúcich látok: oxid dusičitý - 136 MPC, anorganický prach - 93 MPC, metylmerkaptán - 27 MPC.

Motorová doprava

Nárast vozového parku v Rusku v posledných rokoch vyniesol motorové vozidlá medzi najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia. Táto situácia sa vyvinula v dôsledku chýbajúcej jednotnej štátnej politiky zameranej na stimuláciu vývoja a implementácie pokrokových technológií, ktoré môžu znížiť toxicitu motorov a motorových palív. Domáce autá sú zastarané, ale priemysel pokračuje vo výrobe extrémne toxických karburátorových motorov, zatiaľ čo priemyselné krajiny neustále inovujú výrobu ekonomickejších a menej toxických benzínových motorov s priamym vstrekovaním a elektronickým riadením procesu tvorby zmesi vzduchu a paliva.

Environmentálne problémy automobilovej dopravy v Ulan-Ude v dôsledku konštrukčných charakteristík motora a použitého paliva zhoršujú existujúce klimatické podmienky prevádzky – dlhá tuhá zima si vyžaduje vyššiu spotrebu energie. Navyše žalostný stav ciest, nedostatok diagnostických bodov toxicity motorov v meste a organizácia dopravy stále neumožňujú udržiavať ekonomické prevádzkové režimy motorov s minimálnou toxicitou.

Na rozdiel od stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, viazaných na určité územia, je motorová doprava mobilným zdrojom, ktorý aktívne a neustále preniká do obytných a rekreačných oblastí.

Do ovzdušia Ulan-Ude je vypustených 21 404 ton/rok (k 1. 1. 95) jedovatých látok, čo je 24 % z celkových emisií v meste. Mesto patrí podľa hrubej emisie do 1. kategórie nebezpečnosti. Treba si uvedomiť, že počet vozidiel v Ulan-Ude sa z roka na rok zvyšuje, rovnako ako ich celkové emisie.

Vyššiu toxicitu majú emisie z vozidiel, ktoré svojim objemom ustupujú emisiám zo stacionárnych zdrojov. Výfukové plyny z automobilov, ktoré vstupujú do nižšej atmosféry, okamžite vstupujú do dýchacieho traktu človeka a proces ich rozptylu sa výrazne líši od procesu rozptylu emisií z vysokých stacionárnych zdrojov. Vozidlá by preto mali byť klasifikované ako najnebezpečnejšie zdroje znečistenia ovzdušia.

Automobilové plyny sú mimoriadne zložitou, nedostatočne prebádanou zmesou komponentov – fungujúce auto uvoľňuje do životného prostredia viac ako 280 látok a zlúčenín, ktoré majú toxický účinok. Zloženie výfukových plynov sa značne líši a závisí od množstva faktorov: od typu motora (karburátor, nafta), spôsobu jeho činnosti a zaťaženia, technického stavu, kvality paliva, kvalifikácie a skúseností vodiča. V tabuľke 43 je uvedené približné zloženie výfukových plynov automobilov s karburátorovým a naftovým motorom.

Vzhľadom na to, že olovo, oxid dusičitý a oxid siričitý patria do prvej kategórie nebezpečnosti a oxid uhoľnatý do druhej, je dôvod priraďovať atmosférické emisie vozidiel do prvej kategórie nebezpečnosti, t. j. tej najnebezpečnejšej.

Z údajov v tabuľke 43 vyplýva, že pre väčšinu vyššie uvedených komponentov sú dieselové motory ekologickejšie ako karburátorové. Vozidlá s naftovým motorom však vypúšťajú značné množstvo sadzí a ultramikroskopických častíc sadzí.

Jedným z čiastkových a reálnych riešení problému toxicity výfukových plynov automobilov v súčasnosti je použitie konvertorov, filtrov pevných častíc a pod. vo výfukových systémoch. Táto cesta sa úspešne používa vo vyspelých krajinách a dizajn filtrov sa neustále zdokonaľuje a hľadajú sa účinné adsorbenty a technológie na ich regeneráciu. Na rozdiel od západných krajín je široká distribúcia konvertorov a filtrov v Rusku náročná z dôvodu ich relatívne vysokých nákladov. Veľmi napätú environmentálnu situáciu spojenú s takzvaným skleníkovým efektom by nepochybne mohlo výrazne uľahčiť používanie motorov áut na plynné palivá, ako aj koncept elektromobilu.

Všestrannosť problému vytvorenia vozidla šetrného k životnému prostrediu teda nespočíva len v optimalizácii konštrukčných riešení motora a typu automobilu, ale aj v type ekologického paliva a optimalizácii celkového výkonu.

1. Toxicita a agresivita emisií vozidiel v dôsledku nízkej polohy zdrojov nad priemyselnými. Automobilová doprava je najnebezpečnejším zdrojom znečistenia ovzdušia, vypúšťa škodlivé látky priamo do dýchacej zóny človeka. Príspevok k jeho znečisteniu ovzdušia v Ulan-Ude je 24 % celomestských emisií. Treba si uvedomiť, že počet vozidiel sa z roka na rok zvyšuje, rovnako ako aj podiel na znečisťovaní ovzdušia.

2. Absencia diaľnic s kvalitným pokrytím a celkovo zlý stav ciest v meste negatívne vplýva na spôsob pohybu áut. Pravidelné dopravné zápchy v oblasti výťahu, v centre mesta a na iných miestach vytvárajú zvýšené pozadie znečistenia ovzdušia. -ra" koncentrácia oxidu uhoľnatého sa rovná 4 MPC.

3. Od začiatku 90. rokov. v Ulan-Ude je tendencia zvyšovať počet vozidiel v dôsledku dovozu ojazdených áut z Japonska a Južnej Kórey, väčšinou 5-10 ročných, ktorých technický stav často nezodpovedá požiadavkám ruskej dopravy. POLÍCIA. A všeobecné chátranie mestskej dopravy a pokles kvality vyrábaných domácich áut v konečnom dôsledku vedú k nárastu znečistenia ovzdušia v meste.

4. Je potrebné vybudovať obchádzkové tranzitné komunikácie.

Kardinálne riešenie problému znečisťovania životného prostredia emisiami vozidiel však spočíva v úplne inom smere a je spojené s najnovšími technológiami v automobilovom priemysle. Keďže ide o globálny problém, jeho riešenie musí byť komplexné a vyžaduje si osobitný prístup.

Súkromný rezidenčný sektor. Súkromné ​​obytné zóny sú po meste rovnomerne roztrúsené, spontánne sa rozrastajú po okrajoch a postupne ich nahrádza komfortné bývanie v centre a nových štvrtiach. Hlavnými poliami sú osady: Batéria, Ľavý breh, Zauda, ​​​​Shishkovka, Arshan, Komushka a ďalšie. Súkromné ​​domy sú spravidla vykurované individuálne.

Súkromný rezidenčný sektor je II kategórie ohrozenia s emisiami na úrovni 3 % celomestského, čo je 2582 ton/rok (pozri tabuľku 45).

Kachľové vykurovacie potrubia v bytovom sektore sú malé zdroje znečistenia, no zároveň veľké množstvo malých zdrojov pri nepriaznivých meteorologických podmienkach môže výrazne znečisťovať okolité ovzdušie. Podľa hasičského zboru Ulan-Ude je počet zdrojov 21388 (sporáky). Druh paliva spaľovaného v súkromných domoch je palivové drevo (borovica, smrekovec, breza) a uhlie (hlavne Tugnui). Približná ročná spotreba na jeden sporák je podľa Gortopa 4 m3 palivového dreva alebo 0,5 tony uhlia.

Výpočet emisií škodlivín z vykurovacích rúr kachlí realizovalo Republikové ekologické informačné centrum metódou spaľovania paliva v kotloch s výkonom do 30 t/h. Výsledky výpočtov sú uvedené v tabuľke. 45.

Podiel súkromnej obytnej oblasti na celomestskej emisii škodlivín je spomedzi zdrojov najnižší

znečistenie – 3 %. Najvyšší podiel medzi znečisťujúcimi látkami má oxid uhoľnatý – 6 %.

Charakteristickým znakom súkromného bytového sektora je teda to, že emisie škodlivých látok sa uskutočňujú len počas vykurovacieho obdobia - od septembra do mája je jeho podiel na celomestských emisiách nevýznamný -3%, u oxidu uhoľnatého dosahuje 6%, 2 % pre uhoľný popol a oxid dusnatý - 1 %.

Znečistenie riek Selenga priemyselnými podnikmi Ulan-Ude

Hlavné zdroje znečistenia vody v Ulan-Ude, najmä rieka. Selenga, sú MP "Vodokanal", Ulan-Ude CHPP-1, OJSC "Ulan-Ude Aviation Plant". Hoci CHPP-1 a Aviazavod vypúšťajú odpadové vody priamo do rieky. Uda, znečisťujú a r. Selenga, keďže Uda je jedným z jej prítokov, a keď sa do nej dostane, prináša so sebou vody znečistené vyššie uvedenými podnikmi.

V rámci mesta Ulan-Ude sú 4 výstupy odpadových vôd (2-MP „Vodokanal“, Ulan-Ude CHPP-1, OJSC „Ulan-Ude Aviation Plant“), cez ktoré bolo v roku 1998 vypustených 51,6 mil. m3 splaškových vôd. vody (v roku 1997-55,43 mil. m3) a 24,5 tis. ton (v roku 1997 - 28,12 tis. ton) znečisťujúcich látok.

Vypúšťaná odpadová voda je kategorizovaná ako:

Nedostatočne ošetrené - 51,59 mil. m3 (v roku 1997 -55,42 mil. m3);

Znečistené - 0,005 m3 (v roku 1997 - 0,007 m3). Nedostatočne vyčistená odpadová voda sa vypúšťa do vodných útvarov nad rámec noriem MPD pre znečisťujúce látky. Nadbytok je povolený pre obsah nerozpustných látok, organických znečisťujúcich látok podľa BSK5, skupiny dusíka, fenolov, ropných produktov, syntetických tenzidov, síranov, iónov železa, chrómu, medi, fluóru atď., čo má významný vplyv na stav riek Selenga a Uda.

Podľa Burjatského centra pre meteorológiu a monitorovanie životného prostredia sú priemerné ročné koncentrácie v rieke. Selenga suspendovaných a minerálnych látok v kontrolnom mieste (0,5 km pod vypúšťaním odpadových vôd MP "Vodokanal") boli mierne vyššie ako v pozadí - 2 km nad mestom. V porovnaní s rokom 1997 sa úroveň znečistenia výrazne nezmenila a voda zodpovedá 3. triede (stredne znečistená).

Pozdĺž rieky Uda vplyv odpadových vôd sa pozoruje pre nerozpustné látky, ióny medi, chróm, ropné produkty a železo. Podľa Burjatského centra pre hydrometeorológiu v kontrolnom úseku (1,5 km od ústia) priemerná ročná koncentrácia ropných produktov neprekročila MPC, fenoly zodpovedali MPC, ióny medi - 2 MPC, železo - 6 MPC. Obsah organických látok (podľa CHSK) v priemere prevyšoval MPC. Vo všeobecnosti úroveň znečistenia rieky. Uda sa oproti minulému roku znížila a zodpovedá 3. triede.

Dynamika vypúšťania odpadových vôd obsahujúcich znečisťujúce látky MP "Vodokanal". Najvyššiu kapacitu čistiarní odpadových vôd má mestský podnik „Vodokanal“ v Ulan-Ude, ktorý prevádzkuje dve zariadenia v pravobrežnej a ľavobrežnej časti mesta s celkovou kapacitou 202 tis. m/deň. Okrem toho sú v súvahe MP "Vodokanal" hlavné zariadenia na odber vody v Ulan-Ude (59 studní), 221 km kanalizačných sietí. MP "Vodokanal" je jedným z hlavných zdrojov znečistenia rieky. Selenga, vypúšťajúc do nej nedostatočne vyčistenú odpadovú vodu. Problémom sú aj otázky likvidácie splaškových kalov. Prítomnosť škodlivín priemyselného pôvodu, ako sú ióny ťažkých kovov, ropné produkty, povrchovo aktívne látky neumožňujú použitie kalov ako organického hnojiva v poľnohospodárstve. Z viac ako 25 tis. ton kalov, ktoré sa ročne tvoria, sa zužitkuje len 30 %, zvyšok kalu sa skladuje na územiach čistiarní, neorganizovaných skládok a je dodatočným zdrojom znečistenia podzemných vôd.

V pravobrežných čistiarňach MP Vodokanal bolo v roku 1994 vypustených 64 mil. m3 nedostatočne vyčistených odpadových vôd s obsahom 840 ton nerozpustených látok; 728,7 ton organického znečistenia podľa BSK5; 313,2 ton amónneho dusíka; 159,8 ton zlúčenín fosforu, ako aj solí ťažkých kovov.

Čistiarne na ľavom brehu vypustili 2 milióny m3 odpadových vôd s obsahom 13,5 tony organických zlúčenín; 15,8 ton nerozpustených látok; 3,6 tony dusíka; 5,4 tony zlúčenín fosforu.

V roku 1995 bol objem odpadových vôd vypustených z pravobrežných a ľavobrežných čistiarní 62,167 mil. m a množstvo znečisťujúcich látok bolo 30 518 ton.

V roku 1996 nedostatočne vyčistené odpadové vody v množstve 55,5 mil. m3. Množstvo znečistenia vypusteného odpadovými vodami predstavovalo 24 407 ton, vrátane suspendovaných látok - 127,7 ton, dusitanového dusíka - 22,2 ton, dusičnanov - 827,5 ton, syntetických povrchovo aktívnych látok - 4,7 ton, fenolov - 0,23 t, ropných produktov - 2,7 t.

V porovnaní s rokom 1995 došlo k poklesu vypúšťania znečisťujúcich látok o 6,1 tony v dôsledku poklesu objemu spracovaných odpadových vôd o 5,76 mil. m3/rok.

Vypúšťanie nedostatočne vyčistených odpadových vôd má vplyv na hydrochemické zloženie Selengy z hľadiska obsahu organických zlúčenín a minerálnych nečistôt.

Pri projektovanej kapacite zariadení biologického čistenia v ľavobrežnej časti mesta 17,0 tis. m3/deň alebo 6,2 mil. m3/rok bolo skutočné vypúšťanie nedostatočne vyčistených odpadových vôd v roku 1996 4,8 tis. m3/deň alebo mil. m3/rok. . Bolo vypustených 1325,24 ton znečisťujúcich látok, z toho nerozpustné látky - 13,6 tony, organické zlúčeniny podľa BSK5 - 9,4 tony, dusitanový dusík - 0,12 ton, amónny dusík - 2,5 tony, dusičnanový dusík - 33,2 tony, syntetické tenzidy - 0,1 tony 0,04 tony, ropné produkty - 0,28 tony.

V porovnaní s rokom 1995 nedostatočne vyčistené odpadové vody a znečistenie bolo vypustených o 279 tis. m3 a o 826 ton menej. Zároveň bol pozorovaný nárast hmotnosti znečistenia amónnym dusíkom o 2,2 tony.

Vypúšťanie nedostatočne vyčistených odpadových vôd má vplyv na rieku. Selenga v kontrolnej časti pre koncentráciu nerozpustených látok, dusíka, dusitanov, dusičnanov, sušiny.

V roku 1997 ho vyhodili do rieky. Selenga MP "Vodokanal" z dvoch čistiarní 6,9 milióna m3 nedostatočne vyčistených odpadových vôd, znečisťujúcich - 27586 ton Kvalita odpadových vôd nespĺňa normy MPD pre nerozpustné látky, organické znečistenie pre BSK5, amónny dusík, dusitanový dusík, zinok, povrchovo aktívne látky , chloridy, sírany, fenol a meď.

Vplyv na Selengu v mieste vypúšťania odpadových vôd je pozorovaný pre organické znečistenie BSK5, fosforečnan fosfor, dusitanový dusík, zinok, chloridy a sírany.

V roku 1998 ho vyhodili do rieky. Selenga z dvoch čistiarní 51,4 milióna m nedostatočne vyčistenej odpadovej vody s obsahom 24 289,1 ton znečisťujúcich látok. pre organické znečistenie BSK, železo - 5-krát; fosforečnany - 58-krát; amónny dusík 9-krát; dusitanový dusík 57-krát; dusičnany, ropné produkty 2 krát; Povrchovo aktívne látky, fenol-lame, pre kovy, nikel 3-krát, meď 4-krát.

Prebytok MPD v odpadových vodách z čistiarní na ľavom brehu je 1,5-krát pre nerozpustné látky, 3-krát pre BSK, 68-krát pre fosforečnany, 4-krát pre amónny dusík, 28-krát pre dusitanový dusík a 2-krát pre dusičnanový dusík. tenzidy, bežné železo 4-krát, chloridy 54-krát, chróm 14-krát, meď 2,8-krát.

Vplyv na rieku. Selenga v mieste vypúšťania odpadových vôd z pravobrežných čistiarní je sledovaná pre nerozpustné látky, amónny dusík. V mieste vypúšťania ľavobrežných čistiarní je ovplyvnená nádrž z hľadiska dusičnanového dusíka, obyčajného železa.

V súčasnosti objemy vypúšťaných odpadových vôd a množstvá znečisťujúcich látok postupne klesajú. Je to spôsobené poklesom výroby v priemyselných podnikoch mesta.

Dynamika vypúšťania odpadových vôd z CHPP Ulan-Ude.

1. V Ulan-Ude CHPP-1 je zdrojom znečistenia povrchových vôd skládka popola. V dôsledku konštrukčných nedostatkov a porušení technologickej schémy výroby nie je cirkulačný vodovod, ktorého výstavba bola ukončená v roku 1991, prevádzkovaný v obtokovom režime. Pokračuje vypúšťanie nedostatočne vyčistených priemyselných odpadových vôd (prebytkov) zo skládky popola do rieky. Uda, nádrž rybárskeho typu využitia I. kategórie. Okrem toho skládka popola ovplyvňuje podzemné vody, pretože je navrhnutá a prevádzkovaná bez nepriepustnej ochrany.

V roku 1994 bolo zo skládky popola v Udu vypustených 490 tis. m3 nedostatočne vyčistených odpadových vôd.

V roku 1995 bol objem vypustených odpadových vôd 520 tis. m3, z toho 18 tis. m3 odpadových vôd. Množstvo vypusteného znečistenia spolu s odpadovými vodami predstavovalo 332,6 ton, z toho nerozpustné látky - 4,24 ton, ropné produkty - 10,06 ton, sírany - 163,63 ton, chloridy - 155 ton.

Vypúšťanie nedostatočne vyčistených odpadových vôd má vplyv na rieku. Udu pre sírany (do 36 MPC), ióny železa (do 12,4 MPC), reakcia média sa zvyšuje.

V roku 1996 bolo vypustených 484,8 tis. m nedostatočne vyčistených odpadových vôd s obsahom 755,2 t znečisťujúcich látok, vrátane nerozpustených látok - 5 ton, ropných produktov - 0,08 ton, síranov - 151 ton, chloridov - 127,4 ton iónov fluóru - 1 085 t.

Kvalitatívne zloženie vypúšťaných odpadových vôd nespĺňa normy MPD pre nerozpustné látky, ropné produkty, chloridy, sírany. Kvalita vypúšťaných odpadových vôd sa oproti roku 1995 zhoršila z hľadiska obsahu nerozpustných látok, chloridov a fenolov.

V roku 1997 Ulan-Ude CHPP-1 vypustila 375,5 tis. m3 nedostatočne vyčistenej odpadovej vody. Množstvo znečisťujúcich látok predstavovalo 531,9 tony.

V roku 1998 bol vysypaný zo skládky popola do rieky. Uda 191,07 tis. látok 4,2-krát, síranov 4-krát.

Vplyv nedostatočne vyčistenej odpadovej vody na stav rieky. Uda sa dá vysledovať podľa obsahu nerozpustených látok, ropných produktov, síranov.

Dynamika vypúšťania odpadových vôd JSC "Ulan-Ude Aviation Plant"

V roku 1994 bol letecký závod spustený do rieky. Uda 0,012 mil. m3 neupravenej znečistenej priemyselnej a dažďovej vody.

V roku 1995 bol objem vypúšťaných nečistených znečistených odpadových vôd 0,01 mil. m3. V tom istom roku bola do Udu počas 30 dní vypúšťaná znečistená odpadová voda nad rámec noriem letectva (dočasne dohodnuté vypúšťanie) pre nerozpustné látky, ropné produkty a bežné železo.

V roku 1996 podnik vypustil odpadové vody v množstve 0,01 mil.

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd nespĺňa požiadavky „Podmienok preberania priemyselných odpadových vôd do mestskej kanalizačnej siete“ pre ióny chrómu, tenzidy.

V roku 1997 bolo vypustených odpadových vôd v množstve 0,007 mil

V roku 1998 v rieke. Uda Aircraft Plant vypustila 0,005 mil. MPC), ióny medi - 0,032 kg, ióny chrómu - 0,074 kg, ióny zinku - 0,068 kg.

Vplyv polutantov na hydrobionty. Znečisťujúce látky vstupujú do rieky. Selenga v dôsledku vypúšťania nedostatočne vyčistených a znečistených odpadových vôd z priemyselných podnikov v meste Ulan-Ude majú významný vplyv na hydrobionty. V ekologickom reťazci: voda - riasy - planktón - bentos - ryby dochádza k akumulácii environmentálne vysoko rizikových prvkov, najmä ťažkých kovov. Ťažké kovy sú najbežnejšou skupinou vysoko toxických chemikálií s dlhou životnosťou. Tieto látky sa v nízkych koncentráciách, najmä pri chronickej expozícii, môžu hromadiť v tkanivách vodných živočíchov a prenášať sa trofickými cestami, aktívne ovplyvňujú reprodukčný systém hydrobiontov, navyše môžu spôsobiť toxické, alergické, mutagénne a karcinogénne účinky. Tieto látky, ktoré sa hromadia v tele rýb, môžu nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí, ktorí ryby konzumujú. Vzhľadom na nízku mieru deštrukcie znečisťujúcich látok (ropné produkty, množstvo špecifických látok) sa tieto látky dostávajú do jazera vo významnom množstve. Bajkal. Napriek tomu, že s vodami rieky. Selenga je vytiahnutá do jazera. Bajkal tvorí asi 50 % všetkých chemikálií, ktoré sa doň dostávajú, relatívne malý počet prác sa venoval štúdiu chemického zloženia tejto rieky a najmä obsahu ťažkých kovov v rybách.

Ryby na štúdiu boli ulovené na troch staniciach:

1) kontrolná oblasť v delte rieky. Selenga;

2) v blízkosti Ulan-Ude (prístav);

3) pod mestom Ulan-Ude (nástupište Zenith).

Miesta rybolovu na chemickú analýzu v blízkosti Ulan-Ude sú znázornené na obr. 27.

Lov sa vykonával sieťami s okami 24 až 45 mm s celkovou dĺžkou 120 ma záťahovou sieťou na plôdiky v júni, júli, septembri a októbri.

Údaje zo štúdia obsahu ťažkých kovov v rybách v okolí Ulan-Ude sú uvedené v tabuľke. 52.

Analýza údajov o obsahu ekologicky vysoko a stredne nebezpečných prvkov vo svalovine rýb v okolí Ulan-Ude ukázala, že z hľadiska úrovne akumulácie týchto prvkov je na prvom mieste ostriež, na druhom mieste plotica a až potom. ide atď. akumulácia ťažkých kovov je spôsobená stravovacími návykmi (trofickými vzťahmi) skúmaných rýb. S nárastom počtu trofických väzieb sa zvyšuje úroveň akumulácie ťažkých kovov.V rade ide (špecializovaný bentofág), - plotica (bentofág s prvkom euryfágu) - ostriež (euryfág s prvkom predácie). , vrátane kanibalizmu) je uvedený v tabuľke. 52.

Hromadenie ťažkých kovov v organizme rýb je spojené nielen s vypúšťaním odpadových vôd, ale aj s ich vstupom z atmosféry, sedimentáciou z povrchového a podzemného odtoku a migráciou rýb.

Prítomnosť vysokej hladiny ťažkých kovov v organizme rýb zvyšuje počet abnormalít embryí, prispieva k rozvoju toxikózy a obsah zinku v koncentrácii 10 až 40 mg/l spôsobuje narušenie koordinácie pohyb, zvyšuje rýchlosť dýchania a zvyšuje pohybovú aktivitu rýb. Z tejto polohy možno pozorovať najnepriaznivejší vplyv ťažkých kovov v rieke. Selenga v okolí Ulan-Ude a najmä v ostriežoch a lipňoch.

Ryby teda môžu byť bioindikačnými organizmami na hodnotenie úrovne znečistenia vodných útvarov a kvality vodného prostredia, keďže sú konečným článkom trofických reťazcov vo vodnom útvare a odrážajú zmeny v životnom prostredí vo všetkých štádiách ich vývoja. .

Kontrola znečistenia riek. Selenga. Monitorovanie zdrojov znečistenia a ich vplyvu na kvalitu povrchových vôd vrátane rieky. Selenga, ktoré vykonali špecialisti Štátneho výboru pre ekológiu Burjatskej republiky a 3 špeciálne inšpekcie analytickej kontroly - Selenginskaya, Severobaikalskaya a Kyakhtinskaya. Okrem toho sa touto problematikou zaoberá 71 rezortných laboratórií na 101 čistiarňach, 68 vývodoch vody a 136 kontrolných miestach.

Monitorovanie znečistenia riek Selenga v miestach vypúšťania odpadových vôd. Kvalita vody na mieste vypúšťania z čističky odpadových vôd v Ulan-Ude sa zlepšila v týchto ukazovateľoch: povrchovo aktívna látka z 0,008 mg/l na 0,004 mg/l, ropné produkty z 0,08 mg/l na 0,03 mg/l, čo je nižší MPC, sírany od 15,8 mg/l do 14,3 mg/l, nikel od 0,0006 mg/l do nezistené a sušina od 136,8 mg/l do 132,3 mg/l. Koncentrácie fosforečnanov (pod MPC) a medi (1,5 MPC) zostali nezmenené. Pri ostatných ukazovateľoch bolo pozorované zhoršenie kvality vody - dusitany do MPC, ióny železa do 18 MPC, zvyšok do MPC.

V kontrolnom bode v mieste vypúšťania z ľavobrežných čistiarní Ulan-Ude sa kvalita vody zlepšila z hľadiska ukazovateľov: organické látky v BSK5 z 2,2 mg/l na 1,7 mg/l (pod MAC), fosforečnany. fosfor od 0,48 mg/l do 0,016 mg/l (pod MAK), dusitanový dusík od 0,0086 mg/l do 0,004 mg/l (pod MAK), dusičnanový dusík od 2,7 mg/l do 0,19 mg/l, ropné produkty od 0,2 mg/l do 0,017 mg/l (pod MPC), chloridy od 20,9 mg/l do 3,5 mg/l, sírany od 22,8 mg/l do 13,2 mg/l, nikel od 0,0007 do nezistené, sušina od 161,0 mg/l až 131,0 mg/l. Koncentrácie nerozpustných látok zostali nezmenené - 2 MPC, zinok, povrchovo aktívne látky a chróm neboli zistené. Pri ostatných ukazovateľoch bolo pozorované zhoršenie kvality vody - amónny dusík z 0,12 mg/l na 0,3 mg/l (blízko MPC), meď z 0,0003 mg/l na 0,002 mg/l alebo 2 MPC, fonoly s 0,0003 mg/ l až 0,0007 mg/l (pod MPC) a ióny železa od 0,11 mg/l do 0,97 mg/l alebo 19 MPC.

Kvalita riečnej vody Selenga v sekcii ovládania a pozadia. V oblasti Ulan-Ude sa uskutočnili pozorovania znečistenia vôd v troch úsekoch: 2 km nad mestom (pozadie); 0,5 km pod vypúšťaním odpadových vôd z mestských čistiarní odpadových vôd (riadenie) a pri rzd. Most. Vplyv odpadových vôd z mestských podnikov bol v tej či onej miere vysledovateľný takmer vo všetkých ukazovateľoch. Priemerné ročné a maximálne koncentrácie suspendovaných, minerálnych a znečisťujúcich látok na kontrolnom úseku boli vyššie ako na pozaďovom. Priemerné koncentrácie ropných produktov, fenolov a medi boli v rozmedzí 1-3 MPC, maximálne 4 MPC (10,09), 5 MPC (29,09) a 6 MPC (12,05). Mineralizácia vody rieky, ako obvykle, závisela od obsahu vody v rieke: počas zimného obdobia nízkej vody bola stredná av letnom období bola malá. Maximálne množstvo nerozpustných látok bolo zaznamenané v množstve 115 mg/l pri vzostupe hladiny vody (18,06) v kontrolnom úseku. Hodnota indexu znečistenia sa pohybovala od 1,02 v pozaďovej časti do 1,41 v kontrolnej časti (stredne znečistená voda, III Trieda). Organochlórové pesticídy sa v riečnej vode nenašli, koncentrácia TCA herbicídu neprekročila MPC. V porovnaní s minulým rokom sa úroveň znečistenia rieky v oblasti Ulan-Ude výrazne nezmenila. Hydrobiologická charakteristika kvality vody v rieke. Selenga. Podľa stavu fyto-zooplanktónu, zoobentosu v kontrolovanom úseku rieky (obrázok 6) od obce. Naushki do s. Kabansk (402,0 - 43,0 km od ústia) na 8 úsekoch bol v roku 1998 v porovnaní s rokom 1997 celkovo vyšší stupeň znečistenia vôd, bentická Selenga. Na tomto pozadí došlo k ešte väčšiemu poklesu kvality vody, ohybu vodného toku v úsekoch pod vypúšťaním odpadových vôd z čistiarní Ulan-Ude.

Celková úroveň znečistenia, kvality vody, pôdy Selenga v roku 1998 v porovnaní s rokom 1997 bola zaznamenaná mierne vyššia, ale znečistenie bolo charakterizované ako mierne znečistené, III trieda.

Od roku 1989 sa na mestských čistiarňach odpadových vôd za účelom dosiahnutia noriem MPD pre znečisťujúce látky realizuje výstavba zariadení dočisťovania. Na základe federálneho komplexného programu zabezpečiť ochranu jazera. Bajkal a racionálne využívanie prírodných zdrojov jeho povodia nariadením vlády Burjatskej republiky zo dňa 12.03.96. č.137-r v roku 1996 boli z rozpočtu republiky vyčlenené prostriedky na opatrenia na zníženie tenzidov v odpadových vodách z mestských čistiarní odpadových vôd.

Prebiehajú práce na prvom spúšťacom komplexe - zariadenia na odvodňovanie a sušenie kalu: bola zakúpená budova dehydratácie, kalové jamy, odstredivky. Podľa plánu vodoochranných opatrení v roku 1998 boli v 3 aerotankoch vymenené filtračné dosky s prevzdušňovacími rúrami. Dezinfekcia odpadových vôd s použitím chlóru ako látky ohrozujúcej životné prostredie bola ukončená, ale zároveň Vodokanal nevykonáva práce na dezinfekcii odpadových vôd od patogénov pred vypustením do Selengy.

Opatrenia prijaté priemyselnými podnikmi Ulan-Ude na zníženie ich negatívneho vplyvu na rieku. Selenga.

Na Ulan-Ude CHPP-1 sa pracovalo na rekonštrukcii starej skládky popola, čiastočne sa pracovalo na výmene bagra, čistení bazéna prečistenou vodou, okrem toho sa pracovalo na rozšírení novej skládky popola.

V záujme zníženia negatívneho vplyvu na vodné útvary a racionálneho využívania vodných zdrojov boli v leteckom závode vykonané tieto práce:

Vývoj a implementácia technológie difúzneho zinkovania namiesto pokovovania kyanidom kadmiom;

Bol zavedený technický proces chrómovania dielov s elektronickým obvodom pre automatické riadenie prednastavených pulzných režimov;

Boli prijaté opatrenia na zlepšenie efektívnosti práce miestnych čistiarní, zohľadňovanie odpadových vôd, skladovanie a skladovanie toxického odpadu;

Z hľadiska zvyšovania účinnosti zariadení na úpravu činidiel sa inštalujú ventily vypúšťacích čerpadiel s gumovým obložením a opravujú sa elektromotory;

Spracováva sa odpad obsahujúci striebro;

S cieľom zastaviť tok znečistenia spôsobeného človekom do vodných útvarov plánuje OAO Ulan-Ude Aviation Plant v roku 1999 dokončiť rekonštrukciu priemyselnej dažďovej kanalizácie.

Problémy pitnej vody v Burjatsku

povrchová voda

Burjatská republika je jedným z regiónov Ruska, ktorý zaujíma výnimočné miesto z hľadiska vodných zdrojov. Iba v jazere Bajkal obsahuje 23,6 tisíc km3 vody nízkej (do 0,1 g / l) mineralizácie s vysokým obsahom kyslíka a takmer úplnou absenciou organických látok. Okrem toho sú tu tisíce menších sladkovodných jazier, z ktorých 16 má plochu (zrkadlo) vody väčšiu ako 10 km2. Najväčšie z nich, jazero Gusinoye, má objem vody asi 2,5 km3.

Burjatsko sa vyznačuje pomerne rozsiahlou riečnou sieťou. Na jeho území preteká 25 106 riek s celkovou dĺžkou 125 026 km, s priemernou hustotou riečnej siete 0,36 km/km. Najväčší je R. Selenga - hlavný prítok jazera. Bajkal, ktorý do neho odvádza asi 60 % celkového odtoku a má významný vplyv na hladinu a hydrochemický režim vôd jazera. V povodí je sústredených asi 80 % obyvateľov republiky a 90 % priemyselných a poľnohospodárskych podnikov. Priemerný ročný prietok Selengy je 944 m3/s. Menej veľké z hľadiska povodia a vodnosti sú rieky Vitim, Upper Angara, Barguzin, Chikoi, Khilok, Dzhida, Oka, Uda atď. Charakterom režimu patria všetky rieky do typu riek s veľkou vodou. , daždivé záplavy a dlhá zima nízka voda .

Podzemná voda

Prírodné podmienky republiky určujú zákonitosti distribúcie, tvorby a režimu podzemných vôd. Medzihorské depresie, ktoré sú artézskymi panvami, obsahujú významné (až desiatky kubických kilometrov) prirodzené zásoby podzemnej vody. Pohoria zložené z kryštalických hornín a na mnohých miestach zamrznuté, málo podmáčané, s výnimkou veľkých tektonických porúch. Sú to oblasti zásobovania podzemnou vodou medzihorských depresií a riečnych údolí.

Na území Burjatska sa rozlišujú dva typy artézskych kotlín: Bajkal a Transbaikal. Bajkal. Tvorí ich hrubá (až 3-5 km.) vrstva sypkých a slabo stmelených sedimentov (piesky, okruhliaky, štrk, pieskovce, hlina) a predstavujú obrovskú piesočnatú zásobáreň čerstvých, pred znečistením dobre chránených podzemných vôd. Artézske panvy transbajkalského typu sú vyplnené dobre stmelenými pieskovcami, zlepencami, bahnitými kameňmi, uhlíkmi druhohorného veku a obsahujú podstatne menej zásob podzemných vôd. Navyše vody často z hĺbky 50-100 metrov majú zvýšenú (viac ako 1 g/l) mineralizáciu a nie sú vhodné na zásobovanie pitnou vodou.

Podľa stupňa dostupnosti podzemnej vody na území Burjatska sa teda rozlišujú tri kategórie okresov: dobre zásobené, stredné a nízkopríjmové. Do prvej kategórie patria medzihorské depresie bajkalského typu s prakticky neobmedzeným objemom zachytávania vody (do 3-5 m/sa viac). Druhá kategória zahŕňa artézske panvy typu Trans-Baikal s objemom odberu sladkej vody do 1 m / s a ​​tretia pohoria s obmedzenými (do 5 julov / s) prevádzkovými zdrojmi puklinových vôd. Azonálne sú vody aluviálnych nánosov riečnych údolí a rozsiahlych zón tektonických porúch. Pri prerezaní horských masívov a zníženín, riečnych údoliach a zlomoch sa sústreďujú veľké objemy čerstvej podzemnej vody vhodnej pre potreby domácností a pitia. V súčasnosti čoraz viac veľkých vodných zdrojov v Burjatsku využíva vody riečnych údolí (Ulan-Ude, Kyachta, Zakamensk, Selenginsky CCC atď.) alebo puklinové vody (Ulan-Ude CHPP-1 atď.). Na území Burjatska bolo doteraz preskúmaných a schválených Štátnou (GKZ) a Územnou (TKZ) komisiou 55 ložísk sladkej podzemnej vody s prevádzkovými zásobami kategórie A + B + C v objeme 1100 tis. m3/deň. vrátane 27 ložísk pre osady so zásobami 480 tisíc ton. m / deň

Kvalitatívne charakteristiky vodných zdrojov

Prevažná väčšina povrchových vôd je čerstvého a ultračerstvého typu. Suma iónov vo vodách malých riek kolíše od 0,01 g/l v období dažďov a topenia snehu do 0,3 g/l počas zimnej nízkej vody. Na stredných riekach, jazerách sú sezónne zmeny v mineralizácii menšie a pohybujú sa v rozmedzí 0,1-0,3g/l. Podľa chemického zloženia sú povrchové vody hydrogénuhličitanovo-vápenaté a vápenato-horečnaté, obsahujú makro- a mikrokomponenty v rámci limitov GOST 2874-82 „Pitná voda“. Výnimkou sú jednotlivé malé rieky a potoky s nízkym obsahom fluóru vo vodách (do 0,5 mg/l), pričom niektoré z nich, najmä tie, ktoré pretekajú rudnými zónami (Zákamenský, Ozerný a iné rudné uzly), sú vyznačujúce sa zvýšenou koncentráciou ťažkých kovov.rybolov (zinok, olovo, molybdén a pod.). V miestach antropogénneho znečistenia dochádza k citeľnému zhoršeniu kvality povrchových vôd. To je spojené najmä s vypúšťaním nedostatočne vyčistených odpadových vôd do kanalizácie a nádrží splachovaním organických hnojív, pesticídov a ropných produktov dažďovou a roztopenou vodou. V povrchových vodách sa objavujú zlúčeniny dusíka, fosfor, fenoly, pesticídy, povrchovo aktívne látky, ropné produkty a iné organické látky, ktoré nie sú charakteristické pre vody vznikajúce v prírodných podmienkach. Takže v roku 1994 bola na niektorých úsekoch riek koncentrácia ropných produktov 1,1-5,0 MPC (rybárske nádrže), fenolov 2-7 MPC, iónov medi 2-4 MPC, celkového fosforu 1,2-3,0 MPC, amónneho dusík 1,0-5,9 MPC, dusitan 1,3-12 MPC. Organické látky v BSK a CHSK vzrástli na 2,2-2,6 MPC. Obsah iónov železa v riekach bol takmer všade vysoký a dosahoval 1,3-25 MPC, čo bolo spôsobené najmä prírodnými faktormi. Najväčší antropogénny vplyv povrchových vôd bol zaznamenaný: r. Se-lenga - Naushki, Ulan-Ude, r. Uda - p.Khorinsk, p.Onokhoy, r. Tugnui - uhoľná baňa, r. Timlyui - pod vypúšťaním odpadových vôd zo závodu ACI, jazero. Borovica - s. Sosnovoozrersk, oz. Gunda - s. Gunda, oz. Hus - Gusinozersk.

Podzemné vody regiónu sú veľmi rôznorodé z hľadiska chemického zloženia a podliehajú určitej geochemickej tvrdosti. Podzemné vody horských masívov obsahujú ultračerstvé (mineralizácia 0,03-0,05 g/l) vody. V artézskych panvách bajkalského typu (Ust-Selenginsky, Barguzinsky, Horný Angarskij atď.) Ich mineralizácia do hĺbky 2 000 metrov nepresahuje 0,5 - 1,0 g / l s prevažne hydrogénuhličitanovo-sodným a vápenato-sodným zložením. . Prehĺbeniny transbajkalského typu (Borgojskaja, Gusinoozerskaja, Orongojskaja, Ivolginskaja a i.) sa vyznačujú veľmi zložitými hydrogeologickými a hydrochemickými podmienkami pre tvorbu ložísk čerstvej podzemnej vody pre domáce a pitné účely. Tieto priehlbiny sa vyznačujú veľmi nerovnomerným a vo všeobecnosti slabým zalievaním vodných pár. Podzemné vody, ktoré sú zaujímavé pre zásobovanie vodou, sú obmedzené na malé, uzavreté štruktúry, ktoré sa spravidla vyvíjajú v údolí rieky. Čiastočná absorpcia riečneho odtoku má významný podiel na tvorbe prevádzkových zásob týchto stavieb. Dôsledkom vysokej variability priepustných a filtračných vlastností zvodnených hornín je rôznorodosť chemického zloženia a mineralizácie podzemných vôd v povodiach transbajkalského typu. V oblastiach rozvoja málo priepustných hornín s nízkymi filtračnými vlastnosťami vznikajú hydrouhličitano-síranové, síranové sodné vody s mineralizáciou do 3g/l. Tieto vody nie sú vhodné pre domácnosť a pitné účely z dôvodu vysokej mineralizácie, celkovej tvrdosti (do 12 mmol/l) a koncentrácie síranov (do 1,5 g/l). Vo vodonosných štruktúrach, charakterizovaných prudkým zvýšením filtračnej kapacity zvodnených hornín a zvýšením výmeny vody, sa vyvíjajú nízkomineralizované (0,2-0,3 g / l) hydrogénuhličitanovápenaté, vápenato-sodné vody, ktoré sú celkom vhodné na zásobovanie pitnou vodou.

Podzemné vody premývajúce ložiská rúd obsahujú vysoké koncentrácie fluóru a kovov. Takže v južných oblastiach republiky sa početné prejavy fluoritu ( CaF 2) a vody sú na mnohých miestach znečistené fluórom. Prirodzené znečistenie podzemných vôd železom je v Burjatsku široko rozvinuté. Zvlášť zreteľne sa prejavuje v údolí rieky Selengg a jej ľavobrežnej časti ústia. Koncentrácia železa vo vodách tu dosahuje 48 mg/l.

Antropogénne znečistenie podzemných vôd je lokálneho charakteru a vyskytuje sa väčšinou v miestach skladovania pevných priemyselných a domových odpadov, ako aj v oblastiach koncentrovaného vypúšťania odpadových vôd do terénu. V priestoroch zlatej skládky tepelnej elektrárne a Gusinoozerskaya GRES podzemná voda obsahuje zvýšené koncentrácie síranov, chlóru, fenolov, ropných produktov, kadmia a iných ťažkých kovov.V miestach, kde sa skladuje hydinový trus, podzemná voda obsahuje až 137 mg/l amoniaku, 3600 mg/l dusičnanov a iných znečisťujúcich látok. K intenzívnemu znečisteniu podzemných vôd dochádza v rámci sídlisk nachádzajúcich sa v nivách riek a prvých lužných terasách. Vody sú tu obohatené o zlúčeniny dusíka, chlór, povrchovo aktívne látky, fenoly. Znečisteniu podlieha horná hydrodynamická zóna podzemných vôd s hrúbkou do 5-15 m. Antropogénne znečistenie povrchových a podzemných vôd potvrdzujú mikrobakteriologické ukazovatele.

Hygienický a epidemiologický stav

Hygienická, epidemiologická a ekologická situácia spolu so sociálno-ekonomickými podmienkami v republike sa vyvinula napätá, čo najmä v posledných rokoch výrazne nepriaznivo vplýva na zdravotné ukazovatele obyvateľstva. Významný podiel na výskyte infekčných a paracytických ochorení v populácii tvoria akútne črevné infekcie, infekčné hepatitídy: každý rok trpí črevnými infekciami 7-8 tisíc ľudí.

Voda spotrebovaná obyvateľstvom republiky zo zdrojov necentralizovaného zásobovania domácností a pitnej vody je považovaná za vysoké epidemiologické nebezpečenstvo v 12 okresoch. V okrese Barguzinsky je toto číslo 41,1%, Ivolginsky 44,4%, Jeravninsky 44,6%, Džidinskij 41,1%, Kabansky 33,6%, Kyakhtinsky 36,6%, Tunkinsky 32,3%, Khorinsky 31, 9% Kizhinsky, 7%, Pribazhinsky 30. 29,3 %, Bauntovský 20,1 %. Pitná voda zo zdrojov necentralizovaného zásobovania vodou v 3 okresoch republiky predstavuje zvýšené epidemiologické nebezpečenstvo: Zaigraevskij 14,3 %, Kurumkanskij 12,5 % a Mukhorshibirsky 17 %.

Len v 3 okresoch a meste Ulan-Ude voda z necentralizovaných zdrojov s vysokým epidemiologickým nebezpečenstvom - počet vzoriek s nadmerným indexom soli v týchto okresoch nie je vyšší ako 10% z celkového počtu štúdií v Severobajkalskom 3,3 %, Tunkinsky 1,4 %, Tarbagatai 6,2 %. Ulan-Ude 1,8 %.

V Burjatsku teda voda z domácností a zdrojov pitnej vody vo väčšine oblastí predstavuje vysoké epidemické nebezpečenstvo, najmä intenzívne znečistenie vody z necentralizovaných zdrojov. Vzhľadom na to, že v Burjatsku je centralizované zásobovanie vodou zabezpečená len polovica obyvateľstva, je možné hodnotiť stav domáceho zásobovania pitnou vodou v republike ako nepriaznivý. Aj preto je v desiatich okresoch republiky zaznamenaná vysoká chorobnosť obyvateľstva na choroby tráviaceho ústrojenstva.

Alarmujúci je najmä problém rastu infekcií, ktorých vznik a šírenie je spojené s vodnými faktormi. Za obdobie 1991-1994. úroveň výskytu črevných infekcií v republike vzrástla 4,5-krát - zo 104 prípadov na 465,8 prípadov na 100 tisíc ľudí. Spomedzi chorôb tvoria asi 60 % deti do 14 rokov. Výskyt bacilárnej dyzentérie sa zvýšil 6,2-krát. Výskyt infekčnej hepatitídy A sa takmer zdvojnásobil – zo 73,4 prípadov na 145,7 prípadov na 100-tisíc ľudí.

Nízka zásoba obyvateľstva vodou a nevyhovujúca kvalita vody, najmä vysoký obsah železa na väčšine územia, obmedzuje využívanie vody pre domáce a pitné potreby, spôsobuje vysoký výskyt svrabu a pedikulózy (vši). Výskyt je hrozivý pre možnosť vzniku a šírenia týfusu najmä medzi ľuďmi bez trvalého bydliska a inými sociálnymi skupinami obyvateľstva.

Aktuálny stav zásobovania vodou

K 01.01.95 V republike je prevádzkovaných 88 odberných miest podzemných vôd s celkovou kapacitou 449,1 tis. m3/deň. S celkovým počtom studní - 356 ks. Systémy centralizovaného zásobovania vodou zabezpečujú 43 % obyvateľstva, vrátane 10 % vidieckeho obyvateľstva. V mestskom bytovom fonde tvoria byty vybavené vodovodom 80%, kanalizáciou - 78% a teplou vodou - 70%. Priemerná denná zásoba vody pre domácnosť a pitnú potrebu na obyvateľa Burjatska je asi 150 l/deň.

Všetky mestá a väčšina robotníckych osád má skupinové odbery vody a na zásobovanie vodou sa využíva podzemná voda, s výnimkou mesta Gusinoozersk a obce. Kamensk, kde zdrojom zásobovania vodou sú povrchové vody. Celková dĺžka sietí v prevádzke je 1135 km a ich opotrebovanie je 45 %, čo si vyžaduje kompletnú výmenu cca 200 km sietí. Mnohé vodné stavby boli postavené už dávno a ich opotrebovanie často presahuje 47 %. Vrtné odbery vody nie sú vybavené kontrolnou a meracou technikou, pravidelne alebo vôbec sa nerobí kompletný chemický a bakteriologický rozbor vody.

Až 12 % obyvateľov republiky decentralizovalo využitie pre potreby pitnej vody z povrchových vodných zdrojov, vrátane 120 riek a potokov, ako aj jazier Bajkal, Gusinoe, Eravninskoe a ďalších.

Mesto Ulan-Ude s 385,6 tisíc obyvateľmi má odbery infiltračnej vody na dvoch ostrovoch rieky. Selenga - Bogorodsky a Spassky s celkovou produktivitou 219 tisíc m3 / deň a približne. Bogorodsky - 51 tisíc m ^ / deň. Odber vody je realizovaný zo 60 studní ponornými čerpadlami s výkonom 160-250 m3/hod. Dĺžka vodovodných sietí v Ulan-Ude je 184,8 km. V dôsledku havarijného stavu sietí, ktorých opotrebovanie je viac ako 50 %, sa ročne stane až 45 veľkých havárií. Okrem mestského odberu vody existuje viac ako 10 rezortných, ktoré zabezpečujú jednotlivé podniky (CHP-1, letecký závod, LVRZ, POSH atď.). Obyvateľstvo mikroštvrtí, ktoré nie sú pokryté centralizovaným zásobovaním vodou, je zásobované vodou z 13 samostatných studní a z plniacich kabínok. V súvislosti s rozvojom juhozápadnej, juhovýchodnej a ľavobrežnej časti mesta, ako aj so zabezpečením centralizovaného zásobovania jeho okrajových častí vodou, bolo potrebné zvýšiť produkčnú kapacitu zariadení na odber vody na 330 tis. m3/deň. a tým zvýšiť dĺžku vodovodných sietí.

Angarsky Slava, 8. ročník

Sú opísané hlavné problémy Bajkalu.

Stiahnuť ▼:

Náhľad:

GKOU SKOSHI č.62 typ III-IV

Abstrakt o biológii na tému "Problémy ekológie regiónu Bajkal"

Vyplnil: Anagarsky Slava, 8. ročník

Vedúci: Cherdonova V.A.

2014

Úvod

Bajkal sa nachádza vo východnej Sibíri a je právom považovaný za jeden z divov prírody. Ide o najhlbšie (1637 m) najstaršie jazero na Zemi, ktorého vek presahuje 25 miliónov rokov. Napriek svojmu veku Bajkal nestarne, naopak, jeho brehy sa rozchádzajú rýchlosťou 2 cm za rok a geofyzici hovoria, že Bajkal je rodiaci sa oceán. S dĺžkou viac ako 600 km a šírkou 27 až 79 km má Bajkal kolosálny objem vody - 23 000 kubických km, čo prevyšuje objem všetkých veľkých amerických jazier dohromady. Bajkal obsahuje 20 % svetových zásob povrchovej sladkej vody. Úžasná čistota vody Bajkalu je spôsobená malým množstvom suspendovaných látok a je udržiavaná vďaka endemickému planktonickému kôrovcovi - epishura. Priehľadnosť vody Bajkalu dosahuje 40 metrov. Táto perla Rossi sa nachádza v nádhernom rámci pohorí: Khamar-Daban, Primorsky, Bajkal a Barguzinsky. Do Bajkalu sa vlieva viac ako 300 riek, najväčším prítokom je rieka Selenga. Z Bajkalu vyteká len jedna rieka – Angara, nazýva sa „dcéra Bajkalu“. Na Bajkale je 22 ostrovov – najznámejší je ostrov Olkhon. Podľa legendy je to práve Olkhon, ktorý je sídlom impozantných duchov Bajkalu. Olkhon je známy veľkým počtom slnečných dní – viac ako 300 dní v roku tam svieti jasné slnko. Nachádza sa tu aj známy šamanský kameň, miesto, kde žili starí šamani. Bajkal je šampiónom v biodiverzite. Z 2635 druhov zvierat a rastlín nájdených v jazere sa 75 % z nich nenachádza nikde inde na svete, to znamená, že sú endemické. Jediným cicavcom obývajúcim Bajkal je tuleň bajkalský, charakteristickým znakom Bajkalu je tiež bajkalský omul. Domorodým obyvateľstvom Bajkalu sú Evenkovia, potom asi pred 700 rokmi prišli Burjati. Rusi sa v oblasti Bajkalu objavili v 17. storočí s oddielom letničného Kurbata Ivanova, ktorý ako prvý zmapoval Bajkal. Čo znamená názov jazera? Najbežnejšou verziou je, že Bajkal je turkicky hovoriace slovo a pochádza z „zátoky“ – bohatého, „kul“ – jazera. Ukazuje sa: "bohaté jazero".

V roku 1996 bol Bajkal vyhlásený za svetové dedičstvo UNESCO. Celková plocha svetového dedičstva Bajkal je 8,8 milióna hektárov, z čoho 3,15 milióna hektárov tvorí povrch jazera a 1,9 milióna hektárov zaberajú 3 rezervácie (Baikalsky, Zabaikalsky, Barguzinsky) a Tunkinsky). 5 urbanizovaných priemyselne rozvinutých území (Bajkalsk, Slyudyanka, Kultuk, Babushkin a Severobaikalsk) je vylúčených z hraníc pozemku. Delta rieky Selenga je pod ochranou dohovoru RAMSAR o mokradiach, pretože je kľúčovým bodom v severnej Ázii pre migráciu sťahovavých vtákov po celom svete.

2. Hlavné environmentálne problémy

1) Znečistenie Bajkalu pochádzajúce z vôd rieky Selenga

Rieka Selenga je najväčším prítokom jazera. Bajkal, objem jeho odtoku je viac ako 50% z celkového odtoku rieky v Bajkale. Selenga je jedinečný prírodný objekt - kľúčový bod východnej Sibíri na migračnej trase sťahovavých vtákov. Viac ako 5 tisíc hektárov delty rieky je chránených dohovorom RAMSAR (Dohovor o ochrane mokradí). Hlavné neresiská omula bajkalského sa nachádzajú v plytkých vodách delty.

Malá časť znečistenia vody jazera. Bajkal spadá do oblasti Čita. Znečistenie pochádza z hutníckych a drevospracujúcich podnikov v meste Petrovsk-Zabaikalsky a niekoľkých podnikov v okresoch Khiloksky a Krasnochikoysky. Znečisťujúce látky sa dostávajú do jazera. Bajkal pozdĺž rieky Chikoy a Khilok, ktoré sú hlavnými prítokmi Selengy. Tieto podniky ročne vypúšťajú viac ako 20 miliónov m3 odpadových vôd, vrátane desiatok tisíc ton nerozpustených látok a organických látok.

Hlavné zdroje znečistenia rieky. Selengovci sa nachádzajú v Burjatskej republike. Tu sa nachádzajú veľké priemyselné centrá, ako je mesto. Ulan-Ude a Selenginsk. V Ulan-Ude – mestské čistiarne odpadových vôd zabezpečujú 35 % všetkých vypúšťaných odpadov do Selengy. V roku 2000 boli v rieke odobraté vzorky vody. Selenga v bezprostrednej blízkosti mesta Ulan-Ude obsahovala znečisťujúce látky v koncentráciách niekoľkonásobne vyšších ako MPC. Zistilo sa teda, že prípustné koncentrácie pre fenoly boli 2- až 8-krát vyššie a CHSK (chemická spotreba kyslíka) 2-krát vyššie. Prebytok MPC bol aj pre ióny medi, železo, BSK, dusičnany, zinok a ropné produkty, pre obsah fosforu a dusičnanov.

V roku 1973 neďaleko mesta Selenginsk, 60 km od jazera. Jazero Bajkal bol vybudovaný Selenginský závod na výrobu celulózy a lepenky (STsKK). V roku 1991 na ňom zaviedli uzavretý obehový systém vody. Podľa vyjadrení podniku vypúšťanie odpadových vôd do rieky. Selenga je úplne zastavená. Závod však naďalej znečisťuje ovzdušie, ročne vzniká viac ako 10 000 m3 tuhého odpadu obsahujúceho ťažké kovy a organochlórové zlúčeniny, ktoré sa infiltrujú do Bajkalu s vodami Selengy.

Chemikálie používané pri poľnohospodárskej činnosti sú zmývané dažďami do rieky. Selenga a potom spadnúť do jazera. Bajkal. Celková plocha poľnohospodárskej pôdy v Burjatskej republike zaberá 11,2% celého územia Burjatskej republiky. Živočíšny odpad a erózia pôdy nepriaznivo ovplyvňujú aj kvalitu vody v jazere. Bajkal.

Skúmanie koncentrácií znečisťujúcich látok v dnových sedimentoch a vo vode v hornej a dolnej delte rieky. Selenga, vykonaná v roku 2001, preukázala 1,5- až 2-násobný prebytok MPC pre také ťažké kovy, ako je meď, olovo a zinok.

Vysoká úroveň znečistenia delty rieky. Selenga sú považované za hlavnú príčinu smrti omulského kaviáru.

2) Znečistenie jazera Bajkal emisiami do ovzdušia

Znečistenie ovzdušia nad vodnou plochou jazera Bajkal pochádza najmä z osád nachádzajúcich sa priamo okolo jazera, najmä pozdĺž jeho južnej časti. Takmer všetky emisie z Bajkalska (úplne z BPPM) a Slyudyanky vstupujú do jazera. Okolité hory chránia jazero Bajkal pred vzdialenými zdrojmi znečistenia, no zároveň zabraňujú rozptylu emisií do ovzdušia z miestnych zdrojov. Údolie rieky Angara tvorí priechod k jazeru pre severozápadné vetry prevládajúce na Bajkale, ktoré prenášajú emisie do ovzdušia z priemyselného uzla Irkutsk-Čeremchovo pozdĺž údolia Angary do Bajkalu. Vplyv emisií do ovzdušia závisí od ročného obdobia. V decembri je sila vetra nízka a emisie sa nemusia dostať do jazera, v apríli až máji sa rýchlosť vetra zvyšuje. V závislosti od smeru vetra sa emisie ovzdušia z údolia rieky Selenga dostávajú aj do jazier, vr. z Ulan-Ude, Selenginska a Gusinoozerska. Najvyššia úroveň znečistenia ovzdušia bola zistená v južnej časti Bajkalu. Najbežnejšími znečisťujúcimi látkami sú tuhé častice, oxid siričitý, oxid uhoľnatý, oxid dusičitý a uhľovodíky.

7 zo 45 ruských miest s najvyššou úrovňou znečistenia ovzdušia sa nachádza v regióne Irkutsk (údaje IUGMS, 1995). Sú to mestá: Angarsk, Bratsk, Zima, Irkutsk, Usolie-Sibirskoye, Cheremkhovo a Shelekhov. Z hľadiska kvality ovzdušia je východosibírska ekonomická oblasť jedným z najhorších miest na život v Rusku.

5 z týchto 7 miest sa nachádza do 200 km od zóny povodia Bajkalu – Irkutsk, Shelekhov, Angarsk, Usolye-Sibirskoye a Cheremchovo (priemyselný uzol Irkutsk-Cheremchovo). Zvýšené znečistenie miest regiónu hlavnými znečisťujúcimi látkami je spojené s emisiami z tepelných elektrární, uhlia, baníctva, hliníka, chemického, strojárskeho, kovospracujúceho, ľahkého a potravinárskeho priemyslu. Celkové emisie zo stacionárnych a mobilných zdrojov v regióne Irkutsk v roku 2000 dosiahli 633,3 tisíc ton, celkové množstvo emisií do ovzdušia, ktoré sa dostalo na jazero Bajkal, dosiahlo tisíce ton. Distribučná oblasť znečistenia ovzdušia priemyselného uzla Irkutsk-Cheremkhovo presahuje 30 tisíc metrov štvorcových. kilometrov a siaha od Tulunu po Bajkal.

Vplyv majú aj osady Burjatska, ktoré sa nachádzajú priamo na brehu jazera alebo neďaleko od neho, napríklad Severobajkalsk, Kamensk a Selenginsk.

Dôsledky výstavby vodnej elektrárne Irkutsk - zmena hladiny jazera Bajkal

V roku 1950 bolo prijaté rozhodnutie o začatí výstavby vodnej elektrárne Irkutsk - prvej vodnej elektrárne Angarskej kaskády. Vodná hrádza zdvihla hladinu Bajkalu o 1 meter. Elektráreň Irkutsk dosiahla svoju projektovú kapacitu v roku 1959. Pri vytváraní nádrže Irkutsk bolo zaplavených 220 tisíc hektárov hodnotnej záplavovej poľnohospodárskej pôdy. Pod vodou bolo takmer 500 tisíc hektárov cenných lesov s bobuľovitými a poľovnými revírmi.

Prudké kolísanie hladiny Bajkalu spôsobuje nenapraviteľné škody na flóre a faune Bajkalu. Prudkým poklesom hladiny dochádza k vysychaniu neresísk cenných druhov rýb, hynú ikry a mláďatá. Hrádza irkutskej vodnej elektrárne, ktorá nemá zariadenia na prechod rýb, zablokovala migračné cesty rýb, ktoré sa rozmnožili v hornom toku Angary. V nádržiach sa cenné druhy rýb, ako je jeseter a síh, nahrádzajú ostriežom, rožkom a rypom. Vedci z Burjatska dospeli k záveru, že kolísanie hladiny vody ovplyvňuje celý ekosystém jazera Bajkal, čo vedie k zmiešaniu vodných hmôt a silnému zničeniu pobrežia. Ohrozené sú neresiská, rozmnožovanie rybej masy.

3) Znečistenie jazera Bajkal domácimi odpadovými vodami z osád v pobrežnej zóne

Priamo v dedinách a mestečkách pozdĺž brehov Bajkalu žije asi 80 000 ľudí.

Hrubý odhad ukazuje, že všetky tieto sídla vypúšťajú ročne asi 15 miliónov m3 odpadovej vody. Čistenie domových a priemyselných odpadových vôd v osadách okolo Bajkalu buď neexistuje, alebo má veľmi nízku kvalitu.

Vypúšťanie znečistených vôd z lodí

Osobitným problémom je vypúšťanie balastnej vody z lodí a znečistenie vôd jazier ropnými produktmi. Celkovo je na Bajkale viac ako 300 lodí (okrem malej flotily). Navigácia trvá približne 6 mesiacov. V roku 2000 uzavrelo zmluvu o dodávke útorových vôd spolu 29 plavidiel. Na Bajkal sa ročne dostane asi 160 ton ropných produktov. Podľa existujúcich pravidiel musí každá loď, ktorá má právo plaviť sa po jazere Bajkal, uzavrieť dohodu o dodávke útorových vôd. Vyhadzovať ich do jazera je zakázané, musia byť odvezené do špeciálnych zariadení na úpravu.

Na Bajkale je zatiaľ len jedna takáto stanica - v prístave Bajkal, na člne "Samotlor". Predtým táto loď plavila po Bajkale a zbierala odpad na rôznych miestach podľa určitého plánu. Pred niekoľkými rokmi bol čln pre nedostatok financií položený v prístave Bajkal, kde je dodnes.

4) Odlesňovanie v povodí

Primárne drevo je hlavným zdrojom príjmov pre Burjatskú republiku, keďže z 35 miliónov hektárov celkového územia je 72 % pokrytých lesmi. Lesné zásoby v Burjatsku sa odhadujú na 1900 miliónov m3.

Oficiálne zdroje v Burjatsku uvádzajú, že na území povodia Bajkalu sa vykonávajú iba sanitárne výruby, ktoré sú potrebné na predchádzanie prírodným katastrofám, ako sú požiare a zamorenie hmyzom. Napriek týmto tvrdeniam satelitné snímky a svedectvá miestnych obyvateľov potvrdzujú, že významná ťažba dreva pokračuje odkedy bol Bajkalu udelený štatút svetového dedičstva v roku 1996. Podľa Greenpeace Russia sa v povodí Bajkalu ročne vyrúbe viac ako 3 milióny m3 lesa. Pokuty za nelegálnu ťažbu dreva sú mimoriadne mierne, ak nie nulové.

V posledných rokoch a aj v súčasnosti sa čoraz častejšie vyskytujú lesné požiare, väčšinou v dôsledku neopatrnej manipulácie s ohňom. Neexistuje ani priebežné monitorovanie a kontrola legálnej ťažby dreva.

S prechodom na trhové hospodárstvo v regióne výrazne vzrástol počet nelegálnych ťažieb dreva. Takmer všetko drevo z Burjatska sa vyváža do Číny.

5) Komerčné a amatérske čerpanie biologických zdrojov

Poľovníctvo

V dôsledku legálneho a väčšinou nelegálneho lovu v postsovietskom období v tajge v regióne Bajkal sa celkový počet sobov znížil o 16 %, sobolia o 21 %, losov o 33 %, medveďov o 44 %. , diviaky - o 62 %

Ryby

Populácie rýb sú ovplyvnené nadmerným rybolovom, ničením neresísk, množstvom epišúry, radiačnou a teplotnou rovnováhou v hornej vrstve vody, chovom atypických druhov rýb a znečistením. Neuskutočnili sa však žiadne systematické štúdie o vplyve človeka na zásoby rýb. Z 55 druhov rýb Bajkalu je predmetom rybolovu 15, medzi ktoré patria: omul, síh, lipeň, lenok, tajmen, jeseter, burbot, ostriež, šťuka, plotica, pleskáč, ide, žltoplutvý a mrlík dlhoplutvý. Hlavným predmetom rybolovu (70% z celkového počtu) je známy Bajkalský omul.

Napriek tomu, že celková biomasa omul sa v 70. rokoch znížila na polovicu, celková biomasa omul v jazere v roku 1980 zostala približne rovnaká ako pred rokom 1930. Táto situácia sa vyvinula v dôsledku zákazu komerčného rybolovu v rokoch 1969 až 1975 a intenzívneho zavádzania praxe umelého oplodnenia vajec omul.

V súčasnosti existuje päť rybích fariem (Bolsherechenskaya, Barguzinskaya, Selenginskaya, Burduguzskaya a Belskaya), z ktorých sa v roku 1993 vyliahli asi 3 miliardy omulských vajec.

V 50. rokoch 20. storočia bola na dolnom toku Selenga postavená špeciálna rybia farma s cieľom obnoviť populáciu jesetera bajkalského a vyrábať kaviár. Jeseter bajkalský je zaradený do ruskej červenej knihy. V roku 2000 tu bolo umelo odchovaných viac ako 900 000 jeseterov.

Vostsibrybtsentr tvrdí, že za posledných dvadsať rokov sa počet jeseterov a lipňov znížil asi 10-krát. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tak stalo v dôsledku nadmerného rybolovu, okrem toho početnosť ovplyvnilo aj zmiznutie neresísk v dôsledku výstavby vodnej elektrárne Irkutsk a všeobecné znečistenie vody. Umelé oplodnenie, aby sa zabránilo vyhynutiu tohto druhu na Bajkale, je teraz potrebné nielen pre omula a jesetera, ale aj pre lipne. Ďalším ohrozeným druhom rýb je tajmen. Určitú hrozbu pre ekologickú rovnováhu jazera predstavujú aj druhy netypické pre Bajkal, ako napríklad ratan a kapor ulovený z Amuru a pleskáč z malých jazier pri Bajkale. Ratan je vážnym konkurentom miestnych druhov rýb, ako je omul a trieska.

6) Projekty na výstavbu potrubí cez povodie Bajkalu

V dôsledku rýchleho ekonomického rozvoja a populačného rastu ázijských krajín na pobreží Tichého oceánu rastie celkový energetický dopyt týchto krajín o približne 14 % ročne. To podnecuje záujem ruských ropných spoločností o vybudovanie ropovodu zo západnej Sibíri, kde sa nachádzajú hlavné ropné polia, do Tichého oceánu.

Už existuje ropovod zo západnej Sibíri na východ do Angarska, kde sa 90 km od jazera Bajkal nachádza ropná rafinéria Angarsk Petrochemický kombinát (ANHK). Najjednoduchším riešením by bolo pokračovať týmto potrubím na východ, ale Bajkal leží v ceste. Dve rôzne ropné spoločnosti navrhli dva plány, ako obísť jazero, severnú a južnú cestu.

Charakteristiky prírody Burjatska

Na juhu východnej Sibíri, na ploche 351,4 tisíc metrov štvorcových. km sa rozprestiera krajina Burjatsko. Odľahlosť od morí a oceánov a hornatý reliéf územia výrazne ovplyvňujú vlastnosti jeho prírody.

S vysokým reliéfom úzko súvisí aj súvislé a ohniskové rozšírenie permafrostu a prevaha ostro kontinentálneho podnebia.

Tieto faktory sa aktívne podieľajú na tvorbe rôznych prírodných komplexov - tajga, suchá step, bezlesé kamenisté vysokohorské priestory, mokrade.

Územie Burjatska nad morom má výraznú nadmorskú výšku a jeho najnižšia značka je hladina jazera Bajkal (-456 m). Najvyšším bodom je Munku-Sardyk (3491 m).

Územie v podstate zaberajú silne členité pohoria strednej nadmorskej výšky. Rovinné územia sa nachádzajú len v tektonických depresiách a v údoliach veľkých riek.

Depresie môžu byť vnútrohorské - to je typ Bajkal a medzihorské - typ Transbaikal.

Bajkalská depresia, Verkhneangarskaja a Barguzinskaja panva patria k bajkalskému typu.

Trans-Bajkalský typ depresií zahŕňa Gusinoozerskaya, Chikoi-Khilokskaya, Udinskaya a ďalšie.

Poznámka 1

Zabajkalský typ depresií sa vyznačuje tým, že nemajú takmer žiadnu asymetriu horských svahov a zvyčajne sa nachádzajú medzi stredohorskými hrebeňmi.

Východní Sajani z hôr Burjatska sú najvyššie a najmladšie – to je „Tibet v miniatúre“.

Na južnom brehu jazera Bajkal sa nachádza hrebeň Khamar-Daban, alebo ako sa nazýva aj „sibírska džungľa“, pretože jeho svahy sú pokryté nepreniknuteľnými húštinami.

Z východu k Bajkalu prilieha pohorie Barguzinsky, ich obrazný názov je „Krajina tisícich jazier“. Skutočne je tu veľké množstvo jazier ľadovcového pôvodu.

Na severe jazera sa nachádza pohorie Bajkal, zarastené lesom.

Poznámka 2

Zvláštnosťou pohorí Bajkal je, že väčšina z nich má mäkké obrysy a ploché vrcholy. Tiahnu sa rovnobežne s povodím Bajkalu a smerujú z juhozápadu na severovýchod. Výnimkou je Khamar-Daban.

Oblasť je seizmicky aktívna. Sila zemetrasení môže dosiahnuť 8-10 bodov. V Transbaikalii sa vo veľkej miere vyvinul permafrost hornín.

Charakteristickou črtou ostro kontinentálneho podnebia Burjatska sú veľké ročné a denné teplotné výkyvy a nerovnomerné rozloženie zrážok počas ročných období. Tuhú a bezveternú zimu vystrieda neskorá suchá jar so silným vetrom a nočnými mrazmi.

Leto je krátke, jeho prvá polovica je suchá a druhá upršaná. Skoré mrazy a prudké denné výkyvy sú charakteristické pre chladnú jeseň.

Počas chladného obdobia sa tu vyvíja silný severovýchodný výbežok sibírskej anticyklóny, preto je v zime v Transbaikalii nízka teplota a veľké množstvo slnečných dní.

V Burjatsku je januárová teplota vzduchu -24, -25 stupňov, v niektorých dňoch môže klesnúť až na -45 stupňov. Zrážky padajú do 500 mm.

Republika sa často nazýva „slnečné Burjatsko“, pretože priemerná dĺžka slnečného svitu je 2200 hodín.

Na území Burjatska sa vytvorili rôzne typy pôd. V Transbaikalii na náhorných plošinách je podzolický typ pôdy bežný pod smrekovcovými, borovicovými a cédrovými lesmi.

Plochy úrodných černozemných pôd sú oveľa menšie ako plochy gaštanových pôd. Prechodné pôdy medzi nimi sú sivé lesné pôdy.

Lúčne a močiarne pôdy sa vyvinuli v údoliach riek, kde je podzemná voda blízko povrchu. Lúčne zamrznuté pôdy sa tvoria pozdĺž riečnych údolí, kde sú horniny permafrostu. Solonetzes a solonetsous pôdy sa nachádzajú v južných oblastiach republiky.

Zdroje Burjatskej republiky

Útroby republiky sú bohaté na rôzne nerastné suroviny. Pokiaľ ide o ich zásoby, Burjatsko je jedným z popredných miest v Rusku.

V rámci republiky je asi 30 uhoľných oblastí, ako je uhoľná depresia Uda, Džidinskaja, Pribaikalskaja, Gusinoozerskaja atď.

V útrobách sú volfrámové rudy, molybdén, nikel. Veľké ložiská volfrámu sú Kholtosonskoe, Inkurskoe. Orekitkanskoye, Malayonogorskoye, Zharchikhinskoye sú veľké ložiská molybdénu. Veľké ložiská niklu zahŕňajú Chaiskoye a Baikalskoye.

Preskúmané zásoby neželezných kovov - berýlium, olovo, cín, zinok.

Už pred revolúciou sa na severe Burjatska budovali veľké ložiská rudy a aluviálneho zlata.

Medzi nekovové minerály patria fosfáty, apatity a kazivec. Sú tu preskúmané zásoby tavív a žiaruvzdorných materiálov. Veľké ložiská azbestu sú sústredené v ložiskách Molodezhnoye, Ilchirskoye a Zelenoe.

Medzi unikátne ložiská draselno-hlinitých rúd a nefelínových syenitov patria ložiská Sannyr a Mukhal.

Plocha pôdy zaberanej lesmi v roku 2012 bola 84,3 % rozlohy republiky. Výmery lesov vzrástli o 403,1 tis. hektárov a výmery pozemkov lesného fondu sa znížili o 88,8 tis. ha.

Dôvodom je ich presun na pozemky osobitne chránených území.

Lesné zdroje republiky sú vystavené častým požiarom, ktorých priemerná plocha je 63,1 hektára.

Veľkým bohatstvom republiky sú sladké, minerálne a termálne vody, na základe ktorých sú strediská ruského významu - Arshan, Goryachinsk. Strediská miestneho významu sú Nilova Pustyn, Khakusy, Kuchiger, Goryachiy Klyuch a ďalšie.

Vodné zdroje predstavujú rieky a rieky, ktorých je viac ako 9 tis.. Selenga, pochádzajúca z Mongolska, je jednou z najväčších riek v Burjatsku. História mnohých národov Ázie je spojená s touto riekou, ktorá sa vlieva do jazera Bajkal.

Nemenej známa je rieka Barguzin. S touto riekou sa spája známa pieseň „Slávne more – posvätný Bajkal“. Toto jedinečné jazero je známe po celom svete, je starobylé a hlboké. Jazero má štatút svetového dedičstva UNESCO. Povodie jazera obsahuje 20 % svetových zásob povrchovej sladkej vody a viac ako 80 % zásob vody v Rusku.

Obrázok 1. Typická krajina Burjatska. Author24 - online výmena študentských prác

Na tejto zemi je mnoho ďalších jazier - Gusinoe, Pike, Sable, Guitar, Heart atď.

Na území Burjatska sa nachádzajú osobitne chránené prírodné oblasti, kde sú všetky zdroje chránené zákonom.

Tie obsahujú:

  • prírodné rezervácie Barguzinsky, Baikalsky, Dzherginsky;
  • Národné parky Tunkinsky a Zabaikalsky;
  • dvadsať rezerv;
  • 266 prírodných pamiatok.

Celková plocha týchto území je 10% rozlohy samotnej republiky.

Ekologická situácia v Burjatsku

V porovnaní s ostatnými regiónmi Ruska patrí Burjatsko medzi ekologicky čisté regióny.

Pre republiku sú však typické aj environmentálne problémy.

Problémy zahŕňajú:

  • zhoršenie vzdušnej nádrže Selenginsk a Ulan-Ude;
  • stav niektorých vodných útvarov;
  • pestovanie tuhého odpadu a jeho neoprávnené nakladanie;
  • environmentálne škody v minulých rokoch;
  • nízka ekologická kultúra obyvateľstva.

Emisie znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov podľa Burstata dosiahli 26195,1 tisíc ton. ton v roku 2011. V porovnaní s rokom 2010 došlo k nárastu emisií.

Podľa triedy nebezpečnosti:

  • 70,0 % nárast v prvej triede;
  • 17 % zníženie v druhej triede;
  • pokles o 42,5 % v tretej triede;
  • pokles o 22,5 % vo štvrtom ročníku;
  • zvýšenie o 58,1 % z piatej triedy nebezpečnosti.

Nárast množstva odpadov súvisí s nárastom počtu nadložných hornín, ktoré vznikajú pri rozvoji uhoľných ložísk, a ide o piatu triedu nebezpečnosti.

K nárastu odpadu prvej triedy nebezpečnosti došlo v dôsledku skutočnosti, že kondenzátory v zariadeniach Buryatenergo boli vyradené z prevádzky po prepracovaní ich skladovateľnosti.

Vzhľadom na to, že sa znížil objem prác v objektoch Ruských železníc, došlo k zníženiu odpadu 3. triedy nebezpečnosti.

Prechodom Selenginského závodu na výrobu celulózy a lepenky na druhotné suroviny sa znížil odpad štvrtej triedy nebezpečnosti.

- 177,50 kb

Ministerstvo školstva a vedy Burjatskej republiky

Buryatská štátna univerzita

Fakulta medicíny.

Analýza ekologickej situácie v Burjatsku.

Vyplnil: Študent skupiny 14200z

Trifonová Oľga Iosifovna

Kontrolovala: Zhigzhitzhapova SV

Gulan-Ude 2013

  1. Úvod. Ekologická situácia v Rusku………………………2

  1. Štátna environmentálna kontrola………………………...11

  1. Referencie……………………………………………………… 13

Úvod.

Ekologická situácia v Rusku

Analýza environmentálnej situácie v Rusku ukazuje, že krízové ​​tendencie, ktoré sa zreteľne prejavovali v predchádzajúcich 15 rokoch, sa napriek prijatým opatreniam nepodarilo prekonať av niektorých aspektoch sa dokonca prehlbujú.

Kľúčový význam pre globálnu ekodynamiku má Rusko, kde je takmer 65 % rozlohy krajiny (11 miliónov km2) zachovaných v nenarušených ekosystémoch. Spolu s niektorými priľahlými územiami tvorí tento masív najväčšie severoeurázijské centrum na svete pre environmentálnu stabilizáciu, ktorého význam pre obnovu biosféry Zeme bude stále viac a viac narastať.

Avšak 15 % územia Ruska (rozlohou väčšie ako západná a stredná Európa dohromady), kde sa sústreďuje prevažná časť obyvateľstva a výroby, je v nevyhovujúcom ekologickom stave, nie je tu zaručená bezpečnosť životného prostredia. Špecifické ukazovatele negatívnych environmentálnych vplyvov na obyvateľa a jednotku hrubého domáceho produktu v Rusku patria zároveň k najvyšším na svete.

Prekročenie prípustných koncentrácií škodlivých látok je zaznamenané v atmosférickom ovzduší 185 miest a priemyselných centier s počtom obyvateľov viac ako 61 miliónov ľudí (40 % z celkového počtu obyvateľov krajiny). Prípady päťnásobného prekročenia najvyšších prípustných koncentrácií látok znečisťujúcich ovzdušie boli zaznamenané vo viac ako 120 mestách. Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia sú naďalej podniky hutníctva železa a neželezných kovov, chémie a petrochémie, stavebníctva, energetiky, celulózo-papierenského priemyslu, ako aj motorových vozidiel.

Zvlášť nepriaznivá situácia je v mestách Archangeľsk, Lipeck, Moskva, Noriľsk, Bratsk, Jekaterinburg, Kamensk-Uralskij, Kemerovo, Krasnojarsk, Nižný Tagil, Ufa, Sterlitamak, Čeľabinsk, Magnitogorsk, Novokuzneck, Omsk, Čerepovec.

Odborníci odhadujú, že podiel vplyvu znečistenia ovzdušia na celkovom výskyte u detí je v priemere 17%, u dospelých - 10%. Znečistenie ovzdušia spôsobuje 41 % ochorení dýchacích ciest, 16 % endokrinného systému, 2,5 % onkologických ochorení u ľudí vo veku 30 – 34 rokov a 11 % u ľudí vo veku 55 – 59 rokov.

Lesné a jazerné ekosystémy, ako aj agrocenózy sú výrazne ovplyvnené škodlivými emisiami nielen z miestnych zdrojov, ale aj z diaľkových zdrojov vrátane zahraničných. V európskej časti územia Ruska ročne spadne viac ako 1 milión ton oxidovanej síry cezhraničného pôvodu, čo je viac ako z ruských zdrojov. Veľmi významným podielom na znečisťovaní prírodného prostredia v Rusku oxidmi síry a dusíka je Ukrajina, Poľsko a Nemecko.

Kvalita vody väčšiny vodných útvarov Ruskej federácie nespĺňa hygienicko-hygienické a rybárske normy, pretože takmer 40% odpadových vôd vypúšťaných do nich je klasifikovaných ako znečistené. Takmer polovica obyvateľov krajiny je nútená používať vodu, ktorá nevyhovuje sanitárnym a hygienickým požiadavkám z dôvodu zlej úpravy vody a nevyhovujúceho stavu verejných vodovodov. Kvalita pitnej vody sa za posledné roky nezlepšila.

Vzhľadom na nestabilnú prácu väčšiny podnikov, ich ťažkú ​​finančnú situáciu, nedostatočné rozpočtové financovanie sa realizácia opatrení na ochranu vôd vykonáva v úplne nedostatočných objemoch.

Ekologický stav významnej časti pôd využívaných v poľnohospodárstve zostáva neuspokojivý a pretrváva trend degradácie pôdneho krytu. Na 43 % ornej pôdy je zaznamenaný pokles obsahu humusu a v mimočernozemnej zóne podiel takýchto pôd dosiahol 45 %. Plochy pôdy vystavené rádioaktívnej kontaminácii sa nezmenšujú.

Nekontrolovaný zber bobúľ, húb, cenných druhov liečivých rastlín spôsobuje veľké škody stavu rastlinného sveta. Škody v lesoch spôsobené škodcami a chorobami, požiarmi, nelegálnou ťažbou dreva sú veľké. Z týchto príčin zahynie ročne až 300 000 hektárov lesných plantáží.

Je však možné zaznamenať pozitívne trendy v zmene počtu poľovnej zveri. Proces stabilizácie a rastu počtu cicavcov zaradených medzi poľovné objekty - los, diviak, srnčia zver sa vysvetľuje zvýšenou účinnosťou boja proti pytliactvu a zlepšením potravného stavu poľovnej zveri. Predpoveď počtu jeseterov je nepriaznivá a tu sú potrebné najprísnejšie opatrenia proti pytliakom.

Problémy spracovania domáceho a priemyselného odpadu, ničenia chemických, biologických a jadrových zbraní zostávajú akútne. Hrozba dovozu nebezpečného odpadu do Ruska pretrváva. Vážne nebezpečenstvo predstavujú preplnené, fyzicky a morálne zastarané sklady kvapalného rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva, vyradené jadrové ponorky. Vysoký stupeň opotrebovania technologických zariadení v podnikoch chemického, petrochemického a mikrobiologického priemyslu je spojený s nehodami spôsobenými človekom s následnou chemickou kontamináciou územia.

Spoločnosť je veľmi znepokojená nízkou úrovňou vedomostí o probléme znečisťovania životného prostredia dioxínmi a inými supertoxickými látkami, ako aj vznikom nových látok vo výrobe, ktorých dôsledky nie sú dobre pochopené.

Ekologická situácia v krajine je podrobne opísaná vo výročných štátnych správach o stave životného prostredia Ruskej federácie, ktoré sú replikované a dostupné pre zainteresovaných spotrebiteľov.

Ekologická situácia v Burjatskej republike.

Burjatská republika je jedným z ekologicky najčistejších regiónov Ruskej federácie.

Hlavné typy negatívnych technogénnych vplyvov sú spojené len s malou časťou územia republiky, súvisia s priemyselnými centrami a priľahlými oblasťami.

Hlavné environmentálne problémy regiónu:

– znečistenie ovzdušia vrátane emisií znečisťujúcich látok z vozidiel;

– znečistenie útvarov povrchových vôd;

- narastajúce množstvo odpadu z výroby a spotreby.

Stôl 1.

Hlavné ukazovatele znečistenia životného prostredia v Burjatskej republike

Ukazovateľ, jednotky rev.

Objem spotreby vody,

miliónov kubických metrov m

Objem vypúšťaných odpadových vôd do vodných útvarov, milióny metrov kubických m

z toho objem vypúšťaných znečistených odpadových vôd, mil. m

štandardné čistenie (bez čistenia)

legálne očistené

Cirkulačné a následné zásobovanie vodou, milióny metrov kubických m

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, celkové, tisíc ton

zo stacionárnych zdrojov, tis. ton (menovateľ - v %)

z vozidiel, tisíc ton

(menovateľ - v %)

Stupeň čistenia atmosférických emisií v čistiarňach, %

Objemy vyprodukovaného odpadu, tisíc ton

z toho, použité a neutralizované, tisíc ton (menovateľ - v %)

Akumulované na konci roka v podnikoch tisíc ton

vzduchová nádrž

Vznik vysokej úrovne znečistenia ovzdušia na území Burjatskej republiky je spôsobený emisiami z podnikov vyrábajúcich, prepravujúcich a distribuujúcich elektrinu, plyn, paru a teplú vodu a dopravných prostriedkov.

Za posledných päť rokov vzrástli emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v Burjatskej republike o 18,1 tisíc ton.

Príčiny znečistenia ovzdušia:

- zvýšenie množstva spáleného paliva, ktoré sa využívalo ako zmes rôznych druhov uhlia v podnikoch na výrobu, prenos a rozvod elektriny, plynu, pary a horúcej vody;

– zvýšenie objemu výroby v podnikoch na ťažbu iných nerastov;

- prítomnosť v chladnom období (hlavne v zime) dlhých období s nepriaznivými meteorologickými podmienkami pre rozptyl škodlivých nečistôt v atmosfére, t.j. pri pôsobení anticyklónu - keď silné teplotné inverzie vytvárajú oneskorenú vrstvu, ktorá sa rozprestiera na stovky kilometrov a zabraňuje prestupu nečistôt do vyšších vrstiev atmosféry .

Okrem toho stojí za zváženie aj faktor nárastu počtu podnikov, ktoré predkladajú ročné štatistické hlásenie (podniky verejnej správy a vojenského zabezpečenia), ktorých ukazovatele zvýšili množstvo emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov.

vodné telá

Hlavnými zdrojmi znečistenia útvarov povrchových vôd sú priemyselné podniky a podniky bytových a komunálnych služieb, ktoré vypúšťajú odpadové vody obsahujúce znečisťujúce látky prekračujúce MPC vodného útvaru.

Najväčší náklad na rieke. Selenga sa pozoruje v oblasti Ulan-Ude, kde sa odpadová voda vypúšťa z pravobrežných a ľavobrežných čistiarní MUP "Vodokanal" v Ulan-Ude.

V roku 2008 bolo vypustených 510,59 mil. m3 do útvarov povrchových vôd vrátane jazernej panvy. Bajkal - 449,5 milióna m3, povodie Jenisej - 1,08 milióna m3, do vodných útvarov povodia Vitim - 60,02 milióna m3. Z toho 49,53 mil. m3 znečistených odpadových vôd došlo v porovnaní s rokom 2007 k poklesu o 2,88 mil. m3 (5,5 %). V roku 2008 vypúšťalo odpadové vody cez 53 výpustov 44 užívateľov vody.

Celkový objem vypúšťania znečistených odpadových vôd (49,53 mil. m3) obsahuje 26 350 ton znečisťujúcich látok (v roku 2007 - 52,41 mil. m3, s obsahom 28 839 ton znečisťujúcich látok).Porovnávacie údaje o vypúšťaní znečisťujúcich látok do vodných útvarov sú uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Porovnávacie údaje o vypúšťaní znečisťujúcich látok do vodných útvarov (podľa štatistických údajov o využívaní vôd podľa formulára 2-TP (vodkhoz)

Názov indikátorov

Zvýšiť

Znížiť

nerozpustené látky

Ropné produkty

Suchý zvyšok

sírany

Amoniakálny dusík

Celkový fosfor

BOD (plný)

CHSK (chemická spotreba kyslíka)

Stručný opis

Kľúčový význam pre globálnu ekodynamiku má Rusko, kde je takmer 65 % rozlohy krajiny (11 miliónov km2) zachovaných v nenarušených ekosystémoch. Spolu s niektorými priľahlými územiami tvorí tento masív najväčšie severoeurázijské centrum na svete pre environmentálnu stabilizáciu, ktorého význam pre obnovu biosféry Zeme bude stále viac a viac narastať.

Obsah

Úvod. Ekologická situácia v Rusku………………………2
Ekologická situácia Bieloruskej republiky…………………………………………..4
Vzduchová nádrž…………………………………………………...5
Vodné útvary……………………………………………………….. 6
Odpad ……………………………………………………………… 8
Federálne akciové programy…………………………………...9
Štátna environmentálna kontrola………………………...11
Environmentálne perspektívy………………………………………...12
Referencie………………………………………………………...13