61
Таблица 1.2.2. Перечень пунктов забора проб воды для химического анализа
на территории Амурской области и Хабаровского края
№ |
Водный |
пункт |
Месторождение створа |
|
объект |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
р. Амур |
с. Черняево |
0,5 км выше с. Черняево, |
|
|
|
в створе гидропоста. |
2. |
р. Амур |
г. Благовещенск |
5 км ниже г. Благовещенска, |
|
|
|
5 км ниже впадения р. Зея. |
3. |
р. Амур |
г. Хабаровск |
0,5 км ниже сброса сточных |
|
|
|
вод ГОС. |
4. |
р. Амур |
г. Амурск |
В черте г. Амурска, 0,5 км |
|
|
|
ниже сброса ЦКК и др. |
|
|
|
предприятий. |
|
|
|
5 км ниже г. Комсомольск- |
5. |
р. Амур |
г. Комсомольск- |
на-Амуре, 1 км ниже |
|
|
на-Амуре |
впадения протоки |
|
|
|
Хорпинская. |
|
|
|
В черте с. Богородского, 4 км |
6. |
р. Амур |
с. Богородское |
ниже впадения р. Кривая |
|
|
|
Кенжа, в створе гидропоста. |
7. |
р. Амур |
г. Николаевск- |
7 км ниже г. Николаевск-на- |
|
|
на-Амуре |
Амуре |
|
|
|
В черте станции, 0,7 км ниже |
8. |
р. Уруша |
ст. Уруша |
гидропоста, 0,4 км ниже ж/д |
|
|
|
моста. |
9. |
р. Б. Невер |
г. Сковородино |
1 км ниже г. Сковородино, |
|
|
|
1км выше впадения р. Поема. |
10. |
р. Зея |
г. Свободный |
1 км ниже г. Свободный, 1 км |
|
|
|
выше гидропоста. |
11. |
р. Тында |
г. Тында |
1 км ниже г. Тында, 0,05 км |
|
|
|
ниже ж/д моста. |
|
|
|
В черте з. Рычково, 0,75 км |
12. |
р. Деп |
з. Рычково |
ниже впадения р. Тында, |
|
|
|
в створе гидропоста |
62
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
В черте села, 2,8 км ниже |
13. |
р.Селеманджа |
с. Усть-Ульма |
впадения реки Ульма, |
|
|
|
в створе гидропоста. |
|
|
|
1 км ниже г. Шимановска, |
14. |
р. Б. Пера |
г. Шимановск |
3 км ниже сброса сточных |
|
|
|
вод вагонного депо. |
|
|
|
1 км ниже г. Белогорска, |
15. |
р. Томь |
г. Белогородск |
3 км ниже сброса сточных |
|
|
|
вод ПУВКХ. |
|
|
пгт. |
1 км ниже пгт., 2 км ниже |
16. |
р. Бурея |
Новобурейский |
сброса сточных вод |
|
|
|
механического завода. |
17. |
р. Чегдомын |
п. Чегдомын |
7 км ниже п. Чегдомын, |
|
|
|
7 км выше устья р. Чегдомын |
18. |
р. Кивда |
г. Райчихинск |
0,5 км ниже сброса сточных |
|
|
|
вод стекольного завода и |
|
|
|
ГРЭС. |
|
|
|
1 км ниже г. Облучье, 3,5 км |
19. |
р. Хинган |
г. Облучье |
ниже сброса сточных вод |
|
|
|
пункта водоснабжения |
|
|
|
1,5 км к востоку от |
20. |
р. Биджан |
с. Биджан |
с. Биджан, 3 км ниже ш/м, |
|
|
|
в створе гидропоста. |
21. |
р. Бира |
г. Биробиджан |
1 км ниже г. Биробиджана, |
|
|
|
в створе гидропоста |
22. |
р. Бира |
с. Лермонтовка |
В черте с. Лермонтовка, |
|
|
|
0,02 км выше ш/м, 3 км ниже |
|
|
|
гидропоста. |
|
|
|
В черте пгт. Хор, 0,5 км ниже |
23. |
р. Хор |
пгт. Хор |
сброса сточных вод |
|
|
|
гидролизного завода, 0,5 км |
|
|
|
ниже ж/д моста. |
|
|
|
10 км ниже с. Кукан, 0,8 км |
24. |
р. Урми |
с. Кукан |
ниже впадения пр. Галбук, |
|
|
|
в створе гидропоста. |
63
1 |
2 |
3 |
4 |
25. |
р. Кур |
с. Новокуровка |
В черте с. Новокуровка, |
|
|
|
0,67 км ниже гидропоста. |
|
|
|
5 км ниже с. Сергеевка, |
26. |
р. Черная |
с. Сергеевка |
1,5 км выше устья р. Черная, |
|
|
|
2 м ниже ш/м. |
27. |
р. Л. Силинка |
п. Горный |
3 км ниже п. Горный |
28. |
р. Амгунь |
с. П. Осипенко |
0,5 км ниже села |
|
|
|
П. Осипенко, 3,6 км ниже |
|
|
|
впадения р. Семитка. |
29. |
р. Уда |
гм. ст. Уда |
В черте гм. ст. Уда, 0,5 км |
|
|
|
ниже впадения р. Тайкан. |
30. |
вдхр. Зейское |
с. Бомнак |
6 км выше с. Бомнак, 4 км |
|
|
|
ниже впадения р. Сунгари. |
31. |
вдрх. Зейское |
г. Зея |
1 км выше г. Зея, 0,05 км |
|
|
|
выше плотины ГЭС. |
Во всех случаях очистки стоков первой стадией является механическая очистка, предназначенная для удаления взвесей и дисперсно-коллоидных частиц. Последующая очистка от химических веществ осуществляется различными методами – физико-химическими (флотация, абсорбция, ионообмен, дистилляция, обратный осмотр и ультрафильтрация и др. химическими (реагентная очистка), электрохимическими, биологическими). Если в сточных водах имеются весьма вредные вещества, применяются термические методы, позволяющие уничтожить эти примеси.
В зависимости от характера примесей в сточных водах применяют следующие приемы очистки сточных вод [12, 21]:
1)для суспензированных и эмульгированных примесей – отстаивание, флотация, фильтрация, осветление, центрофугирование (для грубодисперсных частиц); коагуляция, флокуляция, электрические методы осаждения (для мелкодисперсных и коллоидных частиц);
2)для очистки от неорганических соединений – дистилляция, ионообмен, обратный осмотр, ультрафильтрация, реагентное осаждение, методы охлаждения, электрические методы;
64
3)для очистки от органических соединений – экстракция, абсорбция, флотация, ионообмен, реагентные методы (регенерационные методы); биологическое окисление, жидкофазное окисление, парафазное окисление, озонирование, хлорирование, электрохимическое окисление (деструктивные методы);
4)для очистки от газов и паров – отдувка, нагрев, реагентные методы;
5)для уничтожения вредных веществ – термическое разложение.
Для очистки стоков от соединений фосфатов и азота, загрязняющих водоемы и приводящих к их эвтрафикации, применяют специальные методы, например удаления соединения фосфора при помощи сульфатов алюминия или железа. Если из вод удалить соединения фосфора, то рост водорослей даже в присутствии соединений азота прекращается.
Освобождение стоков от соединений азота – аммиака, нитратов и нитритов производится большей частью в процессе биологической очистки и с применением методов абсорбции и ионообмена (аммиак). Присутствие в воде выше 10 мг/л нитратов
инитритов весьма опасно.
Создание на предприятиях установок для очистки сточных вод позволяет решать две очень важные задачи: предупредить попадание вредных веществ в водоемы и сократить расход потребления воды. Возврат очищенной воды в производственный цикл позволяет организовать кругооборот воды на предприятии.
За последние годы в ряде отраслей промышленности нашей страны (металлургической, химической и др.) расходы воды значительно сокращены в результате совершенствования технологических процессов. Например, за последние 20 лет расход воды на 1 т перерабатываемой нефти сократился с 8 до 0,1- 0,2 м3. Среди мероприятий, связанных с совершенствованием технологических процессов, следует упомянуть о замене водяного охлаждения воздушным. В новых агрегатах синтеза аммиака за счет введения воздушного охлаждения расход воды уменьшен приблизительно в 10 раз.
65
Огромное значение имеет система контроля качества воды всех стадиях ее применения в технологических процессах, а также сточных вод. Для этой цели широко используется разнообразная аналитическая техника, позволяющая установить многочисленные ее свойства и характеристики: органолептические – цвет, вкус, запах, прозрачность, мутность; физико-химические – температуру, электропроводность, оптическую плотность, значение рН, жесткость, общее содержание солей и др.; общее содержание растворенных веществ, в частности кислорода; общее содержание органических соединение органических веществ; содержание отдельных веществ (углерода, азота, серы); химическое (ХПК) и биологическое (БПК) по потреблении кислорода. Кроме того, проводят индивидуальные анализы для определения содержание наиболее вредных примесей, например фенола, ртути, кадмия и других химических соединений.
Значение ХПК, показывающего расход кислорода на химическое окисление органических веществ, находят при помощи перманганата калия (перманганатная окисляемость) или бихромата калия (бихроматная окисляемость). Значение БПК, определяющего расход кислорода на окисление органических веществ аэробным микробиологическим путем, определяют различными методами, например манометрическими или кулонометрическим, для определения времени (5, 10, … суток). БПК чистой речной воды равен 15-20 мг/л, для сточных вод значения БПК резко увеличиваются.
Большинство определений химического состояния вод в настоящее время производится при помощи автоматических анализаторов. Анализ сточных вод, прошедших очистную систему, позволяет установить качество очищенной воды и ее соответствие ПДК по нормируемым примесям.
«Санитарные правила и правила охраны поверхностных вод от загрязнения» устанавливают две категории водоемов (или их участков): 1.Водоемы питьевого и культурно-бытового назначения; 2.Водоемы рыбохозяйственного назначения. Состав и свойства воды водных объектов первого типа должны соответствовать нормам в створах, расположенных в водотоках на