Подходы к обоснованию размещения промышленных объектов в пределах поясов зон санитарной охраны поверхностных водотоков
- Авторы: Никуленков А.М.1, Еремин Г.Б.2, Степайкина П.В.1, Борисова Д.С.2,3, Мозжухина Н.А.3, Исаев Д.С.2
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии РАН имени Е.М. Сергеева
- ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»
- ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
- Выпуск: Том 103, № 8 (2024)
- Страницы: 814-821
- Раздел: ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- Статья опубликована: 25.09.2024
- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/0016-9900/article/view/638155
- DOI: https://doi.org/10.47470/0016-9900-2024-103-8-814-821
- EDN: https://elibrary.ru/jmkwob
- ID: 638155
Цитировать
Аннотация
Введение. В статье рассматривается подход к обоснованию границ ЗСО поверхностных водотоков без вывода производственных объектов в пределах установленных поясов, основанный на оценке воздействия на качество воды в точке водозабора при штатной эксплуатации объекта, а также проектных и запроектных аварийных сбросах от предприятия.
Материалы и методы. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере проектирования и установления зон санитарной охраны (ЗСО), данные фактических наблюдений за рассеиванием сбросов в крупных реках, оригинальные статьи, представленные в базах данных и информационных системах РИНЦ, КиберЛенинка, Scopus, Web of Science. Методологическую основу для обоснования воздействия составили геомиграционные аналитические расчёты разбавления линейного источника в потоке.
Результаты. Показано, что при точечном (локальном) сбросе в реку формируется ореол рассеивания. Из-за особенностей дисперсионных процессов на противоположном берегу реки вниз по потоку от сброса может формироваться область акватории (полоса), на которую не распространяется техногенное воздействие, или же это воздействие пренебрежимо мало. Это допускает одновременную безопасную эксплуатацию питьевого водозабора и промышленного объекта, расположенного в границах поясов ЗСО питьевого водозабора.
Ограничения исследования. В настоящей статье изложена методика аналитических расчётов разбавления стоков в речных водах. Приведённые решения имеют ряд ограничений. В частности, они предполагают, что ширина русла реки и её профиль постоянны, сброс загрязнённых сточных вод стационарен, потери и боковой приток воды отсутствуют, перемешивание происходит одномоментно по всей глубине реки. Также не учитываются взаимодействие со взвесью и влияние ветровой нагрузки на деформацию ореола загрязнения вблизи поверхности. Если любая из вышеобозначенных предпосылок не выполняется на реальном объекте, то следует обратиться к более сложным расчётам на численных моделях.
Заключение. Применение описанных в статье подходов позволяет провести обоснование сохранения промышленных объектов в пределах поясов ЗСО поверхностных водотоков.
Соблюдение этических стандартов. Заключение этического комитета не требуется.
Участие авторов:
Никуленков А.М. – концепция и дизайн исследования, сбор и обработка материалов написание текста;
Еремин Г.Б. – концепция и дизайн исследования, утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех частей статьи;
Степайкина П.В. – концепция и дизайн исследования, сбор и обработка материалов, редактирование;
Борисова Д.С. – сбор и обработка материалов, редактирование;
Мозжухина Н.А. – написание текста, редактирование;
Исаев Д.С. – редактирование.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Поступила: 03.05.2024 / Принята к печати: 2024 / Опубликована: 10.09.2024
Об авторах
Антон Михайлович Никуленков
Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии РАН имени Е.М. Сергеева
Автор, ответственный за переписку.
Email: annik@hgepro.ru
ORCID iD: 0000-0001-5498-076X
Канд. геол.-минерал. наук, вед. науч. сотр., зав. лаб. экспериментальной гидрогеологии и гидрогеомеханики Санкт-Петербургского отделения института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, 199004, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: annik@hgepro.ru
РоссияГеннадий Борисович Еремин
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»
Email: yeremin45@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-1629-5435
Канд. мед. наук, Заслуженный врач РФ, вед. науч. сотр., руководитель отд. гигиены ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: yeremin45@yandex.ru
РоссияПолина Владимировна Степайкина
Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии РАН имени Е.М. Сергеева
Email: pstepaikina@hgepro.ru
ORCID iD: 0009-0002-0438-2336
Мл. науч. сотр. лаб. гидрогеологических прогнозов и моделирования Санкт-Петербургского отделения института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, 199004, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: pstepaikina@hgepro.ru
РоссияДарья Сергеевна Борисова
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»; ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Email: vyucheyskaya.ds@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1778-4465
Мл. науч. сотр. отд. гигиены ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», аспирант каф. профилактической медицины и охраны здоровья, ассистент каф. общей и военной гигиены «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», 191015, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: vyucheyskaya.ds@gmail.com
РоссияНаталья Александровна Мозжухина
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Email: Natalya.Mozzhukhina@szgmu.ru
ORCID iD: 0000-0002-8051-097X
Канд. мед. наук, доцент каф. профилактической медицины и охраны здоровья, каф. общей и военной гигиены ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 191015, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: Natalya.Mozzhukhina@szgmu.ru
РоссияДаниил Сергеевич Исаев
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»
Email: d.isaev@s-znc.ru
ORCID iD: 0000-0002-9165-1399
Зав. отд. коммунальной гигиены ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора, 191036, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: d.isaev@s-znc.ru
РоссияСписок литературы
- Доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2020 году». М.: Росводресурсы, НИА-Природа; 2022.
- Курындин А.В., Шаповалов А.С., Строганов А.А., Орлов М.Ю., Тимофеев Н.Б., Коршунков А.В. и др. Методическое пособие по вопросам регулирования выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду. М.; 2023.
- Караушев А.В., ред. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод. Ленинград: Гидрометеоиздат; 1987.
- IAEA. Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment. Safety Report Series № 19. Vienna; 2001.
- Носов А.В., Ашанин М.В., Иванов А.Б., Мартынова А.М. Радиоактивное загрязнение Енисея, обусловленное сбросами Красноярского горно-химического комбината. Атомная энергия. 1993; 74(2): 144–9.
- Носов А.В., Крылов А.Л., Киселев В.П., Казаков С.В. Моделирование миграции радионуклидов в поверхностных водах. М.: Наука; 2010.
- Mellor G.L. Users Guide for a Three-Dimensional, Primitive Equation, Numerical Ocean Model. Princeton: Princeton University; 2004.
- Booth R.S. A systems analysis model for calculating radionuclide transport between receiving water and bottom sediments. In: Miller M.W.M., ed. Environmental Toxicity of Aquatic Radionuclides: Models and Mechanisms. Ann Arbor: Ann Arbor Science; 1976: 133–64.
- Di Torо D.M., О’Соnnor D.J., Thomann R.V. Simplified Model of the Fate Portioning Chemicals in Lakes and Streams. Modelling the Fate of Chemicals in Aquatic Environment. Ann Arbor: Ann Arbor Science; 1982: 165–90.
- Борзилов В.А., Возженников О.И., Новицкий М.А. Математическая модель поступления и переноса химикатов по большой реке. В кн.: Поведение пестицидов и химикатов в окружающей среде: Труды советско-американского симпозиума. Ленинград: Гидрометеоиздат; 1991: 140–59.
- Adcroft A., Hill C., Campin J.M. Overview of the formulation and numerics of the MITgcm. In: Seminar Series on Numerical Methods, Recent Developments in Numerical Methods for Atmosphere and Ocean Modelling. ECMWF; 2004: 139–49.
- Клеванный К.А., Смирнова Е.В. Использование программного комплекса Cardinal. Журнал университета водных коммуникаций. 2009; (1): 153–62. https://elibrary.ru/mtbmsr
Дополнительные файлы
