Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Письмо Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19.11.1999 N 331 "Методика расчета выноса биогенных веществ и оценка перспективного состояния загрязненности малых рек. 0212.19-99"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница

Стр. 2


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |



¦  скорости  ¦           ¦            ¦              ¦             ¦
¦самоочищения¦           ¦            ¦              ¦             ¦
+------------+-----------+------------+--------------+-------------+
¦     г      ¦0,075 - 0,1¦0,046 - 0,06¦0,087 - 0,128 ¦0,084 - 0,135¦
¦      1     ¦           ¦            ¦              ¦             ¦
¦------------+-----------+------------+--------------+--------------


--------------------------------

г - греческая буква "гамма"



     Изменение  качества  воды в магистральном канале рассчитывается
последовательно  от  истока до устья в период летне-осенней межени с
учетом  структуры  севооборота.  В период весеннего половодья расчет
может  быть  произведен  укрупненно,  с отнесением выноса примесей к
устьевому   створу,   так   как  процессы  самоочищения  при  низких
температурах незначительны.
     Содержание   азота   или   фосфора   в   реке   ниже   впадения
мелиоративного канала К  (г/куб.м) определяется по выражению:
                       р


             K  = (K   x Q  + Q  x K ) / (Q  + Q )              (11)
              p     pв    p    k    k      p    k


где: К  , К  -  концентрация  примеси  в  речной  воде выше впадения
      рв   к


канала и в устьевом створе канала, г/куб.м;
     Q ,  Q  - расходы воды в реке выше впадения канала и в устьевом
      р    к


створе канала, куб.м/с.
     5.14.    Влияние    поверхностного   стока   с   сельхозугодий,
формирующегося в процессе  выпадения ливней, рекомендуется выполнять
для   осадков   10%  обеспеченности,  с  учетом  площади  водосбора,
одновременно покрываемой осадками.
     Расчет производится на примере водотока с площадью водосбора до
400 кв.км,   в   пределах   которого  ведется  наиболее  интенсивное
земледелие.  Ориентировочно  считается, что такие концентрации могут
наблюдаться  на  любом  водотоке  бассейна в период выпадения ливней
расчетной обеспеченности.
     Расчетная  зависимость  для определения приращения концентрации
азота или фосфора в начале участка имеет вид:


                            h x ф x F x К x л x м
                      К   = ---------------------,              (12)
                       дн       86,4 x t x Q


     --------------------------------
     ф - греческая буква "фи"
     л - греческая буква "ламбда"
     м - греческая буква "ми"


где: К   -  приращение  концентрации  примеси  в  реке  в  начальном
      дн


створе, г/куб.м;
     h - слой атмосферных осадков 10% обеспеченности за период, мм;
     ф - коэффициент стока с сельхозугодий;
     F  -  площадь  сельхозугодий  на  водосборе в расчетном створе,
кв.км;
     К  -  концентрация  примеси  в  дождевом стоке с сельхозугодий,
мг/л.  При отсутствии данных для ориентировочного расчета могут быть
приняты  концентрации  (мг/л) N(NH4) - 0,3; N(NO2) - 0,006; N(NO3) -
1,2; P(PO4) - 0,25;
     л  -  коэффициент,  учитывающий  влияние  водоохранных  мер  на
уменьшение  выноса примесей. При наличии прибрежных водоохранных зон
и полос, созданных с соблюдением всех требований, л = 0,1 - 0,3;
     м - коэффициент неравномерности выпадения осадков,


                             2/3
     м  =  1 / (1 + 0,001 x F   ) (F - площадь водосбора в расчетном
створе);
     t  -  продолжительность  выпадения  осадков 10% обеспеченности,
сут;
     Q  -  средний расход воды в створе в период дождевого ливня 10%
обеспеченности, куб.м /с.
     5.15.  Количество  биогенных  веществ в твердом стоке за период
весеннего половодья рассчитывается по формуле:


                           -3
                  В    = 10   x m x M     x F,                  (13)
                   тв.               s,p%


где: В    - вынос биогенных веществ с твердым стоком, кг;
      тв.


     m  -  содержание  биогенных веществ в твердом стоке, мг на 1 кг
наносов;
     M      -  модуль  стока  наносов  за период весеннего половодья
      s,p%


заданной обеспеченности по стоку (исходные значения M  при указанных
                                                     s


значениях водности вычисляют в соответствии с инструкцией), т/га;
     F - площадь, для которой производится расчет, га;


       -3
     10   - коэффициент размерности.

5.16. Для полного представления о глубине загрязненности водоприемника рассчитывается общий вынос биогенных элементов в результате сельскохозяйственной деятельности на водосборе. Для этого суммируют вынос этих ингредиентов дренажным, поверхностным стоком, твердым стоком за определенный расчетный период (год, сезон, месяц и т.д.) при определенной водности года (обеспеченность 95%, 50%, 10%).

5.17. Количество биогенных веществ, формирующихся на пахотных землях при применении комплекса запроектированных противоэрозионных мероприятий, систем севооборотов и удобрений, определяют следующим образом. Рассчитывают суммарный вынос биогенных веществ с богарных и мелиорированных земель без наложения комплекса противоэрозионных мероприятий. Затем полученные величины выноса биогенных веществ умножают на коэффициенты уменьшения их смыва в результате реализации противоэрозионных мероприятий (таблицы 9 - 11) и определяют количество азота и фосфора, которое следует ожидать после наложения комплекса этих мер.



6. ОЦЕНКА ВЫНОСА БИОГЕНОВ ОТ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА



6.1 Отходы животноводства и стоки животноводческих комплексов являются одним из существенных источников загрязнения окружающей среды, в том числе и вод, соединениями азота и фосфора. Количество загрязнений, поступивших в водные объекты, определяется мощностью и видом объектов животноводства, выходом твердых и жидких отходов, их составом. В связи с этим уточняется количество, вид, мощность животноводческих комплексов, птицефабрик, находящихся в бассейнах малых рек, их расположение по отношению к реке, а также численность скота и птицы в частном секторе и фермерских хозяйствах.

6.2. В настоящее время в Беларуси сложились следующие способы удаления и утилизации навоза. С небольших животноводческих ферм навоз удаляется в навозохранилище, а затем вывозится на поля. Образующиеся на комплексах и фермах жидкие навозные стоки отводятся в отстойники. Твердая фракция компостируется, а затем вывозится на поля, осветленная жидкая фракция также утилизируется на полях.

В зависимости от содержания влаги отходы животноводства подразделяются на следующие виды: при влажности 71,0 - 75,0% - твердая часть навоза, при влажности 91,0 - 98,0% - жидкий навоз, более 98% - навозные стоки. Количество и свойства навоза зависят от возраста, рационов кормления и способов содержания животных и птиц (таблица 9 приложения 2).

6.3. По относительному содержанию биогенных элементов бесподстилочный навоз и навоз, убираемый с применением безводных транспортных систем, практически не отличаются от подстилочного.

Годовой выход азота и фосфора определяется по данным суточного выхода и содержанию биогенных элементов в навозе, численности скота и птицы на животноводческих комплексах, птицефабриках, в частном секторе и фермерских хозяйствах, расположенных на водосборе (таблицы 12, 13 приложения 2).

6.4. Вынос соединений азота с подземным стоком принимается в размере 2% от исходного содержания их в навозе, а фосфора - 0,2%. При этом валовой вынос этих примесей в период половодья принимается в размере 25% от годового (пропорционально величине подземной составляющей стока от годового за этот период).

Поступление в водоприемники азота и фосфора с грунтовыми водами определяется для периода весеннего половодья 10%, 50% обеспеченности. В год 95% обеспеченности в месяцы минимального стока (летний и зимний) поступление примесей в реки происходить не будет.

6.5. При определении влияния сточных вод животноводческих комплексов на качество речных вод рекомендуется рассматривать следующие расчетные случаи:

- сточные воды комплексов проходят полную биологическую очистку и доочистку и отводятся в реку;

- сточные воды используются на орошение (сезонно или круглогодично) на дренируемых или недренируемых участках.

6.6. При отведении в реку биологически очищенных сточных вод их расход принимается в зависимости от поголовья скота и способов удаления навоза по укрупненным нормам водопотребления и водоотведения в животноводстве и в сельских населенных пунктах с централизованными системами водоснабжения. Качество стоков после вторичной ступени очистки при отсутствии данных наблюдений ориентировочно рекомендуется принимать следующим (г/куб.м): фосфор - 32 - 52; азот аммонийный - 100 - 180.

6.7. Расчеты влияния сточных вод на водоприемники выполняются по зависимостям (1) - (2). При орошении животноводческими сточными водами дренируемых участков сельхозугодий загрязнения поступают в реки с подземными водами. Расход подземных вод (куб.м/с), поступающих с орошаемого участка, определяется по зависимости:



                          q = 0,001 x F x M,                    (14)


где: F - площадь, необходимая для утилизации жидких отходов комплексов, расположенных на водосборе, относящемся к данному участку, кв.км;

М - модуль стока с орошаемой площади сельхозугодий, л/с кв.км. Площади, необходимые для утилизации сточных вод животноводческих комплексов, приведены в таблице 14 приложения 2.

6.8. При отсутствии данных о концентрации загрязняющих веществ допускается принимать содержание азота и фосфора в размере 2% от исходного содержания их в поливной воде.

При орошении сточными водами дренируемых участков сельхозугодий расход сбрасываемых в реку дренажных вод (куб.м/с) определяется по зависимости:



              q = a x A x f x Q        / 86400 x t,             (15)
                               ст.год.


где: а - доля  дренажного стока от нормы  орошения;  при  отсутствии
данных наблюдений значение этой величины можно принять 0,1;
     А   -   кратность  разбавления  сточных  вод  животноводческого
комплекса;
     t - общая продолжительность орошения, сут.;
     f  -  коэффициент,  учитывающий динамику поступления возвратных
вод;
     Q        -   годовой  объем   сточных  вод    животноводческого
      ст.год.


комплекса, куб.м/год.
     6.9.  Концентрацию  примесей  в  дренажных водах при отсутствии
данных   рекомендуется   принимать   в   размере  2%  от  содержания
загрязняющих  веществ  в  поливной  воде.  Концентрация  примесей  в
поливной  воде  определяется  исходя  из  концентрации  их  в жидкой
фракции  навоза  (таблица  15 приложения 2) и кратности разбавления,
принимаемой равной 3 - 5.
     6.10. Поступление загрязняющих примесей в единицу времени (г/с)
от  всех  комплексов,  расположенных  на  водосборе,  относящемся  к
расчетному створу, определяется по зависимости:


                         n
     B = K q  = (4,21 x SUM M  x m  x a  x ф x (1 - П)) / t,    (16)
          i c           i=1  i    i    i


     --------------------------------
     ф - греческая буква "фи"


где: 4,21 - переходной коэффициент к годовому выходу навоза;
     i  -  тип  животноводческих комплексов (свиноводческие, КРС, по
производству молока, по выращиванию нетелей);
     M  - численность животных в комплексах данного типа, голов;
      i


     m  - выход навоза от одного животного, кг/сут;
      i


     а  - содержание примесей в навозе в долях от выхода навоза;
      i


     ф  -  коэффициент,  учитывающий динамику поступления возвратных
вод;
     П  -  количество  примесей,  задерживаемых  почвой,  в долях от
единицы (таблица 16 приложения 2);
     t - продолжительность оросительного периода, сут.

Общую продолжительность орошения t при отсутствии данных рекомендуется принимать равной 4 месяцам.



7. ОЦЕНКА ВЫНОСА БИОГЕНОВ СТОКОМ С ТЕРРИТОРИЙ

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ



7.1. К источникам загрязнения вод относится также территория сельских населенных пунктов. Ее влияние на качество воды водоприемников проявляется как за счет поверхностного стока с территорий поселений, так и за счет фильтрации загрязнений из выгребов.

Для оценки влияния сельских населенных пунктов на водоприемник необходима следующая информация:

- площадь застройки;

- соотношение канализованного и неканализованного фонда;

- численность населения;

- расчетные концентрации азота и фосфора в поверхностном стоке и в сточных водах;

- гидрологические характеристики водоприемника и расход сточных вод.

7.2. Водоотведение в неканализованном жилом фонде оценивается в размере 25 л/сут·чел., в канализованном - 160 л/сут·чел. Количество загрязнений на одного жителя принимается: азота аммонийного - 2,7 г/сут, минерального фосфора - 1,45, в том числе моющих веществ - 0,77.

7.3. Количество загрязняющих примесей, формирующихся на территории населенных пунктов из выгребов, определяется исходя из численности сельского населения, поступления азота и фосфора от одного человека.



                   В = в  x n x а x t / 1000,                   (17)
                        i


где: В - поступление азота (фосфора) в реку, кг;
     в  - поступление азота (фосфора) от одного человека, г/сут;
      i


     а  - доля   загрязняющего   вещества,   поступившего   в   реку
(принимается 5%);
     t - период поступления, год;
     n - численность населения.
     7.4.  Объем  загрязнений  (азота  и  фосфора),  формирующихся в
результате   поверхностного   стока  с  застроенной  части  сельских
населенных  пунктов, рекомендуется  выполнять по зависимостям (19) -
(21), используя данные, приведенные  в таблице 17 приложения 2:


                                                 6
              B    = 10 x SUM h x F x f x K  / 10 ,             (18)
               т.п                         i


где: В    - вынос загрязняющего вещества, т;
      т.п


     SUM h  -  сумма осадков за теплый период, принимается по данным
метеорологических станций и постов, мм;
     F - площадь застройки населенного пункта, га;
     f  -  коэффициент  стока  (принимается в зависимости от степени
застройки, f = 0,1) (таблица 18 приложения 2);
     К  - расчетная концентрация загрязняющего вещества, г/куб.м.
      i


     7.5.   Объем  загрязняющих  веществ,  формирующийся  в  течение
холодного периода в талых водах, определяется по зависимости:


                                                  6
               В    = 10 x SUM h x F x f x K  / 10 ,            (19)
                х.п                         i


где: В    - вынос загрязняющего вещества, т;
      х.п


     SUM h - сумма осадков за холодный период, принимается по данным
метеорологических станций и постов, мм;
     F - площадь застройки населенного пункта, га;
     f - коэффициент стока (для талых вод f = 0,2);
     K  - расчетная концентрация загрязняющего вещества, г/куб.м.
      i


     7.6. Суммарное количество загрязнений, формирующихся в дождевых
и талых водах, определяется по формуле:


                       В    = В    + В   ,                      (20)
                        сум    т.п    х.п


где: В    - годовой вынос с территории населенного пункта, т;
      сум


     В    - вынос за теплый период, т;
      т.п


     В    - вынос за холодный период, т.
      х.п


8. ПОСТУПЛЕНИЕ АЗОТА И ФОСФОРА С АТМОСФЕРНЫМИ ОСАДКАМИ



8.1. В аграрных районах с атмосферными осадками поступает за год азота от 6 до 12 кг N/гa, в промышленных - до 24 кг N/гa. В многоводные годы (~=25% обеспеченности по осадкам) в условиях Беларуси на 1 га может поступить до 16 кг азота и 0,35 кг фосфора.

8.2. Количество биогенных веществ, содержащихся в снежном покрове на водосборе мелиоративного объекта или малой реки, определяется по зависимости:



                                                 6
                    B  = 10 x SUM h x F x K  / 10 ,             (21)
                     c                     c


где: В  -  количество азота или фосфора,  поступившего на водосбор с
      с


твердыми осадками (снег), т;
     SUM h  -   сумма  осадков,  выпавших  за  весь холодный  период
(принимается по данным метеорологических станций и постов), мм;
     F - площадь водосбора, га;
     К  - концентрация азота или фосфора в снеговой воде, г/куб.м
      с


(таблица 19 приложения 2).
     8.3.  Количество  биогенных  веществ,  поступивших  на  площадь
водосбора  малой реки, участка реки с дождевыми водами, определяется
по следующей формуле:


                                             6
                В  = 10 x SUM h x F x К  / 10 ,                 (22)
                 д                     д


где: В  - количество  биогенных  элементов,  поступивших с дождевыми
      д


водами, т;
     SUM h  -  сумма осадков, выпавших за весь теплый период (IV - X
месяц), принимается  по  данным метеорологических  станций и постов,
мм;
     F - площадь водосбора, га;
     К  - концентрация азота или фосфора в снеговой воде (таблица 19
      д


приложения 2).
     8.4.  Поступление  азота или фосфора с атмосферными осадками на
водосборную площадь за год определяется по следующей формуле:


                          В    = В  + В ,                       (23)
                           год    с    д


где: В    - поступление  азота или фосфора на площадь  водосбора  за
      год


год, т;
     В  - поступление азота или фосфора со снегом, т,
      с


     В  - поступление азота или фосфора с дождем, т.
      д


9. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИФФУЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

НА ВОДОПРИЕМНИКИ МЕТОДОМ АНАЛОГИИ



9.1. На большинстве водоприемников (как правило, бассейны малых рек) отсутствуют какие-либо данные об условиях формирования гидрохимического режима в условиях антропогенной деятельности на водосборах. Поэтому рекомендуется использовать (с корректировкой на разные величины распаханности, залесенности, структуру посевных площадей, количество применяемых удобрений) приведенные ниже данные о динамике выноса и формирования гидрохимического режима в типичной малой реке Беларуси (р. Уздянка, бассейн р. Неман).

В расчетах также нужно принять во внимание условия формирования естественного гидрохимического фона.

9.2. Характеристика водосбора реки-аналога и расчетные данные по формированию на водосборе азота и фосфора, а также их вынос речными водами представлены в таблицах 9.1, 9.2.



Таблица 9.1



Характеристика водосбора реки-аналога



--------+-----T--T--------------------------+------------+---------¬
¦Река   ¦F,   ¦L,¦% от водосбора            ¦Формируется ¦Выносится¦
¦       ¦кв.км¦км¦                          ¦на водосбо- ¦рекой,   ¦
¦       ¦     ¦  ¦                          ¦ре, кг/га   ¦кг/га    ¦
¦       ¦     ¦  +--------+--------+--------+-----+------+----+----+
¦       ¦     ¦  ¦распа-  ¦залесен-¦заболо- ¦ N   ¦  Р   ¦ N  ¦  Р ¦
¦       ¦     ¦  ¦ханность¦ность   ¦ченность¦     ¦      ¦    ¦    ¦
+-------+-----+--+--------+--------+--------+-----+------+----+----+
¦Уздянка¦ 334 ¦57¦   53   ¦   36   ¦   11   ¦ 64  ¦ 25   ¦3,2 ¦0,10¦
¦       ¦     ¦  ¦        ¦        ¦        ¦     ¦      ¦----¦----¦
¦       ¦     ¦  ¦        ¦        ¦        ¦     ¦      ¦2,9 ¦0,08¦
¦-------+-----+--+--------+--------+--------+-----+------+----+-----


Примечание. Верхнее число - общий вынос, нижнее - за вычетом фона.



Таблица 9.2



Формирование азота и фосфора на водосборе и

вынос этих веществ речным стоком



--------------------------------------------+----------------------¬
¦                Показатели                 ¦ Удельные показатели, ¦
¦                                           ¦        кг/га         ¦
¦                                           +----------+-----------+
¦                                           ¦   N      ¦   P       ¦
¦                                           ¦    мин   ¦    мин    ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Формирование примесей на водосборе         ¦   64,0   ¦   25,0    ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Расчетное поступление в реку               ¦    6,4   ¦    0,19   ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Вынос речным стоком                        ¦    3,2   ¦    0,10   ¦
¦-------------------------------------------+----------+------------


9.3. Вынос речным стоком соединений азота и фосфора составляет незначительную часть от формируемого на водосборе (5% азота и 0,4% фосфора); расчетное поступление этих веществ в реку непосредственно с водосбора превышает вынос речным стоком примерно в 2 раза. Это можно объяснить тем, что не все загрязняющие примеси, которые формируются на водосборе, попадают в водоток, а частично задерживаются почвой на водоохранных зонах и полосах. Кроме того, происходит снижение их концентрации непосредственно в водоеме за счет процессов самоочищения.

9.4. Поступление азота и фосфора с водосбора в водоприемник неравномерно в течение года. Для условий Беларуси вынос этих веществ в весенний период составляет 60 - 70% от годового.

Соотношение минеральных форм азота в малых реках зависит от кислородного режима. В реке-аналоге Уздянка оно следующее: азот аммонийный - 50 - 60%, азот нитритный - 1 - 2%, азот нитратный - 38 - 49%.

9.5. Полученные в ходе исследований удельные показатели (количество загрязняющих примесей, формирующихся и поступающих с единицы площади в кг/га или кг/кв.км в водоприемник, - интегральные показатели) позволяют оценить степень неравномерности формирования загрязнений на водосборе, что должно приниматься во внимание при разработке водоохранных мероприятий и очередности их ввода.

Данные об уровне и механизме поступления соединений азота и фосфора могут быть использованы при оценке состояния малых рек, на которых не велись наблюдения. Они позволяют с достаточной степенью точности и минимальными затратами рассчитать сток загрязняющих веществ в реки с учетом основных факторов, влияющих на его формирование (водность года, уровень антропогенной деятельности, аккумулирующее влияние водосбора, самоочищение вод).



10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ



В настоящей Методике использованы ссылки на следующие нормативные документы и литературные источники:

Руководство по использованию и охране водных ресурсов малых рек РСФСР. Свердловск, 1985, 66 с.

Лойгу О.Э., Вельнер Х.А. Вынос азота и фосфора с сельхозугодий в малые водотоки. Доклады специалистов на советско-финском симпозиуме "Воздействие сосредоточенных нагрузок интенсивного полевого хозяйства на водные ресурсы", г.Суздаль, ноябрь, 1980. М., 1980.

H.Behrendt, R.Korol, M.Stronska-Kedzia and W.Pagenkopt. Nutrient emission of poiut and diffuse Sources. Transport and reretention within the Oder basin and its main tributaries. The international Conference Management of Transboundary Waters in Europe. Edited by Malgorzata Ladsberg-Uczciwek. Szczecin, 1998, p. 485 - 497.

Емельянов Ю.Н., Мысливец И.Л., Романов В.П. Основные факторы формирования стока питательных веществ с водосборной площади озерных водоемов. Тезисы докладов на Третьем Всесоюзном симпозиуме, Москва, сентябрь, 1983. Черноголовка, 1983, с. 197 - 198.

Тарасов М.Н., Демченко А.С., Смирнов М.П. и др. Оценка выноса биогенных веществ с удобряемых сельскохозяйственных угодий. Тезисы докладов на Третьем Всесоюзном симпозиуме "Антропогенное эвтрофирование природных вод", Москва, сентябрь, 1983. Черноголовка, 1983, с. 19 - 20.

Буковицкас А., Блашис Б. Вымывание NPK из бассейна р. Обялис. В сб. Комплексная мелиорация сельскохозяйственных земель. Труды ЛитНИИГиМ. Елгава, 1980, с. 134 - 146.

Буров B.C. Исследование выноса минеральных удобрений с сельскохозяйственных угодий склоновым стоком. Труды ГГИ, N 98. Л.: Гидрометеоиздат, 1971, с. 176 - 196.

Руководство по определению расчетных концентраций минеральных, органических веществ и пестицидов в дренажном стоке с мелиорируемых земель. ВТР-11-30-81. М., 1981, 40 с.

Методические указания по расчету поступления биогенных элементов в водоемы от рассредоточенных нагрузок и установлению водоохранных мероприятий. М., 1988, 85 с.

Методические рекомендации по оценке выноса загрязняющих веществ поверхностным стоком. М.: ВАСХНИЛ, 1985, 32 с.

Инструкция по определению расчетных гидрологических характеристик при проектировании противоэрозионных мероприятий на Европейской территории СССР. Л., 1979, 58 с.

Лукьянов И.И. Перспективные системы утилизации навоза в хозяйствах Нечерноземья. М.: "Россельхозиздат", 1985, 76 с.

Общесоюзные нормы технологического проектирования систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза и помета. ОНТИ-17-77 г. М.: Минсельхоз, 1977.

Рекомендации по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод при орошении сельскохозяйственных угодий стоками животноводческих комплексов. М., 1985, 16 с.

Рекомендации по составлению прогноза изменения качества вод. Мн., 1984, 87 с.

СНиП II-32-74, глава 32. М.: Стройиздат, 1975, 87 с. 17.

Гончарук Е.И. Сооружения подземной фильтрации бытовых сточных вод. Киев: "Будiвiльнiк", 1967.

Временные рекомендации по предотвращению загрязнения вод поверхностным стоком с городской территории (дождевыми, талыми, поливомоечными водами). М., 1979, 53 с.

Пряжинская И.Г. Методы оценки экологии водных объектов (модель рассредоточенных источников загрязнения). "Инженерная экология", N 2, 1998.

Влияние минеральных удобрений и атмосферных осадков на обогащение поверхностных вод азотом. Effect of syn thetic fer tilizers and atmosheric precipitation on nitrogen rechment in surface waters. J.Benes, M.Boehmova. M.Vesaly, E.Vokounova. "Acte hudrochimet hudrobiol.", 1996, N 14, N 2, c. 103 - 108. N 0323-4320 (реф. журнал "Химия", N 21, 1996).

Отчет НИР "Оценка современного состояния и прогноз изменения качества вод малых рек Горецкого р-на Могилевской обл." Мн., 1989.

Using the ArcView Spatial Analyst. ESRl, 1998. Отчет НИР "Разработать и внедрить в производство технологии, конструкции и сооружения, обеспечивающие необходимый водный режим, рациональное использование водных и природных ресурсов в бассейнах малых рек", 1990.











Приложение 1



Пример определения удельной антропогенной нагрузки

и коэффициентов выноса биогенов на водосборе р. Уздянка



Река Уздянка - типичная малая река Беларуси (бассейн р. Неман), в верхнем течении называется р. Жесть, длина - 57 км, площадь водосбора 334 кв.км, притоком которой является р. Олеховка длиной 16 км. Физико-географическая характеристика бассейна р. Уздянка представлена в таблице 1.



Таблица 1



Физико-географическая характеристика бассейна р. Уздянка



--------+--------+---------+---------+--------+----------+---------¬
¦Площадь¦Залесен-¦Заболо-  ¦Распахан-¦Густота ¦Почвенный ¦Рельеф   ¦
¦водо-  ¦ность,  ¦ченность,¦ность,   ¦речной  ¦покров    ¦местности¦
¦сбора, ¦%       ¦%        ¦%        ¦сети,   ¦          ¦         ¦
¦км     ¦        ¦         ¦         ¦км/кв.км¦          ¦         ¦
+-------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+
¦  334  ¦   36   ¦    11   ¦    53   ¦  0,46  ¦Дерново-  ¦Холмистая¦
¦       ¦        ¦         ¦         ¦        ¦подзо-    ¦равнина  ¦
¦       ¦        ¦         ¦         ¦        ¦листые    ¦         ¦
¦       ¦        ¦         ¦         ¦        ¦песчаные; ¦         ¦
¦       ¦        ¦         ¦         ¦        ¦супес-    ¦         ¦
¦       ¦        ¦         ¦         ¦        ¦чаные;    ¦         ¦
¦       ¦        ¦         ¦         ¦        ¦торфяно-  ¦         ¦
¦       ¦        ¦         ¦         ¦        ¦болотные  ¦         ¦
¦       ¦        ¦         ¦         ¦        ¦почвы     ¦         ¦
¦-------+--------+---------+---------+--------+----------+----------


На рис. 1 представлена компьютерная карта-схема бассейна р. Уздянка. Для определения удельной нагрузки на водосборе (количества биогенных веществ, формирующихся и поступающих в водотоки с единицы площади водосбора) и оценки коэффициента выноса выполнены балансовые расчеты по оценке формирования азота и фосфора на сельскохозяйственных угодьях, в лесных массивах, населенных пунктах с учетом влияния атмосферных осадков и выноса этих веществ с урожаем при выращивании зерновых и пропашных культур и трав для года Р ~=25% обеспеченности по стоку.

Информация по перечисленным источникам загрязнения обобщена в годовом разрезе в целом по водосбору, а также относительно створов гидрохимических наблюдений.



Рис. 1. Гидрографическая сеть р. Уздянка и ее притоков



*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ





Расчет баланса азота и фосфора в пределах водосбора

р. Уздянка (сельскохозяйственные угодья)



При расчете антропогенной нагрузки, в целом по водосбору и применительно к створам наблюдения, было учтено количество внесенных минеральных и органических удобрений (в пересчете на действующее вещество - N и Р) относительно общей площади сельскохозяйственных угодий, поступление биогенов с атмосферными осадками и вынос с урожаем при выращивании сельскохозяйственных культур. Исходные данные приведены в таблице 2.



Таблица 2



Исходные данные для балансовых расчетов

по биогенам (1989 год)



---+------------+-------+--------+-----------+------------+-----------+-----------¬
¦N ¦Местоположе-¦Площадь¦Площадь ¦Внесено    ¦Внесено     ¦Поступление¦Вынос с    ¦
¦  ¦ние створов ¦водо-  ¦сельхоз-¦минеральных¦органических¦с атмосфер-¦урожаем,   ¦
¦  ¦            ¦сбора, ¦угодий, ¦удобрений, ¦удобрений,  ¦ными осад- ¦кг/га      ¦
¦  ¦            ¦га     ¦га      ¦кг/га      ¦кг/га       ¦ками, кг/га¦           ¦
+--+------------+-------+--------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦  ¦            ¦       ¦        ¦N    ¦Р    ¦N     ¦Р    ¦N    ¦Р    ¦N    ¦Р    ¦
¦  ¦            ¦       ¦        ¦ мин ¦ мин ¦ орг. ¦ орг.¦ мин ¦ мин ¦ общ.¦ общ.¦


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |




< Главная страница

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList