+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Закономерности формирования техногенных гидрогеохимических полей в промышленных районах с радиационно-опасными объектами : на примере бассейна р. Протвы

Закономерности формирования техногенных гидрогеохимических полей в промышленных районах с радиационно-опасными объектами : на примере бассейна р. Протвы
  • Автор:

    Силин, Игорь Иванович

  • Шифр специальности:

    25.00.09, 25.00.36

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2006

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    208 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Глава 1. Хозяйственная структура, природные ресурсы и экология 
1.1. Население и хозяйственная структура

Глава 1. Хозяйственная структура, природные ресурсы и экология


региона

1.1. Население и хозяйственная структура

1.2. Промышленность

1.3. Сельское хозяйство

1.4. Водопотребление и водоотведение

1.5. Экология геологической среды и экономика 21 природопользования

Глава 2. Состав и методика исследований

Глава 3. Анализ причин неустойчивости качества пресных

подземных вод бассейна р. Протва

3.1. Особенности геолого—гидрогеологического строения 37 района


3.2. Геохимические особенности геологической среды 41 3.2.1.. Радиометрические и геохимические
особенности водоносных и экранирующих пород
3.2.2. Геохимические особенности атмосферных ^ осадков
3.2.3. Геохимические особенности поверхностного
стока
3.2.4. Геохимические особенности почв и грунтового
стока
3.2.5. Геохимические особенности артезианского пресного стока
3.2.6. Радиационная характеристика геологической ^ среды
3.3. Причины и последствия образования пьезометрической 69 депрессии
Глава 4. Закономерности формирования техногенных
гидрогеохимических полей
Глава 5. Роль основных геологических и инженерных факторов в
формировании гидрогеохимических полей и аномалий
5.1. Техногенные источники гидрогеохимических 85 аномалий. Аномалии в поверхностных водотоках.
5.2. Природно—техногенные аномалии в подземных водах
Глава 6. Особенности миграции природных элементов в
гидросфере
Глава 7. Особенности формирования ореолов и потоков рассеяния
радионуклидов вблизи РОО
7.1. Аномалии радиоактивного цезия

7.2. Аномалии стронция
7.3. Аномалия трития
7.4. Оценка мощности источников трития и прогноз

развития ситуации
Глава 8. Геологическая, санитарно-гигиеническая, геоэкологическая 159 оценка качества подземных вод
8.1. Геологическая оценка качества промышленных 159 подземных вод
8.2. Санитарно-гигиеническая оценка качества питьевых 165 вод
8.3. Геоэкологическая оценка качества подземных вод на 173 основе гидрогеохимического анализа и реальных рисков
Глава 9. Факторы, влияющие на понижение качества пресных
подземных вод. Условия стабильного водопользования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

Актуальность проблемы. Известно, что с водозаборами речных долин малых и средних рек России связана значительная доля подземных водных ресурсов, потребляемых населением. Проблема прогнозирования качества пресных подземных вод в процессе их эксплуатации приобретает все большее значение в связи с нарастанием техногенной нагрузки на территории водосбора и ограниченностью хозяйственно—питьевого использования сильно загрязненных поверхностных вод. Наиболее заметные изменения химического состав подземных вод совпадают по времени с периодом активного хозяйственного освоения территории Центрального региона, в том числе и с использованием ядерных технологий. Влияние антропогенной нагрузки проявляется в формировании в промышленных районах аномальных техногенных гидрогеохимических полей и локальных аномалий. Локальные радиационные поля формируются во взаимодействии с геохимическими аномалиями, возникающими в геологической среде под воздействием инфраструктуры предприятий атомной промышленности и сопутствующих производств. Очевидно, что в промышленных районах России координировать хозяйственную деятельность с целью сохранения качества водных ресурсов можно на основе научного анализа закономерностей формирования техногенных гидрогеохимических полей и природно—техногенных аномалий.
Целью настоящей работы явилась разработка критериев прогнозирования качества подземных вод на основе закономерностей формирования техногенных гидрогеохимических полей и природно— техногенных аномалий радиоактивных, техногенных и природных элементов вблизи промышленных центров.
В процессе исследований решались следующие задачи:
- изучены природные и хозяйственные особенности территории;

количество агрессивных газов: диоксида азота, метана, окислов серы и углерода, взаимодействие которых провоцирует образование озона и кислот.
2. Присутствие в дождевом стоке агрессивных газов способно изменить геохимическую обстановку в зоне аэрации в сторону ускорения процессов выветривания пород, поэтому с геоэкологической позиции важно не только их ингаляционное влияние на человека, но и способность повысить реактивное воздействие на геологическую среду.
3.2.3. Геохимические особенности поверхностного стока Статистические оценки характеристик распределения элементов в сухих остатках проб воды и в донных отложениях приведены в таблицах
3.4, 3.5.
Таблица 3.4.
Статистические параметры характеристик распределения некоторых компонентов химического состава стока р. Протва (мг/л)
Параметр Число проб Min, значение Мах, значение Ср, арифмет, Число иттсраций Среднее (ФОН) Стандарт Коэфф, концентрации Сф/пдк Са*Сф+38 Са/пдк пдк
Натрий 106 0,2 101 12 2 5,36 5,11 19,8 0,05 27,3 0,2
Аммоний 106 0,1 10 0,46 4 0,1 0,6 100 0,05 1,9 0,95
Кальций 106 7 322 72 0 72 32 4 0,4 168 0,93
Магний 106 2 96 20 0 20 10 5,8 0,5 50 1Д
Хлорид-ион 106 3 155 23,7 2 14,9 11,5 11 0,04 50 0,1
Сульфат - ион 106 2 1085 28,9 2 13,5 11,8 87,6 0,03 50 0,1
Нитрат -ион 106 1,5 588 15,6 2 6,18 11,7 95 0,1 41 0,91
Гидрокарбонат-ион 106 4,6 450 260 0 260 80,3 2,8
Общ, жесткость 106 1,8 24,6 5Д 0 5Д 2Д 5,6 0,7 12,1 1,7
Карб, жесткость 106 1,57 505 9Д 2 3,9 2,2 175
Некарб, жесткость 106 0,5 22,2 1,9 2 0,5 0,4 45
РІІ 106 6,4 9,8 8,8 0 8,8 1,5 1,1 6(9)
Окисляемостъ 106 1,5 30 6,4 0 5,4 4,4 6,5 1,1 18,6 3,7
Кремнекислота 106 1 36 16,8 0 16,8 7 2Д
Сухой остаток 106 80 1658 328,7 0 328,7 164 5,6
Минерализация 106 89 1710 443,9 0 443,9 179 4,8 0,4 979 0,98 1000
Таблица 3
Статистические параметры распределения элементов в стоке р. Протва (мг/л)
Параметр Число проб Min, значение Мах, значение Ср, арифмет, Среднее (ФОН) Стандарт Коэфф, концетрации Сф/пдк Сан= Сф+ЗБ Са/пдк пдк
Бериллий 312 0,0002 0,0016 0,0002 0,2 8 1 0,0002
Скандий 312 0,001 0,003 0,001 0,7 3
Фосфор 312 0,2 1 0,22 0,2 0,1 5

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.146, запросов: 962