МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВРАГОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЛЕСНОЙ МЕЛИОРАЦИИ
- Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Цель: проведение комплексной оценки качества воды по гидрохимическим показателям по двум общепринятым методикам в малой р. Подпольная, в которую осуществляется сброс коллекторно-дренажного стока, и оценка сходимости полученных результатов.
Материалы и методы. Материалами исследований являлись протоколы испытаний, представленные гидрогеолого-мелиоративной партией федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Ростовмелиоводхоз» за 2019–2024 гг. Предметом исследования являлись экологические показатели: удельный комбинаторный индекс загрязненности воды и коэффициент предельной загрязненности.
Результаты и обсуждение. Результаты расчетов показали, что в фоновом створе за период 2019–2024 гг. величина удельного комбинаторного индекса загрязненности воды варьировалась от 2,27 до 3,69, что характеризует качество воды как «грязная». В створе выпуска за тот же период величина удельного комбинаторного индекса загрязненности варьировалась от 1,9 до 3,1, что характеризует качество воды как «загрязненная». В фоновом створе за период 2019–2024 гг. величина коэффициента предельной загрязненности варьировалась от 0,1 до 0,88, что характеризует качество воды как «умеренно загрязненная». В створе выпуска за тот же период величина коэффициента предельной загрязненности варьировалась от минус 0,23 до 0,13, что характеризует качество воды как «умеренно загрязненная».
Выводы. При сопоставлении результатов оценки качества воды р. Подпольная по оценочным показателям удельного комбинаторного индекса загрязненности и коэффициента предельной загрязненности установлено расхождение в характеристике класса и качества воды для фонового створа на 30 %, для створа выпуска коллекторно-дренажных вод – на 40 %.
doi: 10.31774/2712-9357-2025-15-2-113-127
водный объект, комплексная оценка, качество воды, гидрохимические показатели, коллекторно-дренажные воды
Красовская Н. Н., Власов М. В. Характеристика качества воды малой р. Подпольная на участке сброса коллекторно-дренажных вод // Мелиорация и гидротехника. 2025. Т. 15, № 2. С. 113–127. https://doi.org/10.31774/2712-9357-2025-15-2-113-127.
1. Кирейчева Л. В., Лентяева Е. А. Влияние сельскохозяйственного производства на загрязнение водных объектов // Природообустройство. 2020. № 5. С. 18–27. DOI: 10.26897/1997-6011/2020-5-18-27. EDN: OMUCXC.
2. Семененко С. Я. Техногенная оптимизация поверхностного стока в орошаемом земледелии // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2022. № 2(66). С. 388–396. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-02-48. EDN: JLOIWL.
3. Диффузное загрязнение водных объектов: проблемы и решения: монография / науч. рук. В. И. Данилов-Данильян. М.: РАН, 2020. 512 с. EDN: CBLCTD.
4. Исаева С. Д. К оценке антропогенной нагрузки на водные ресурсы в условиях изменения климата // Мелиорация и водное хозяйство – основа продовольственной и экологической безопасности: материалы Юбилейн. междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию образования ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, г. Москва, 9–11 окт. 2024 г. М.: ФНЦ ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2024. С. 130–138. DOI: 10.37738/VNIIGIM.2024.53.95.021. EDN: FQEJBI.
5. Hydrochemical variation characteristics and driving factors of surface water in arid Areas – a case study of Beichuan River in Northwest China / X. Jinbing, W. Long, Zh. Jie, Zh. Tianlun // Frontiers in Environmental Science. Sec. Biogeochemical Dynamics. 2024. Vol. 12. DOI: 10.3389/fenvs.2024.1493390. EDN: VVBZEA.
6. Feng X, Yang Y. Hydrochemical and stable isotopic spatiotemporal variation characteristics and their environmental significance in the Kashi River Mountain Area of Ili, Xinjiang, China // Environ Geochem Health. 2022. Vol. 44. Р. 799–816. DOI: 10.1007/s10653-021-00959-2.
7. Биогенное загрязнение водных объектов в сельскохозяйственных районах Белго-родской области / А. Г. Корнилов, В. В. Киселев, В. А. Курепина, Е. М. Лопина, А. Э. Боровлев // Региональные геосистемы. 2023. Т. 47, № 1. С. 76–87. DOI: 10.52575/2712-7443-2023-47-1-76-87. EDN: HPMWDV.
8. Дрововозова Т. И., Манжина С. А. Экологическая оценка состояния малых водных объектов в зоне влияния гидромелиоративных систем // Экология и водное хозяйство. 2019. № 3(03). С. 14–26. DOI: 10.31774/2658-7890-2019-3-14-26. EDN: OIPFSU.
9. Дрововозова Т. И., Власов М. В., Красовская Н. Н. Этапы планирования меро-приятий инженерно-экологической защиты водных объектов – водоприемников дренажных вод с орошаемых земель // Мелиорация и гидротехника [Электронный ресурс]. 2024. Т. 14, № 3. С. 116–133. URL: https:rosniipm-sm.ru/article?n=1459 (дата обращения: 17.03.2025). DOI: 10.31774/2712-9357-2024-14-3-116-133. EDN: SPQOEF.
10. Оболдина Г. А., Попов А. Н. Исследования вопросов технического регулирования водопользования // ФГУП РосНИИВХ – 45 лет: наука и практика водного хозяйства / под общ. ред. Н. Б. Прохоровой. Екатеринбург: РосНИИВХ, 2014. С. 399–423.
11. Зенкова К. И. Сравнение методик оценки класса качества воды на примере реки Туры, оценка уровня загрязнения воды, процессов нитрификации и самоочищения // XV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода России»: сб. материалов, г. Екатеринбург, 23–27 сент. 2019 г. Екатеринбург, 2019. С. 568–576.
12. Андреева (Зенкова) К. И., Оболдина Г. А., Попов А. Н. Опыт применения комплексных показателей для оценки состояния водных экосистем // Водные ресурсы в условиях глобальных вызовов: экологические проблемы, управление, мониторинг: сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ростов-на-Дону, 20–22 сент. 2023 г. В 2 т. Т. 2. Новочеркасск: Лик, 2023. С. 13–17. EDN: RDIGEH.
13. Шабанов В. В., Маркин. В. Н. Метод оценки качества вод и состояния водных экосистем. М.: МГУП, 2009. 154 с.