Наргиз переводка. Диплом жмысыны таырыбы Жамбыл
Скачать 430.07 Kb.
|
Волнение моря было в пределах от 1,0 балла до 3,0 балла по шкале Бофорта . Максимальная высота волн достигала 0,8 м, а на большинстве станций преобладала от 0,2 до 0,8 м. Осенью 2015 года осенний период 2015 года также преобладала в основном ясная погода, временами наблюдались перистые и кучевые облака, крайне редко было пасмурно.
Волнение моря по шкале Бофорта в период исследований на участках станций наблюдений менялось от 1,0 до 5,0 баллов. В утреннее и вечернее время ветра характеризовались разно ориентированной направленностью. Высота волн варьировала на акватории по станциям от 0,1 до 1,5 м. Зимой 2015 года зимний период 2015 года преобладала в основном пасмурная погода, временами наблюдались слоистые облака, крайне редко было ясно. Были зафиксированы следующие метеорологические данные:
Волнение моря по шкале Бофорта в период исследований на участках станций наблюдений менялось от 1,0 до 3,0 баллов. В утреннее и вечернее время ветра характеризовались разно ориентированной направленностью. Высота волн варьировала на акватории по станциям от 0,15 до 1,0 м. целом, метеорологические показатели в период проведения экологических исследований по сезонам 2015 года соотносятся с естественной многолетней динамикой наблюдений в регионе и соответствовали временам года. 2. Качество атмосферного воздуха Отбор проб атмосферного воздуха был проведён на 39 станциях. В качестве контролируемых ингредиентов для каждой из точек наблюдения были приняты: углерода оксид (СО), азота оксид (NO), азота диоксид (NO2), серы диоксид (SO2), сероводород (H2S) и углеводороды (С12-С19). Исследования состояния атмосферного воздуха проводились параллельно с измерениями метеорологических параметров. качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применяются значения предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест. Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляли: Весной 2015 года диоксид серы от0,0до0,01долей ПДК; оксид азота по станциям от0,001до0,01долей ПДК; диоксид азота по станциям от0,0до0,01долей ПДК; оксид углерода по станциям от0,0до0,03долей ПДК; углеводороды (С12-С19) по станциям от0,0до0,15долей ПДК. Летом2015 года диоксид серы по станциям от0,002до0,021долей ПДК; диоксид азота по станциям от0,0до0,018долей ПДК; оксид азота по станциям от0,0до0,021долей ПДК; сероводород по станциям от0,0до0,034долей ПДК; оксид углерода по станциям от0,0до0,11долей ПДК; углеводороды (С12-С19) по станциям от0,0до0,091долей ПДК. Осенью 2015 года диоксид серы по станциям от0,001до0,01долей ПДК; оксид азота по станциям от0,0до0,02долей ПДК; диоксид азота по станциям от0,0до0,01долей ПДК; сероводород по станциям от0,0до0,04долей ПДК; оксид углерода по станциям от0,0до0,01долей ПДК; углеводороды (С12-С19) по станциям от0,0до0,001долей ПДК. Зимой 2015 года диоксид серы по станциям от0,0до0,0016долей ПДК; оксид азота по станциям0,0долей ПДК; диоксид азота по станциям от0,0до0,008долей ПДК; сероводород по станциям от0,0до0,08долей ПДК; оксид углерода по станциям от0,0до0,03долей ПДК; углеводороды (С12-С19) по станциям0,0долей ПДК. Концентрации определяемых ингредиентов в атмосферном воздухе участка «Жамбыл» по сезонам 2015 г. в период ФЭИ находились в значениях ниже установленных показателей ПДК м,р, для населённых пунктов. Сравнительный анализ по определяемым ингредиентам, в период ФЭИ в 2014 году, не показал существенных изменений концентраций ЗВ в атмосферном воздухе, что соответствует характеру фонового состояния воздушного бассейна на участке «Жамбыл». 2. СОСТОЯНИЕ АКВАТОРИИ УЧАСТКА «ЖАМБЫЛ» И БИОРЕСУРСОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФОНОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Участок расположен в зоне влияния волжского стока, который изменяется по своим характеристикам и объему поступления водной массы в течение года. ходе научно-исследовательских работ на исследуемой акватории в 2013 г. были выполнены наблюдения на 39 станциях. Отбор проб производился с поверхностного и придонного горизонтов с измерением: температуры; солености воды; содержания растворенного кислорода; активной реакции рН; прозрачности воды; мутности. На всех станциях производился отбор проб воды из поверхностного и придонного горизонтов на последующее лабораторное определение следующих ингредиентов: концентрация биогенных элементов (соединения азота: аммонийный азот, нитратный азот, нитритный азот, общее содержание азота; общее содержание фосфора); биологическое потребление кислорода (БПК5); химическое потребление кислорода (ХПК); концентрация тяжелых металлов (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn); общее содержание фенолов; СПАВ; углеводородов (общая концентрация углеводородов – ОКУ); полиароматических углеводородов (ПАУ). 2.1. Морская физико-химическая среда 2.1.1. Гидролого-гидрохимические условия Участок «Жамбыл» расположен в северо-западной части Северного Каспия и поэтому гидрологические характеристики во многом зависят от поступления речной воды, направления и скорости ветра, от биологической продуктивности, сезона исследований. Сопоставляя глубины дна по станциям в 2015 году, которые совпадают с местоположением станций 2014 г., можно сделать следующие выводы: средняя глубина дна на участке «Жамбыл» по станциям наблюдений весной, летом, осенью и зимой 2015 г. отличалась незначительно и в среднем составляла 3,51 м, 3,27 м, 3,28 м и 2,98 м соответственно. От весны к зиме наблюдалось уменьшение средних значений глубин участка; в сезоны 2014 г. колебания средних глубин на участке Жамбыл были менее контрастными и составляли 3,35 м, 3,57 м, 3,28 м и 3,57 м соответственно. минимальная средняя глубина дна за период экологических наблюдений с весны 2014 года до зимы 2015 года была в зимнюю серию 2015 года, когда она в среднем составляла 2,98 м. В период проведения фоновых исследований зимней серии 2015 г. отмечено устойчивое направление ветровых потоков (С, ЗСЗ, СВ), что вызвало сгон воды с акватории участка «Жамбыл». Направления течений поверхностного и придонного горизонтов характеризовались разнонаправленными векторами течений. Направление движения течений поверхностного горизонта частично совпадало с направлением воздушных потоков на поверхности моря. Температура воды соответствовала сезонам проведения экологических исследований. Этот показатель также находился в прямой зависимости от месяца, в котором проводилось изучение характеристик гидролого-гидрофизических условий участка работ. Наиболее высокие показатели температуры, солености и электропроводности воды были летом 2014 года. Биогенные элементы 2015 г. концентрации аммония в морской воде в поверхностном и придонном горизонтах уменьшались от весны к лету с последующим возрастанием в зимний период. Его концентрации были минимальными в летний период. Та же закономерность прослеживалась и в течении сезонов 2014 г., однако концентрации аммония были практически вдвое ниже. Наиболее высокие концентрации аммония были зафиксированы весной 2015 г., наиболее низкие – летом 2014 г. Начиная с лета 2014 г. до зимы 2014 г. средние концентрации аммония были практически на одном уровне, за исключением лета 2014 г., когда их показатели были в 1,7 раза выше. В 2015 г. максимальные концентрации аммония были весной, когда их показатели были в 1,4 раза выше относительно других сезонов. Концентрации нитритов в период исследований с 2014 по 2015 г. были в основном ниже пределов обнаружения применяемых методов анализа (<0,025 мг/дм3). Концентрации нитратов самыми высокими были летом2015г. (2,928мг/дм3),самыминизкими – весной и зимой 2014 г. (1,77 и 1,72 мг/дм3соответственно). С весны 2014 г. по осень 2014 г. наблюдалось некоторое увеличение содержания нитратов с незначительным понижением в весеннюю серию исследований2015 г. и резким подъемом к лету 2015 г. почти в 1,6 раза. Концентрации общего азота самыми высокими были весной 2014 г. (1,5 мг/ дм3). С осени 2014 г. до весны 2015 г. наблюдалось понижение с небольшим повышением к осени 2015 г. Концентрации общего фосфора в течении сезонов 2015 г. фиксировались ниже пределов обнаружения применяемых методов анализа (<0,025 мг/дм3). В 2014 г. эти значения уменьшались от весны к осени с некоторым возрастанием к зимнему периоду, составляя порядка 0,1-0,2 мг/дм3, т.е. на порядок больше значений 2015 г. Следует отметить, что концентрации всех биогенных компонентов не превышали предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для водоёмов, используемых для рыбохозяйственных целей. БПК5 и ХПК Наиболее высокие показатели средних концентраций БПК5 были зафиксированы весной в 2014 году в поверхностном и в придонном горизонтах морской воды, самые низкие – весна-зима 2015 г. Наблюдается понижение показателей БПК5 от осенней серии 2014 г. к зимней 2015 г. Показатели БПК5 весна-зима 2015 г. были практически одинаковыми как в поверхностном, так и в придонном горизонтах. Значения средних показателей ХПК в течении 2015 г. уменьшались от весны к зиме практически в 3,5 раза. В 2014 г. наоборот фиксировалось увеличение значений ХПК от весны к осени, с последующим уменьшением в зимний период. Наиболее высокие средние показатели ХПК были зафиксированы осенью 2014 г. в поверхностном и придонном горизонтах, самые низкие – зимой 2015 г. Наблюдался рост средних показателей от весны 2014 г. к осени 2014 г., затем резкое снижение к зиме 2015 г . Средние показатели ХПК в поверхностном и в придонном горизонтах характеризовались близкими значениями. СПАВ Наиболее высокое содержание СПАВ было зарегистрировано весной 2015 г., оно было выше почти в 3,3 раза, чем летом этого же года. Весной и осенью 2014 г. содержание СПАВ было примерно на одном уровне с показателями лета 2015 г. Значения СПАВ в период исследований были значительно ниже установленного ПДК для рыбохозяйственных водоёмов. Фенолы Концентраций фенолов в морской воде на участке «Жамбыл» как в 2014 г., так и в 2015 г. были ниже предела чувствительности применяемых методов анализа. ОКУ и ПАУ Самые высокие содержания общей концентрации углеводородов( ОКУ) (0,037-0,038 мг/дм3) были зарегистрированы осенью 2014 г. в поверхностном и придонном горизонтах, самые низкие – весной 2015 г. на двух горизонтах, где они составляли 0,0013 и 0,001 мг/дм3 соответственно . Средние содержания ОКУ весной и летом 2014 г. в поверхностном и придонном горизонтах были на одном уровне и были ниже показателей осени 2014 г. на 1,9 раза. Начиная с зимы 2014 г. до зимы 2015 г, наблюдалось снижение средних содержаний ОКУ от поверхностного слоя к придонному, а осенью 2014 г. обратная картина – рост содержания углеводородов от поверхностного слоя к придонному. Наиболее высокие содержания углеводородов по сезонам 2015 г. отмечались в поверхностном слое летней, осенней и зимней серии исследований, самые низкие – в весенней. При этом следует отметить, что средние содержания ОКУ не превышали ПДК для морских рыбохозяйственных водоёмов (0,05 мг/дм3). Суммарное содержание полиароматических углеводородов (ПАУ) в морской воде возрастало от весны к лету 2014 г., а затем уменьшалось, достигая минимума в зимний период. В 2015 г. максимальные значения ПАУ зафиксированы в весенний период, уменьшаясь летом и вновь возрастая практически до весенних значений в осенне-зимний период. Содержание тяжелых металлов в воде 2014 г. концентрации мышьяка, кадмия и ртути были ниже предела чувствительности применяемых методов. Содержания свинца в значимых концентрациях были только на отдельных станциях. В 2015 г. ниже предела чувствительности применяемых методов фиксировались дополнительно и концентрации хрома. Средние концентрации алюминия в 2014 г. были максимальными в весенний период, с последующим понижением значений осенью и вновь с возрастанием концентраций в зимний период. В 2015 г. максимальные содержания алюминия в воде были приурочены к осени. 2014 г. относительно более высокие концентрации средних значений бария были зафиксированы весной с последующим понижением величин к зиме. В 2015 году эта тенденция сохранилась. Концентрации бария не превышали ПДК. Распределение средних значений концентраций бария в морской воде на участке «Жамбыл» в период с 2014 по 2015 гг. представлено на рис. 3.2.3. Средние концентрации хрома в 2014 г . также были максимальными в весенний период с последующим понижением величин к зиме. В 2015 году содержания хрома были ниже предела чувствительности применяемых методов. Средние концентрации меди в 2014 г. в весенний период фиксировались в придонном горизонте со значениями 1,4 ПДК. Затем наблюдалось снижение этих значений до минимума к лету с небольшим возрастанием от осени к зиме. В 2015 г. были крайне низкими, зачастую ниже предела чувствительности применяемых методов. Наиболее высокие значения меди фиксировались в зимний период. Концентрации меди в 2015 г. не превышали ПДК. Средние концентрации железа превышали ПДК весной и летом 2014 г. (1,5 и 1,4 ПДК соответственно). В осенне-зимний период эти значения уменьшились ниже ПДК. Содержания никеля в 2014 г. были минимальными, зачастую ниже предела чувствительности применяемых методов. В 2015 г. прослеживается та же тенденция. Максимальные содержания приурочены к осеннему сезону. 2014 г. средние содержания свинца были ниже предела чувствительности применяемых методов. В 2015 г. средние содержания свинца были в основном ниже предела чувствительности применяемых методов. Максимальные содержания приурочены к осеннему сезону. Концентрации свинца в 2015 г. не превышали ПДК. 2014-2015 гг. содержания ванадия в основном были ниже предела чувствительности применяемых методов. Средние содержания цинка в морской воде в 2014 г. были ниже значений ПДК. В 2015 г. значения концентраций цинка были сопоставимы со значениями 2014 г. |