Bookmark and Share
Page Rank

ПОИСКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ "СНЕЖИНКА"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА РАЙОНА

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОБСТАНОВКА РАЙОНА

В 2004 г. в рамках  программы  Правительства  Московской  области  "Экология  Подмосковья"  Раменский  региональный  экологический  центр  проводил  наблюдения  за  экологическим  состоянием  основных  рек  Раменского  района.

Для  комплексного  изучения  ряда  малых  рек  Раменского  района  (Пехорки,  Гжелки,  Велинки  и  Семёновки)  наблюдения  проведены  4 раза  в  год  в  основные  фазы  гидрологического  режима  (весеннее  половодье,  летняя  межень,  осенний  паводок,  зимняя  межень).  В  результате  работ  установлены  высокие  концентрации  в  речной  воде  БПК,  азота  аммонийного  и  нитритного,  фосфатов,  нефтепродуктов,  железа  общего,  марганца.  В  летний  период  времени  наблюдается  максимальное  загрязнение  рек  большинством  загрязняющих  веществ  -  легкоокисляемыми  органическими  веществами  (БПК),  ХПК,  нитрит - ионом,  АПАВ,  марганцем.  В  зимний  период  времени  наблюдается  повышенное  содержание  в  речной  воде  азота  аммонийного  (от  2  до  8 ПДК),  концентрации  остальных  компонентов  находятся  в  допустимых  пределах.  С  весенним  половодьем  в  реку  сбрасывается  повышенные  количества  нефтепродуктов.  Во  всех  исследованных  реках  зафиксирована  высокая  степень  токсичности  речной  воды,  высокий  индекс  сапробности  характеризует  значительные  сбросы  органических  загрязнителей.

На  основании  результатов  анализов  в  течение  2004 г.  определён  индекс  загрязнённости  вод  рр. Пехорки,  Гжелки,  Велинки  и  Семёновки  (ИЗВ).  К  сожалению,  все  исследованные  реки  являются  очень  грязными.  Из исследованных  рек  менее  загрязнены  рр. Гжелка  и  Велинка  (ИЗВ < 6),  максимальное  загрязнены  рр. Семёновка  и  Пехорка  (ИЗВ  =  6 - 8).

http://www.rrec.ru/info/atlas/page50.html

Территория  Раменского  района  расположена в южном крыле  подмосковной  палеозойской  котловины  и приурочена  в центральной части  Московского  артезианского  бассейна. Гидрогеологические условия  района  довольно сложны. Это обусловлено, прежде всего, геолого-структурными особенностями бассейна , но они  же  и благоприятны  для  значительной  аккумуляции подземных вод.

Пресные подземные воды , используемые для водоснабжения , приурочены  к  водоносным горизонтам  четвертичных, юрских  и каменноугольных отложений  с глубиной  эксплуатации  водозаборов  до 230 м. Подземные воды четвертичных и юрских отложений  в связи  с их малой  водоотдачей  и  слабой  защищенностью  от  загрязнения  в централизованном  водоснабжении  городов и поселков района  не используются, но активно  эксплуатируются  сельским населением  и  садово-дачными  товариществами  с помощью  мелких малодебитных  скважин, забивных, ( с качалками)  скважин  и  копаных колодцев, в основном, для полива.

  В Раменском районе  наибольшее значение  имеют подземные воды в  каменноугольных отложениях, являющихся  главными  источниками  как  питьевого  так и  технического водоснабжения городов  Раменское, Жуковский, Бронницы, поселков и деревень.

Каменноугольные водоносные   отложения  представлены  на территории Раменского  района пятью горизонтами:

·        клязьминский,
·        касимовский,
·        подольско-мячковский,
·        каширский,
·        окско-протвинский.

  Из существующих и зарегистрированных  в Государственном водном  кадастре 472 скважины  394  эксплуатируют только подольско-мячковский, 17- окско-протвинский, 15 - клязьменский, 4- каширский, 20 - касимовский, 19 - со-вместно подольско-мячковский и каширский, 3 - подольско-мячковский  и касимовский  водоносные горизонты.

  Клязьминский  и касимовский  водоносные горизонты  относятся  к  верхнему карбону Клязьминский горизонт  установлен  на  северо-востоке и востоке района. Водовмещающими породами  являются  трещиноватые  известняки, водоупорной кровлей - юрские глины, подошвой  - красноцветные  щелковские глины. Эксплуатируется горизонт  двумя  водозаборами  на  Гжельском  и Бахтеевских  узлах, совместно с другими  водонасыщенными  горизонтами  карбона.

  Касимовский водоносный горизонт распространен  на большей части  Раменского района  за исключением  древней  долины  р. Москвы  и  отдельных участков  современных  долин рр. Пахры , Нищенки, Велинки , где  под четвертичными отложениями  залегают  водоносные горизонты  среднего карбона . Водовмещающими породами  касимовского  горизонта  являются  трещиноватые  и кавернозные  известняки. Кровля залегает  на глубине  7-33м, мощность колеблется  от 5 до 15м. Подошвой является  горизонт юрских глин мощностью  от 0 до 40м, который  в центральной части  района местами  отсутствует.

  Питание касимовского водоносного горизонта  происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, где мощность перекрывающих пород невелика, а также  за счет подтока из нижележащих водоносных горизонтов карбона.

  Среднекаменноугольный водоносный комплекс распространен повсеместно на территории Раменского района и является основным источником водоснабжения. Этот комплекс включает в себя подольско-мячковский и каширский водоносные горизонты.

  Подольско-мячковский водоносный горизонт служит основным  источником водоснабжения района. Его эксплуатируют более 80% скважин. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми, пористыми, местами закарстованными и кавернозными известняками, доломитами и мергелями. Верхним водоупором являются юрские глины, нижним - красноцветные глины ростиславской толщи мощностью 7-10м.

  Мощность горизонта  40м, а в наибольшей части района 70-80м.

Глубина залегания кровли увеличивается в направлении падения слоев: от нескольких метров в долине р. Москвы до 60-70м на северо-востоке района.

   Питание подольско-мячковского водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах отсутствия верхнего водоупора, в основном, за пределами Раменского района и перетока из выше- и ниже-лежащих водоносных горизонтов.

  Каширский водоносный горизонт развит на территории района повсеместно и залегает между ростиславским и верейским водоупорами.

Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. Средняя мощность горизонта около 40м. Горизонт напорный. Величина напора от 50 до 100м. Эксплуатируется каширский горизонт, в основном, совместно с подольско-мячковским. За счет интенсивной эксплуатации  под г. Жуковский и п. Кратово  отмечается снижение пьезометрического уровня на 10-20м.

  Нижнекаменноугольный  (окско-протвинский) водоносный горизонт на территории района развит повсеместно и литологически представлен известняками различной степени трещиноватости общей мощностью около 60м. Глубина залегания кровли составляет, в среднем, около 170м.

  Водоносный горизонт напорный. Величина напора колеблется от 100 до 110м.

  Общий водоотбор подземных вод на хозяйственно-питьевое  и производственно-техническое водоснабжение по Раменскому району  составляет около 152 тыс.куб.м в сутки.

  Разведанные эксплуатационные запасы по всем категориям  изученности (А+В+С1) составляют 369,0 тыс.куб.м в сутки, в том числе 293,8 тыс.куб.м в сутки подготовленных к промышленному освоению. Общая потребность на 2010 год прогнозируется в размере 195,6 тыс.куб.м в сутки, что потребует сооружения дополнительных водозаборных узлов.

  В Раменском районе действует в целом эффективная система водоснабжения населения коммунальными службами.

http://www.rrec.ru/info/atlas/page52.html

http://i47.fastpic.ru/big/2013/0510/4a/f48097fcd62f112cdf4d34750c702f4a.jpg

Состав подземных вод Подмосковья обусловлен  не только глубиной их залегания, но  и составом и происхождением горных пород, вмещающих воды. В каждом метре кубическом осадочных пород чехла Русской платформы содержится от 100 до 150  л воды. Подземные воды и вмещающие их горные породы Московского артезианского бассейна подразделяются на три яруса:

  1. Толща горных пород с интенсивным во-дообменом, отличающаяся благоприятными условиями просачивания дождевых и талых вод. Питание, движение и накопление подземных вод этого яруса находится в зависимости от особенностей климата, рельефа и стока излишка вод в речные долины. Здесь в верхней толще четвертичных ледниковых отложений, вводно-ледниковых промытых песков, а также песков и глин, часто с фосфоритами заключены безнапорные  и слабонапорные воды гидрокарбонатно-кальциевого состава. Мощность яруса составляет 250-300м, а его пресные воды способны сравнительно быстро возобновляться.

  2. Ярус затрудненного водообмена. Движение подземных вод очень замедлено в связи с большой глубиной, слабым влиянием речных долин, незначительной трещиноватостью  пород. Вынос солей затруднен, поэтому в составе вод преобладают наиболее  растворимые хлориды и сульфаты. Мощность яруса меняется от 300 до 400м.

  3. Ярус очень слабого водообмена. Скорости движения вод и возможности промыва пород чрезвычайно малы. Коренные породы пропитанные рассольными водами ( содержание солей от 50 до 270 и более г/дм. куб.).  Мощность этого яруса наибольшая; она меняется от 400 до 2000м в наиболее прогнутых частях бассейна.

  Московская  область относится  к провинции  фтороносных  железистых  вод. На  территории Московского артезианского бассейна зона повышенных содержаний фтора  простирается  в юго-восточном  направлении  от г. Москвы  до  г. Коломны. Раменский район относится  к центральной  части  выделенной зоны.

  Подземные воды  клязьминского водоносного горизонта пресные, минерализация  0,3-0,5г/л,  по  химическому составу, в основном, гидрокарбонатные кальциево-магниевые.

Воды касимовского водоносного горизонта  гидрокарбонатные  магниево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,5г/л.  В отдельных скважинах  отмечается повышенное  содержание  фтора  до 1,4 предельно-допустимой концентрации (ПДК), что  связано с  перетоком из водоносного  комплекса  среднего карбона.

  Подземные воды  подольско-мячковского водоносного горизонта  пресные, минерализация  0,2-0,7г/л, по  химическому  составу, в основном, сульфатно-гидрокарбонатные  магниево-кальциевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. Признаки бактериологического и техногенного  загрязнения  отсутствуют.

  Из основных нормируемых микрокомпонентов  в водах подольско-мячковского горизонта  отмечается  повышенное  и устойчивое  во времени содержание железа ( до 7,0 ПДК), фтора ( до 2,26 ПДК) и стронция (4,82 ПДК). Наиболее вероятным источником поступления  микроэлементов  в подземные воды является перетекание вод  из нижележащего каширского  водоносного горизонта.

  Воды  каширского  водоносного горизонта  пресные  с минерализацией  0,5-0,9г/л, по  химическому составу  гидрокарбонатно-сульфатные  кальциево-магниевые  жесткие. Общая жесткость изменяется  в пределах 8-10мг-экв/л (1,14-1,43 ПДК). Характерной  особенностью состава вод каширского горизонта  является высокое  содержание  микроэлементов: фторидов, стронция  и лития, концентрации которых  составляют 2,7-3,5мг/л , 32-38мг/л и 0,09-0,1мг/л , соответственно. Главная причина этого  заключается  в повышенном  содержании  перечисленных   элементов  в водовмещающих породах.

  Подземные воды  окско-протвинского водоносного горизонта  пресные (минерализация 0,46-1,0г/л) сульфатно-гидрокарбонатные или гидрокарбонатные  или гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые, умеренно-жесткие. Основной  особенностью  химического состава  этих вод  является  повышенное содержание природных микроэлементов:  фторидов (1,0-2,6 ПДК), стронция (1,0-2,6 ПДК), лития (1,0-5,0 ПДК), бора (0,8-2,4 ПДК), железа (1,4-2,3 ПДК).

Признаков загрязнения  подземных вод  горизонта  нет, о чем  свидетельствует  отсутствие  в составе  вод органических загрязнений и микроэлементов  техногенного происхождения.

  Подземные воды окско-протвинского горизонта  используются  при смешении с водами  подольско-мячковского горизонта. При оптимальном соотношении  объемов смешиваемых вод качество  воды, подаваемой  в распределительную сеть, соответствует  санитарным нормам, за исключением железа.

  В целом воды продуктивных горизонтов  пресные, общей минерализации от 200 до 1000мг/л, в среднем 570мг/л, по химическому составу, в основном сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые.

  В 24% проб  имеется  превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по железу, 33% по фтору, в 26% по стронцию, что связано с повышенным  содержанием этих компонентов  в минералах водовмещающих пород и перетока вод из нижележащих горизонтов в зонах тектонических нарушений. В 14% отмечено превышение ПДК по мутности , в 7,3% - по цветности и 4,6% - по общей жесткости, что  также  связано с природными  факторами. Использование подземных вод с превышением лимитируемых компонентов  для водоснабжения  возможно при  условии их дополнительной водоподготовки: обезжелезивания, умягчения и  обезфторивания, смешения с  кондиционными водами  в  резервуарах перед подачей  в распределительную сеть.

  Качество подземных вод, даже изначально чистых, по пути к потребителю нередко резко снижается в водопроводных системах.

http://www.rrec.ru/info/atlas/page54.html

0

2

Одним из наиболее информативных показателей техногенного загрязнения городских территорий являются почвы и грунты, особенно их верхняя часть. Основная часть металлов поступает в почвы за счет атмосферных выпадений и их распределения в почвах можно Рассматривать как долговременный индикатор степени экологического благополучия или неблагополучия городских территорий.

  Эколого-геохимические работы по оценке состояния загрязнения почв, проведенные в течение 2001-2005гг на территории Раменского района, занимающей общую площадь свыше 1400кв.км, включали поэтапное изучение территории, выполняемое  полевыми наблюдениями с отбором проб и химико-аналитическими исследованиями с выяснением источников загрязнения тяжелыми металлами и токсичными элементами, проведение мониторинга загрязненных участков и прослеживание происходящих изменений.

  Методы исследований: атомно-эмиссионный спектральный приближенно-количественный анализ (АЭСПКА) на 40 химических элементов (тяжелые металлы, токсичные элементы), атомно-абсорбционный анализ (ААА) определения ртути, потенциометрический для определения кислотно-щелочных свойств почв (pHKcl).

  Выявление и оценка территорий, площадей, зон техногенного загрязнения почв осуществлялась на основании выделения моноэлементных и комплексных аномалий химических элементов. Аномалии выделялись со значений содержания элементов, превышающих их фоновое содержание в 2-3 раза. Ниже приводится характеристика выявленных аномалий элементов первой класса опасности.

Ртуть

в почвенном горизонте территории Раменского района имеет фоновое содержание 0,03мг/кг. Аномалии выделены в значениях 0,1мг/кг, превышающих фон в 3 раза. Установлено двенадцать значимых техногенных аномалий различной интенсивности, шесть из которых расположены в пойме Москва-реки. Наиболее крупной (площадью свыше 20кв.км) и интенсивной (от 0,1 до 2,0мг/кг) является аномалия протягивающаяся к северу от д.Кулаково. В эпицентре этой аномалии (Кулаковская излучина поймы Москва-реки) содержание ртути в почвах составляет более 2мг/кг, что превышает ПДК, а фон в 50 раз.

Источниками загрязнения почв ртутью, также как и кадмием, по-видимому, являются осадки сточных вод. Крупной (площадью 16кв.км) и интенсивной (от 0,1 до 2,0мг/кг) является также аномалия ртути в районе населенных пунктов Софьино, Тимонино, Малахово, Рыбаки (устье р. Гжелка). В эпицентре этой аномалии содержание ртути в почвах значительно превышает фон и приближается к ПДК. Источниками загрязнения почв ртутью также являются осадки сточных вод, вносимые в почвы в виде удобрений. Высоко интенсивные ртутные аномалии выявлены в почвах поймы Москва-реки у дер. Шилово, в устье реки Велинка, у г. Бронницы и д. Колупаево, где ртутная аномалия установлена и на правом берегу Фаустовской поймы. Здесь  также установлено многократное превышение фонового содержания и приближение к ПДК в почвах.
  Для остальной территории Раменского района высоко интенсивные аномалии ртути установлены в районе дер.Какузево, Рогачево, Заболотье, Новохаритоново и Кузяево и связаны с отстойниками, несанкционированными свалками.

  Превышение фонового содержания ртути выявлено также на севере Раменского района в районе дд. Зюзино, Строкино, пос. Ильинский, восточной части г. Раменское.

Кадмий

является особо токсичным элементом первого класса опасности. Чувствительность спектрального полуколичественного анализа валового содержания в пробах почв позволяет определять только значения, превышающие ПДК, которое составляет 3 мг/кг. Замечено, что кадмий  проявляет себя как  элемент-индикатор использования осадков сточных вод в качестве удобрений. На данной территории кадмий был обнаружен на полях в почвах Кулаковской излучины Москва-реки, вблизи пос. РАОС, рядом с отстойником у дер. Жирошкино (Рогачево), его  содержание, превышает  ПДК в 2-3 раза.

Свинец.

  Фоновое валовое значение свинца для почв Московской области составляет 25мг/кг [4]. Техногенные аномалии свинца оконтуривались со значений более 40мг/кг. Ориентировочно-допустимая концентрация (ОДК) для суглинков составляет 130мг/кг. Среди наиболее значимых установлены аномалии, которые приурочены к местам внесения осадков сточных вод, интенсивного автомобильного движения, несанкционированным свалкам. Особенно там где эти три источника совмещены. Наиболее крупные аномалии установлены в районе пос. Нижнее Мячково, севернее дер. Кулаково, у дер. Малахово, в южной части г. Раменское, дер. Кузяево с интенсивностью проявления свыше 80-150мг/кг, что приближается к предельно-допустимому значению (ПДК). Низкой интенсивностью отличаются аномалии в районе г. Бронницы, дер. Верхнее Велино, восточнее д. Колупаево, других нас. пунктов и мест автомобильных транспортных развязок.

Цинк

является не только элементом питания растений, но и при высоком его содержании интенсивным загрязнителем почв. Оптимальное валовое содержание цинка в почвах колеблется в пределах от 30 до 70 мг/кг. Фоновое содержание цинка в дерново-подзолистых почвах Московской области 50мг/кг. Техногенные аномалии цинка оконтуривались со значений более 80мг/кг. Ориентировочно-допустимая концентрация (ОДК) для суглинков составляет 220мг/кг.

  На территории Раменского района  установлено большее по сравнению со свинцом и ртутью количество техногенных аномалий цинка. Аномалии приурочены к местам внесения осадков сточных вод, интенсивного автомобильного движения, несанкционированным свалкам. Наиболее обширные и интенсивные среди них установлены в районе Кулаковской излучины на пойме Москва-реки, у дд. Какузево и Малахово, севернее дер. Михеево. Интенсивные аномалии цинка характерны почвам (урбаноземам) отдельных мест г. Раменское, пос. Ильинский. Низкой интенсивностью отличаются аномалии цинка в других нас. пунктах и в местах автомобильных транспортных развязок.

  Химических элементов второго и третьего классов опасности, значительно превышающих предельно-допустимые концентрации на территории восточной части Раменского района, не обнаружено.

  Общая оценка современного загрязнения почв проведена по выделенным аномалиям суммарного показателя загрязнения (Zс), по составу эколого-геохимических рядов устанавливались основные источники загрязнения. На обследованной территории выделено десять комплексных техногенных аномалий  с различными уровнями загрязнения от умеренно-опасного до опасного (Табл.1).

Аномалия I занимает площадь в 16кв.км в пределах Кулаковских излучин правобережья Москва-реки и имеет высоко опасный уровень загрязнения (Zс=62,1). Экологическая обстановка характеризуется как чрезвычайная. Согласно эколого-геохимическому ряду химических элементов основными элементами загрязнения почв являются ртуть, кадмий, олово, цинк, медь, молибден, хром, вольфрам, свинец, никель, бериллий. Вероятными источниками загрязнения почв являются, прежде всего, осадки сточных вод, затем - автотранспорт и несанкционированные свалки бытовых отходов.

Аномалия II расположена в районе поселков Дурниха, Еганово, РАОС на площади 14кв.км. Загрязнение почв здесь близкое по составу аномалии I (ртуть, кадмий, цинк, олово, медь, молибден, вольфрам, хром, свинец), но несколько более интенсивное, особенно к западу пос. РАОС (Zc=102,3). В целом, уровень загрязнения данной аномалии оценивается как высоко опасный с чрезвычайной экологической обстановкой, что требует разработки  природоохранных мер. Основной источник загрязнения - осадки сточных вод.

  Аномалия III выявлена в почвах поймы Шиловской излучины правого берега Москва-реки, занимает площадь 8кв.км. Отличается высоким содержанием ртути. Имеет опасный уровень загрязнения и характеризуется критической экологической обстановкой.

  Подобного типа с аналогичным уровнем загрязнения, что и аномалия III в устье реки Велинки, впадающей в Москва-реку, выявлена аномалия IV.

  Аномалия V с занимаемой площадью 4кв.км установлена вблизи отстойника к северу от  д. Жирошкино. Характеризуется превышением предельно-допустимого содержания для ртути, кадмия, меди и наличием других тяжелых металлов: олова, хрома, вольфрама, молибдена, свинца, бериллия, стронция, кобальта. Имеет высоко опасный уровень загрязнения и  оценивается как чрезвычайная экологическая обстановка. Источник загрязнения - осадки сточных вод.

  Аномалия VI выявлена в почвах поймы Фаустовской излучины правого берега Москва-реки к северу от дер. Михеево. Имеет умеренно-опасный уровень загрязнения (Zc=28,8) и характеризуется напряженной экологической обстановкой. Основной и опасный элемент загрязнения - ртуть. Источник загрязнения - МТФ, осадки сточных вод. В почвах левого берега Москва-реки восточнее д.Колупаева, продолжение комплексной аномалии занимает площадь 4 км2. Отличается высоким содержанием ртути.

Имеет умеренно-опасный уровень загрязнения. По химическому составу загрязнения отвечает несанкционированным свалкам бытовых отходов.

  Аномалия VII занимает площадь в 16кв.км в пределах левобережья Москва-реки в устье впадения р. Гжелка у д. Малахово и имеет опасный уровень загрязнения (Zс=56,3). Основными элементами загрязнения почв являются ртуть, цинк, барий, свинец, вольфрам, олово, хром, медь, бериллий. Вероятными источниками загрязнения почв являются, прежде всего, осадки сточных вод, затем - автотранспорт и несанкционированные свалки бытовых отходов.

  Аномалия VIII  выявлена еще в 1998году в районе деревни Кузяево. Уровень загрязнения был умеренно-опасный с напряженной экологической обстановкой. Состав аномалии (кобальт, никель, цинк, свинец) свидетельствовал, что источником загрязнения являлся  Кузяевский фарфоровый завод. В 2001году площадь аномалии значительно увеличилась, соединившись с территорией поселка Новохаритоново. Интенсивность аномалии возрасла, значение суммарного показателя характеризовало уже опасный уровень загрязнения, приближаясь за счет ртути к  высоко-опасному уровню.

http://www.rrec.ru/info/atlas/page56.html

В дальнейшем, 2002 году, были проведены более детальные работы. В результате, по-прежнему, устанавлено сильное загрязнение почв тяжелыми металлами, особенно первой группы опасности: ртутью (более ПДК), свинцом (4 -10 и более ПДК), цинком (2 ПДК). Уровень загрязнения в эпицентре высоко опасный, экологическая обстановка оценивается как чрезвычайная. В целом загрязнение почв здесь охватывает территорию населенных пунктов общей площадью 3,8кв.км, где проживает свыше 2 тыс. жителей. Источником загрязнения является предприятие (предприятия), поставляющее в окружающую природную среду (в том числе в почвы) ртуть и свинец.

http://www.rrec.ru/info/atlas/page57.html

0

3

Основные характеристики радиоэкологического состояния окружающей среды в целом по Московской области ежегодно представляются  в радиационно-гигиеническом паспорте Московской области. По состоянию на 01.01.05 года  из этого документа можно выделить следующие основные характеристики радиационной обстановки  территории Московской области.

Ведущими факторами коллективного дозообразования для населения Московской области  являются природные  источники и медицинское облучение. При этом вклад в дозовую нагрузку населения от природных источников составляет 74%, от эксплуатации источников ионизирующего излучения 0,3%, от медицинское облучение 25,6%, от глобального выпадения 0.1%.

Для Раменского района определяющий вклад в дозу облучения жителей района вносят естественные радионуклиды и продукты их распада, широко распространенные в окружающей человека природе.  Годовая доза облучения от естественных радионуклидов в среднем равна 2,2 мЗв/год и в основном обусловлена присутствием радона в воздухе помещений. Основным источником поступления радона  в помещения является почва под зданием. Количество поступающего из почвы радона зависит от многих факторов, определяющими из которых являются содержание радия-226 в породах слагающих геологический разрез, пористость пород и уровень первого водоносного горизонта. В основном радоноопасность территории зависит от глубины залегания пород с высоким содержанием радия-226 и степени обводненности этих пород. На радоноопасных территориях строительство ведется с применением противорадоновой защиты зданий.

  Раменский район находится на северо-западной окраине Егорьевского месторождения желваковых фосфоритов. Содержание радия-226 в фосфоритах в 10-20 раз выше, чем в осадочных породах, встречающихся в геологическом разрезе Раменского района. На территории района фосфориты, как правило, не имеют сплошного распространения и представлены в виде останцев, встречающихся в отложениях верхней юры. Глубина залегания фосфоритов изменяется в широких пределах и иногда достигает 25м и более, однако, местами они выходят на поверхность. При строительстве наиболее радоноопасными  территориями являются участки, где глубина залегания фосфоритов менее 10м.

  Наиболее близко к поверхности фосфориты залегают на относительно равнинной части района, расположенной по левому берегу р. Москва. Здесь фосфориты залегают на глубине до 5м, иногда выходя на поверхность. По правому берегу р. Москва фосфориты залегают на большой глубине и обычно выходят на поверхность в районе оврагов и рек.

  Распространение фосфоритов на территории Раменского района, в зависимости от глубины  залегания, представлено на карте "Категория потенциальной радоноопасности территории застройки по геологическим и геофизическим признакам". Дополнительно на карту вынесены результаты геофизического обследования строительных площадок по категории радоноопасности территории.

  В настоящее время в районе широкое распространение получило коттеджное строительство, которое ведется на вновь застраиваемых необследованных  территориях. При индивидуальной застройке не требуется проведение радиационно-экологического обследования участка строительства, дающего оценку радоноопасности территории.  Поэтому частным застройщикам до начала строительства необходимо обратить особое внимание на геологическое строение осваиваемой территории для того, чтобы выбрать необходимые инженерные решения, обеспечивающие противорадоновую защиту строящегося здания.

  На территории Раменского района в на-стоящее время нет предприятий, работающих с открытыми источниками ионизирующего излу-чения или занимающихся переработкой минерального сырья, приводящей к концентрации естественных радионуклидов в выпускаемой продукции или отходах производства. Однако ранее такие предприятия на территории района имелись. След от их безответственной деятельности остается пока у озера "Солнечное" в г. Раменское, где было проведено несанкционированное захоронение промышленных радиоактивных отходов.

Аномалия обнаружена в 1985 году, тогда же проведены первые работы по ее исследованию и частичному благоустройству. Аномалия занимает площадь порядка 1,2га (150х80м); основной загрязнитель - радий-226, который входит в состав отходов от изделий со светосоставом постоянного действия (СПД). Разработан проект по ликвидации этого площадного радиоактивного загрязнения, который последовательно реализуется.

  Проведенный в районе этой аномалии радиационно-экологический мониторинг не выявил распространения радиации за пределы захоронения отходов. Таким образом, данная аномалия находится в стабильном состоянии и не представляет радиационной опасности для населения.

  Под особым контролем в Раменском районе находятся школы и детские дошкольные учреждения. В них регулярно проводится радиационно-гигиеническое обследование, включающие поиск приборов, содержащих источники ионизирующего излучения, измерение мощности эквивалентной дозы  (МЭД) и  содержание радона в воздухе помещений. Выявленные источники ионизирующего излучения немедленно изымались и захоранивались в установленном порядке.

http://www.rrec.ru/info/atlas/page62.html

0

4

Загрязнение поверхностных водных объектов

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/water_b.jpg

В 2004 г. в рамках  программы  Правительства  Московской  области  "Экология  Подмосковья"  Раменский  региональный  экологический  центр  проводил  наблюдения  за  экологическим  состоянием  основных  рек  Раменского  района.

Детально  была  исследована  р. Москва.  На  всем  протяжении  течения  реки  на  территории  Раменского  района  определено  10  пунктов  наблюдений,  точки  пробоотбора  намечались  выше  и  ниже  крупных  источников  сброса  сточных  вод  в  р. Москву.  Наблюдения  проводились  по  35 физическим,  химических  и  биологическим   показателям,  анализы  проводились  в  аккредитованной  лаборотории.  В  результате  наблюдений  установлены  крупные  источники  загрязнения  р. Москвы  (Люберецкая  станция  аэрации,  г. Жуковский,  г. Бронницы),  после  прохождения  которых  экологическое  состояние  речной  воды  заметно  ухудшается.  Анализы  показывают  значительное  загрязнение  р. Москвы  по  следующим  показателям:  БПК,  азот  аммонийный  и  нитритный,  фосфаты,  нефтепродукты,  железо  общее,  АПАВ,  марганец,  определена  высокая  токсичность  воды  и  низкое  содержание  в  речной  воде  свободного  кислорода.

Воды Москва-реки    непригодны  к  использованию  для  питьевых  и  культурно - бытовых  целях.

Для  комплексного  изучения  ряда  малых  рек  Раменского  района  (Пехорки,  Гжелки,  Велинки  и  Семёновки)  наблюдения  проведены  4 раза  в  год  в  основные  фазы  гидрологического  режима  (весеннее  половодье,  летняя  межень,  осенний  паводок,  зимняя  межень).  В  результате  работ  установлены  высокие  концентрации  в  речной  воде  БПК,  азота  аммонийного  и  нитритного,  фосфатов,  нефтепродуктов,  железа  общего,  марганца.  В  летний  период  времени  наблюдается  максимальное  загрязнение  рек  большинством  загрязняющих  веществ  -  легкоокисляемыми  органическими  веществами  (БПК),  ХПК,  нитрит - ионом,  АПАВ,  марганцем.  В  зимний  период  времени  наблюдается  повышенное  содержание  в  речной  воде  азота  аммонийного  (от  2  до  8 ПДК),  концентрации  остальных  компонентов  находятся  в  допустимых  пределах.  С  весенним  половодьем  в  реку  сбрасывается  повышенные  количества  нефтепродуктов.  Во  всех  исследованных  реках  зафиксирована  высокая  степень  токсичности  речной  воды,  высокий  индекс  сапробности  характеризует  значительные  сбросы  органических  загрязнителей.

На  основании  результатов  анализов  в  течение  2004 г.  определён  индекс  загрязнённости  вод  рр. Пехорки,  Гжелки,  Велинки  и  Семёновки  (ИЗВ).  К  сожалению,  все  исследованные  реки  являются  очень  грязными.  Из исследованных  рек  менее  загрязнены  рр. Гжелка  и  Велинка  (ИЗВ < 6),  максимальное  загрязнены  рр. Семёновка  и  Пехорка  (ИЗВ  =  6 - 8).

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/zagr_river_2_1.jpg

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/zagr_river_3_1.jpg

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/zagr_river_4_2.jpg

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/water.php

0

5

Расположение эксплуатационных скважин

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/holes_b.jpg

Территория  Раменского  района  расположена в южном крыле  подмосковной  палеозойской  котловины  и приурочена  в центральной части  Московского  артезианского  бассейна. Гидрогеологические условия  района  довольно сложны. Это обусловлено, прежде всего, геолого-структурными особенностями бассейна , но они  же  и благоприятны  для  значительной  аккумуляции подземных вод.

Пресные подземные воды , используемые для водоснабжения , приурочены  к  водоносным горизонтам  четвертичных, юрских  и каменноугольных отложений  с глубиной  эксплуатации  водозаборов  до 230 м. Подземные воды четвертичных и юрских отложений  в связи  с их малой  водоотдачей  и  слабой  защищенностью  от  загрязнения  в централизованном  водоснабжении  городов и поселков района  не используются, но активно  эксплуатируются  сельским населением  и  садово-дачными  товариществами  с помощью  мелких малодебитных  скважин, забивных, ( с качалками)  скважин  и  копаных колодцев, в основном, для полива.

В Раменском районе  наибольшее значение  имеют подземные воды в  каменноугольных отложениях, являющихся  главными  источниками  как  питьевого  так и  технического водоснабжения городов  Раменское, Жуковский, Бронницы, поселков и деревень.

Каменноугольные водоносные   отложения  представлены  на территории Раменского  района пятью горизонтами:

клязьминский,
касимовский,
подольско-мячковский,
каширский,
окско-протвинский.

Из существующих и зарегистрированных  в Государственном водном  кадастре 472 скважины  394  эксплуатируют только подольско-мячковский, 17- окско-протвинский, 15 - клязьменский, 4- каширский, 20 - касимовский, 19 - со-вместно подольско-мячковский и каширский, 3 - подольско-мячковский  и касимовский  водоносные горизонты.

Клязьминский  и касимовский  водоносные горизонты  относятся  к  верхнему карбону.

Клязьминский горизонт  установлен  на  северо-востоке и востоке района. Водовмещающими породами  являются  трещиноватые  известняки, водоупорной кровлей - юрские глины, подошвой  - красноцветные  щелковские глины. Эксплуатируется горизонт  двумя  водозаборами  на  Гжельском  и Бахтеевских  узлах, совместно с другими  водонасыщенными  горизонтами  карбона.

Касимовский водоносный горизонт  распространен  на большей части  Раменского района  за исключением  древней  долины  р. Москвы  и  отдельных участков  современных  долин рр. Пахры , Нищенки, Велинки , где  под четвертичными отложениями  залегают  водоносные горизонты  среднего карбона . Водовмещающими породами  касимовского  горизонта  являются  трещиноватые  и кавернозные  известняки. Кровля залегает  на глубине  7-33м, мощность колеблется  от 5 до 15м. Подошвой является  горизонт юрских глин мощностью  от 0 до 40м, который  в центральной части  района местами  отсутствует.

Питание касимовского водоносного горизонта  происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, где мощность перекрывающих пород невелика, а также  за счет подтока из нижележащих водоносных горизонтов карбона.

Среднекаменноугольный водоносный комплекс распространен повсеместно на территории Раменского района и является основным источником водоснабжения. Этот комплекс включает в себя подольско-мячковский и каширский водоносные горизонты.

Подольско-мячковский водоносный горизонт служит основным  источником водоснабжения района. Его эксплуатируют более 80% скважин. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми, пористыми, местами закарстованными и кавернозными известняками, доломитами и мергелями. Верхним водоупором являются юрские глины, нижним - красноцветные глины ростиславской толщи мощностью 7-10м.

Мощность горизонта  40м, а в наибольшей части района 70-80м. Глубина залегания кровли увеличивается в направлении падения слоев: от нескольких метров в долине р. Москвы до 60-70м на северо-востоке района.

Питание подольско-мячковского водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах отсутствия верхнего водоупора, в основном, за пределами Раменского района и перетока из выше- и ниже-лежащих водоносных горизонтов.

Каширский водоносный горизонт развит на территории района повсеместно и залегает между ростиславским и верейским водоупорами.
Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. Средняя мощность горизонта около 40м. Горизонт напорный. Величина напора от 50 до 100м. Эксплуатируется каширский горизонт, в основном, совместно с подольско-мячковским. За счет интенсивной эксплуатации  под г. Жуковский и п. Кратово  отмечается снижение пьезометрического уровня на 10-20м.

Нижнекаменноугольный (окско-протвинский) водоносный горизонт на территории района развит повсеместно и литологически представлен известняками различной степени трещиноватости общей мощностью около 60м. Глубина залегания кровли составляет, в среднем, около 170м.

Водоносный горизонт напорный. Величина напора колеблется от 100 до 110м.

Общий водоотбор подземных вод на хозяйственно-питьевое  и производственно-техническое водоснабжение по Раменскому району  составляет около 152 тыс.куб.м в сутки.

Разведанные эксплуатационные запасы по всем категориям  изученности (А+В+С1) составляют 369,0 тыс.куб.м в сутки, в том числе 293,8 тыс.куб.м в сутки подготовленных к промышленному освоению. Общая потребность на 2010 год прогнозируется в размере 195,6 тыс.куб.м в сутки, что потребует сооружения дополнительных водозаборных узлов.

В Раменском районе действует в целом эффективная система водоснабжения населения коммунальными службами.

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/holes_skv.jpg

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/holes.php

0

6

Состояние питьевого водоснабжения

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/drink_b.jpg

Состав подземных вод Подмосковья обусловлен  не только глубиной их залегания, но  и составом и происхождением горных пород, вмещающих воды. В каждом метре кубическом осадочных пород чехла Русской платформы содержится от 100 до 150  л воды. Подземные воды и вмещающие их горные породы Московского артезианского бассейна подразделяются на три яруса:

1. Толща горных пород с интенсивным во-дообменом, отличающаяся благоприятными условиями просачивания дождевых и талых вод. Питание, движение и накопление подземных вод этого яруса находится в зависимости от особенностей климата, рельефа и стока излишка вод в речные долины. Здесь в верхней толще четвертичных ледниковых отложений, вводно-ледниковых промытых песков, а также песков и глин, часто с фосфоритами заключены безнапорные  и слабонапорные воды гидрокарбонатно-кальциевого состава. Мощность яруса составляет 250-300м, а его пресные воды способны сравнительно быстро возобновляться.

2. Ярус затрудненного водообмена. Движение подземных вод очень замедлено в связи с большой глубиной, слабым влиянием речных долин, незначительной трещиноватостью  пород. Вынос солей затруднен, поэтому в составе вод преобладают наиболее  растворимые хлориды и сульфаты. Мощность яруса меняется от 300 до 400м.

3. Ярус очень слабого водообмена. Скорости движения вод и возможности промыва пород чрезвычайно малы. Коренные породы пропитанные рассольными водами ( содержание солей от 50 до 270 и более г/дм. куб.).  Мощность этого яруса наибольшая; она меняется от 400 до 2000м в наиболее прогнутых частях бассейна.

Московская  область относится  к провинции  фтороносных  железистых  вод. На  территории Московского артезианского бассейна зона повышенных содержаний фтора  простирается  в юго-восточном  направлении  от г. Москвы  до  г. Коломны. Раменский район относится  к центральной  части  выделенной зоны.

Подземные воды клязьминского водоносного горизонта пресные, минерализация  0,3-0,5г/л,  по  химическому составу, в основном, гидрокарбонатные кальциево-магниевые.

Воды касимовского водоносного горизонта  гидрокарбонатные  магниево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,5г/л.  В отдельных скважинах  отмечается повышенное  содержание  фтора  до 1,4 предельно-допустимой концентрации (ПДК), что  связано с  перетоком из водоносного  комплекса  среднего карбона.

Подземные воды  подольско-мячковского водоносного горизонта  пресные, минерализация  0,2-0,7г/л, по  химическому  составу, в основном, сульфатно-гидрокарбонатные  магниево-кальциевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. Признаки бактериологического и техногенного  загрязнения  отсутствуют.

Из основных нормируемых микрокомпонентов  в водах подольско-мячковского горизонта  отмечается  повышенное  и устойчивое  во времени содержание железа ( до 7,0 ПДК), фтора ( до 2,26 ПДК) и стронция (4,82 ПДК). Наиболее вероятным источником поступления  микроэлементов  в подземные воды является перетекание вод  из нижележащего каширского  водоносного горизонта.

Воды  каширского водоносного горизонта  пресные  с минерализацией  0,5-0,9г/л, по  химическому составу  гидрокарбонатно-сульфатные  кальциево-магниевые  жесткие. Общая жесткость изменяется  в пределах 8-10мг-экв/л (1,14-1,43 ПДК). Характерной  особенностью состава вод каширского горизонта  является высокое  содержание  микроэлементов: фторидов, стронция  и лития, концентрации которых  составляют 2,7-3,5мг/л , 32-38мг/л и 0,09-0,1мг/л , соответственно. Главная причина этого  заключается  в повышенном  содержании  перечисленных   элементов  в водовмещающих породах.

Подземные воды  окско-протвинского водоносного горизонта  пресные (минерализация 0,46-1,0г/л) сульфатно-гидрокарбонатные или гидрокарбонатные  или гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые, умеренно-жесткие. Основной  особенностью  химического состава  этих вод  является  повышенное содержание природных микроэлементов:  фторидов (1,0-2,6 ПДК), стронция (1,0-2,6 ПДК), лития (1,0-5,0 ПДК), бора (0,8-2,4 ПДК), железа (1,4-2,3 ПДК).

Признаков загрязнения  подземных вод  горизонта  нет, о чем  свидетельствует  отсутствие  в составе  вод органических загрязнений и микроэлементов  техногенного происхождения.

Подземные воды окско-протвинского горизонта  используются  при смешении с водами  подольско-мячковского горизонта. При оптимальном соотношении  объемов смешиваемых вод качество  воды, подаваемой  в распределительную сеть, соответствует  санитарным нормам, за исключением железа.

В целом воды продуктивных горизонтов  пресные, общей минерализации от 200 до 1000мг/л, в среднем 570мг/л, по химическому составу, в основном сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые.

В 24% проб  имеется  превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по железу, 33% по фтору, в 26% по стронцию, что связано с повышенным  содержанием этих компонентов  в минералах водовмещающих пород и перетока вод из нижележащих горизонтов в зонах тектонических нарушений. В 14% отмечено превышение ПДК по мутности , в 7,3% - по цветности и 4,6% - по общей жесткости, что  также  связано с природными  факторами. Использование подземных вод с превышением лимитируемых компонентов  для водоснабжения  возможно при  условии их дополнительной водоподготовки: обезжелезивания, умягчения и  обезфторивания, смешения с  кондиционными водами  в  резервуарах перед подачей  в распределительную сеть.

Качество подземных вод, даже изначально чистых, по пути к потребителю нередко резко снижается в водопроводных системах.

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/drink_skv.jpg

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/drink.php

0

7

Загрязнение почв

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/soils_pb_b.jpg

Одним из наиболее информативных показателей техногенного загрязнения городских территорий являются почвы и грунты, особенно их верхняя часть. Основная часть металлов поступает в почвы за счет атмосферных выпадений и их распределения в почвах можно Рассматривать как долговременный индикатор степени экологического благополучия или неблагополучия городских территорий.

Эколого-геохимические работы по оценке состояния загрязнения почв, проведенные в течение 2001-2005гг на территории Раменского района, занимающей общую площадь свыше 1400кв.км, включали поэтапное изучение территории, выполняемое  полевыми наблюдениями с отбором проб и химико-аналитическими исследованиями с выяснением источников загрязнения тяжелыми металлами и токсичными элементами, проведение мониторинга загрязненных участков и прослеживание происходящих изменений.

Методы исследований: атомно-эмиссионный спектральный приближенно-количественный анализ (АЭСПКА) на 40 химических элементов (тяжелые металлы, токсичные элементы), атомно-абсорбционный анализ (ААА) определения ртути, потенциометрический для определения кислотно-щелочных свойств почв (pHKcl).

Выявление и оценка территорий, площадей, зон техногенного загрязнения почв осуществлялась на основании выделения моноэлементных и комплексных аномалий химических элементов. Аномалии выделялись со значений содержания элементов, превышающих их фоновое содержание в 2-3 раза. Ниже приводится характеристика выявленных аномалий элементов первой класса опасности.

Ртуть в почвенном горизонте территории Раменского района имеет фоновое содержание 0,03мг/кг. Аномалии выделены в значениях 0,1мг/кг, превышающих фон в 3 раза. Установлено двенадцать значимых техногенных аномалий различной интенсивности, шесть из которых расположены в пойме Москва-реки. Наиболее крупной (площадью свыше 20кв.км) и интенсивной (от 0,1 до 2,0мг/кг) является аномалия протягивающаяся к северу от д.Кулаково. В эпицентре этой аномалии (Кулаковская излучина поймы Москва-реки) содержание ртути в почвах составляет более 2мг/кг, что превышает ПДК, а фон в 50 раз.

Источниками загрязнения почв ртутью, также как и кадмием, по-видимому, являются осадки сточных вод. Крупной (площадью 16кв.км) и интенсивной (от 0,1 до 2,0мг/кг) является также аномалия ртути в районе населенных пунктов Софьино, Тимонино, Малахово, Рыбаки (устье р. Гжелка). В эпицентре этой аномалии содержание ртути в почвах значительно превышает фон и приближается к ПДК. Источниками загрязнения почв ртутью также являются осадки сточных вод, вносимые в почвы в виде удобрений. Высоко интенсивные ртутные аномалии выявлены в почвах поймы Москва-реки у дер. Шилово, в устье реки Велинка, у г. Бронницы и д. Колупаево, где ртутная аномалия установлена и на правом берегу Фаустовской поймы. Здесь  также установлено многократное превышение фонового содержания и приближение к ПДК в почвах.

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/soils_zn_b.jpg

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/soils_hg_b.jpg

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/soils_zc_b.jpg

Для остальной территории Раменского района высоко интенсивные аномалии ртути установлены в районе дер.Какузево, Рогачево, Заболотье, Новохаритоново и Кузяево и связаны с отстойниками, несанкционированными свалками.

Превышение фонового содержания ртути выявлено также на севере Раменского района в районе дд. Зюзино, Строкино, пос. Ильинский, восточной части г. Раменское.

Кадмий является особо токсичным элементом первого класса опасности. Чувствительность спектрального полуколичественного анализа валового содержания в пробах почв позволяет определять только значения, превышающие ПДК, которое составляет 3 мг/кг. Замечено, что кадмий  проявляет себя как  элемент-индикатор использования осадков сточных вод в качестве удобрений. На данной территории кадмий был обнаружен на полях в почвах Кулаковской излучины Москва-реки, вблизи пос. РАОС, рядом с отстойником у дер. Жирошкино (Рогачево), его  содержание, превышает  ПДК в 2-3 раза.

Свинец. Фоновое валовое значение свинца для почв Московской области составляет 25мг/кг [4]. Техногенные аномалии свинца оконтуривались со значений более 40мг/кг. Ориентировочно-допустимая концентрация (ОДК) для суглинков составляет 130мг/кг. Среди наиболее значимых установлены аномалии, которые приурочены к местам внесения осадков сточных вод, интенсивного автомобильного движения, несанкционированным свалкам. Особенно там, где эти три источника совмещены. Наиболее крупные аномалии установлены в районе пос. Нижнее Мячково, севернее дер. Кулаково, у дер. Малахово, в южной части г. Раменское, дер. Кузяево с интенсивностью проявления свыше 80-150мг/кг, что приближается к предельно-допустимому значению (ПДК). Низкой интенсивностью отличаются аномалии в районе г. Бронницы, дер. Верхнее Велино, восточнее д. Колупаево, других нас. пунктов и мест автомобильных транспортных развязок.

Цинк является не только элементом питания растений, но и при высоком его содержании интенсивным загрязнителем почв. Оптимальное валовое содержание цинка в почвах колеблется в пределах от 30 до 70 мг/кг. Фоновое содержание цинка в дерново-подзолистых почвах Московской области 50мг/кг. Техногенные аномалии цинка оконтуривались со значений более 80мг/кг. Ориентировочно-допустимая концентрация (ОДК) для суглинков составляет 220мг/кг.

На территории Раменского района  установлено большее по сравнению со свинцом и ртутью количество техногенных аномалий цинка. Аномалии приурочены к местам внесения осадков сточных вод, интенсивного автомобильного движения, несанкционированным свалкам. Наиболее обширные и интенсивные среди них установлены в районе Кулаковской излучины на пойме Москва-реки, у дд. Какузево и Малахово, севернее дер. Михеево. Интенсивные аномалии цинка характерны почвам (урбаноземам) отдельных мест г. Раменское, пос. Ильинский. Низкой интенсивностью отличаются аномалии цинка в других нас. пунктах и в местах автомобильных транспортных развязок.

Химических элементов второго и третьего классов опасности, значительно превышающих предельно-допустимые концентрации на территории восточной части Раменского района, не обнаружено.

Общая оценка современного загрязнения почв проведена по выделенным аномалиям суммарного показателя загрязнения (Zс), по составу эколого-геохимических рядов устанавливались основные источники загрязнения. На обследованной территории выделено десять комплексных техногенных аномалий  с различными уровнями загрязнения от умеренно-опасного до опасного (Табл.1).

Аномалия I занимает площадь в 16кв.км в пределах Кулаковских излучин правобережья Москва-реки и имеет высоко опасный уровень загрязнения (Zс=62,1). Экологическая обстановка характеризуется как чрезвычайная. Согласно эколого-геохимическому ряду химических элементов основными элементами загрязнения почв являются ртуть, кадмий, олово, цинк, медь, молибден, хром, вольфрам, свинец, никель, бериллий. Вероятными источниками загрязнения почв являются, прежде всего, осадки сточных вод, затем - автотранспорт и несанкционированные свалки бытовых отходов.

Аномалия II расположена в районе поселков Дурниха, Еганово, РАОС на площади 14кв.км. Загрязнение почв здесь близкое по составу аномалии I (ртуть, кадмий, цинк, олово, медь, молибден, вольфрам, хром, свинец), но несколько более интенсивное, особенно к западу пос. РАОС (Zc=102,3). В целом, уровень загрязнения данной аномалии оценивается как высоко опасный с чрезвычайной экологической обстановкой, что требует разработки  природоохранных мер. Основной источник загрязнения - осадки сточных вод.

Аномалия III выявлена в почвах поймы Шиловской излучины правого берега Москва-реки, занимает площадь 8кв.км. Отличается высоким содержанием ртути. Имеет опасный уровень загрязнения и характеризуется критической экологической обстановкой.

Аномалией подобного типа с аналогичным уровнем загрязнения, что и аномалия III в устье реки Велинки, впадающей в Москва-реку, является аномалия IV.

Аномалия V с занимаемой площадью 4кв.км установлена вблизи отстойника к северу от  д. Жирошкино. Характеризуется превышением предельно-допустимого содержания для ртути, кадмия, меди и наличием других тяжелых металлов: олова, хрома, вольфрама, молибдена, свинца, бериллия, стронция, кобальта. Имеет высоко опасный уровень загрязнения и  оценивается как чрезвычайная экологическая обстановка. Источник загрязнения - осадки сточных вод.

Аномалия VI выявлена в почвах поймы Фаустовской излучины правого берега Москва-реки к северу от дер. Михеево. Имеет умеренно-опасный уровень загрязнения (Zc=28,8) и характеризуется напряженной экологической обстановкой. Основной и опасный элемент загрязнения - ртуть. Источник загрязнения - МТФ, осадки сточных вод. В почвах левого берега Москва-реки восточнее д.Колупаева, продолжение комплексной аномалии занимает площадь 4 км2. Отличается высоким содержанием ртути.Имеет умеренно-опасный уровень загрязнения. По химическому составу загрязнения отвечает несанкционированным свалкам бытовых отходов.

Аномалия VII занимает площадь в 16кв.км в пределах левобережья Москва-реки в устье впадения р. Гжелка у д. Малахово и имеет опасный уровень загрязнения (Zс=56,3). Основными элементами загрязнения почв являются ртуть, цинк, барий, свинец, вольфрам, олово, хром, медь, бериллий. Вероятными источниками загрязнения почв являются, прежде всего, осадки сточных вод, затем - автотранспорт и несанкционированные свалки бытовых отходов.

Аномалия VIII выявлена еще в 1998 году в районе деревни Кузяево. Уровень загрязнения был умеренно-опасный с напряженной экологической обстановкой. Состав аномалии (кобальт, никель, цинк, свинец) свидетельствовал, что источником загрязнения являлся  Кузяевский фарфоровый завод. В 2001году площадь аномалии значительно увеличилась, соединившись с территорией поселка Новохаритоново. Интенсивность аномалии возрасла, значение суммарного показателя характеризовало уже опасный уровень загрязнения, приближаясь за счет ртути к  высоко-опасному уровню.

В дальнейшем, 2002году, были проведены более детальные работы. В результате, по-прежнему, устанавлено сильное загрязнение почв тяжелыми металлами, особенно первой группы опасности: ртутью (более ПДК), свинцом (4 -10 и более ПДК), цинком (2 ПДК). Уровень загрязнения в эпицентре высоко опасный, экологическая обстановка оценивается как чрезвычайная. В целом загрязнение почв здесь охватывает территорию населенных пунктов общей площадью 3,8кв.км, где проживает свыше 2 тыс. жителей. Источником загрязнения является предприятие (предприятия), поставляющее в окружающую природную среду (в том числе в почвы) ртуть и свинец.

Аномалия IX расположена на правом берегу Москва-реки у г. Бронницы на площади 8кв.км. Загрязнение почв здесь имеет следующий состав: ртуть, барий, кобальт, бериллий, олово, ванадий, свинец, вольфрам, цинк. В целом, уровень загрязнения данной аномалии оценивается как умеренно-опасный с напряженной экологической обстановкой. Основной источник загрязнения - несанкционированные свалки бытовых отходов.

Таким образом, из десяти выявленных техногенных аномалий, шесть находятся в пойме Москва-реки и имеют высокий уровень загрязнения. Полностью подтвердились прогнозы второго и третьего циклов мониторинга по выявлению участков загрязнения почв пойменной правобережной части Москва-реки. Основными источниками загрязнения являются осадки сточных вод, вносимые ранее либо в виде удобрений, либо попадающие в почвы после весенних паводков, а также несанкционированные свалки бытовых отходов. Уровень загрязнения данной территории от автотранспорта  - слабый и соответствует допустимому.

Установление значительного загрязнения плодородных земель поймы левого и правого берега Москва - реки на территории Раменского района требует разработки природоохранных мероприятий и проведение последующих циклов мониторинга.

Таблица 1.   Эколого-геохимическая оценка техногенных аномалий в почвах Раменского района

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/image001_1.gif

* - превышение предельно-допустимого (ПДК) уровня загрязнения.

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/soils.php

0

8

Радиационная обстановка

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/radiation_b.jpg

Основные характеристики радиоэкологического состояния окружающей среды в целом по Московской области ежегодно представляются  в радиационно-гигиеническом паспорте Московской области. По состоянию на 01.01.05 года  из этого документа можно выделить следующие основные характеристики радиационной обстановки  территории Московской области.

Ведущими факторами коллективного дозообразования для населения Московской области  являются природные  источники и медицинское облучение. При этом вклад в дозовую нагрузку населения от природных источников составляет 74%, от эксплуатации источников ионизирующего излучения 0,3%, от медицинское облучение 25,6%, от глобального выпадения 0.1%.

Для Раменского района определяющий вклад в дозу облучения жителей района вносят естественные радионуклиды и продукты их распада, широко распространенные в окружающей человека природе.  Годовая доза облучения от естественных радионуклидов в среднем равна 2,2 мЗв/год и в основном обусловлена присутствием радона в воздухе помещений. Основным источником поступления радона  в помещения является почва под зданием. Количество поступающего из почвы радона зависит от многих факторов, определяющими из которых являются содержание радия-226 в породах слагающих геологический разрез, пористость пород и уровень первого водоносного горизонта. В основном радоноопасность территории зависит от глубины залегания пород с высоким содержанием радия-226 и степени обводненности этих пород. На радоноопасных территориях строительство ведется с применением противорадоновой защиты зданий.

Раменский район находится на северо-западной окраине Егорьевского месторождения желваковых фосфоритов. Содержание радия-226 в фосфоритах в 10-20 раз выше, чем в осадочных породах, встречающихся в геологическом разрезе Раменского района. На территории района фосфориты, как правило, не имеют сплошного распространения и представлены в виде останцев, встречающихся в отложениях верхней юры. Глубина залегания фосфоритов изменяется в широких пределах и иногда достигает 25м и более, однако, местами они выходят на поверхность. При строительстве наиболее радоноопасными  территориями являются участки, где глубина залегания фосфоритов менее 10м.

Наиболее близко к поверхности фосфориты залегают на относительно равнинной части района, расположенной по левому берегу р. Москва. Здесь фосфориты залегают на глубине до 5м, иногда выходя на поверхность. По правому берегу р. Москва фосфориты залегают на большой глубине и обычно выходят на поверхность в районе оврагов и рек.

Распространение фосфоритов на территории Раменского района, в зависимости от глубины  залегания, представлено на карте "Категория потенциальной радоноопасности территории застройки по геологическим и геофизическим признакам". Дополнительно на карту вынесены результаты геофизического обследования строительных площадок по категории радоноопасности территории.

В настоящее время в районе широкое распространение получило коттеджное строительство, которое ведется на вновь застраиваемых необследованных  территориях. При индивидуальной застройке не требуется проведение радиационно-экологического обследования участка строительства, дающего оценку радоноопасности территории.  Поэтому частным застройщикам до начала строительства необходимо обратить особое внимание на геологическое строение осваиваемой территории для того, чтобы выбрать необходимые инженерные решения, обеспечивающие противорадоновую защиту строящегося здания.

На территории Раменского района в на-стоящее время нет предприятий, работающих с открытыми источниками ионизирующего излу-чения или занимающихся переработкой минерального сырья, приводящей к концентрации естественных радионуклидов в выпускаемой продукции или отходах производства. Однако ранее такие предприятия на территории района имелись. След от их безответственной деятельности остается пока у озера "Солнечное" в г. Раменское, где было проведено несанкционированное захоронение промышленных радиоактивных отходов. Аномалия обнаружена в 1985 году, тогда же проведены первые работы по ее исследованию и частичному благоустройству. Аномалия занимает площадь порядка 1,2га (150х80м); основной загрязнитель - радий-226, который входит в состав отходов от изделий со светосоставом постоянного действия (СПД). Разработан проект по ликвидации этого площадного радиоактивного загрязнения, который последовательно реализуется.

Проведенный в районе этой аномалии радиационно-экологический мониторинг не выявил распространения радиации за пределы захоронения отходов. Таким образом, данная аномалия находится в стабильном состоянии и не представляет радиационной опасности для населения.

Под особым контролем в Раменском районе находятся школы и детские дошкольные учреждения. В них регулярно проводится радиационно-гигиеническое обследование, включающие поиск приборов, содержащих источники ионизирующего излучения, измерение мощности эквивалентной дозы  (МЭД) и  содержание радона в воздухе помещений. Выявленные источники ионизирующего излучения немедленно изымались и захоранивались в установленном порядке.

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/Radiacia_1.jpg

http://www.rrec.ru/atlas/ecology/radiation.php

0