Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методы исследований. Атмогеохимические исследованиявключают отбор проб атмосферного воздуха с анализом химического состава пылеаэрозолей и газового состава




Атмогеохимические исследованиявключают отбор проб атмосферного воздуха с анализом химического состава пылеаэрозолей и газового состава, а также отбор проб снега для изучения пылевого загрязнения.

Перечень контролируемых показателей в атмосферном воздухе определяется спецификой производства (Том ПДВ) и нормативными документами (ГОСТ 17.2.1.04-77, РД 52.04.186-89): газовый состав – CO, CO2, NO, NO2, SO2, углеводороды, бенз(а)пирен, бензол, толуол, фенол, ксилол, сернистый ангидрид, пары фракций нефти (керосина, уайт-спирта, различных топлив), сероводород; пылеаэрозоли – нефтепродукты, элементы 1 класса опасности: Cd, Hg, Pb, Zn; 2 класс: Co, Ni, Cu, Cr; 3 класс: Mn; Fe, сажа.

Перечень контролируемых показателей в снеговом покрове определяется спецификой производства и нормативными документами (ГОСТ 17.2.1.04-77, РД 52.04.186-89): твёрдый осадок снега – элементы 1 класса опасности: As, Cd, Hg, Pb, Zn 2 класс: Co, Cr, Ni, Cu; 3 класс: Ba, Mn; Fe, сажа, нефтепродукты; снеготалая вода – pH, Eh, аммоний, нитрат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, нефтепродукты, металлы: 1 класс опасности: Cd, Hg, Pb, Zn; 2 класс опасности: Co, Cr, Ni, Cu; 3 класс опасности: Mn; Fe, сажа.

 

Литогеохимические исследованияпозволяют детально изучить почвенные разрезы, химический состав почв и подстилающих материнских пород, определить подвижные и валовые формы большого числа микро- и макрокомпонентов, радионуклидов и их изотопов, фосфора, калия, азота и других показателей, характеристику и процентное соотношение нарушенных земель в процессе хозяйственной деятельности, схематическое отображение реальной ситуации.

Выбор определяемых компонентов осуществляется на основании данных ранее проведенных исследований, инвентаризации источников выбросов, ГОСТа 17.4.1.02-83, ГОСТа 17.4.2.01-81, ГОСТа 17.4.3.06-86, РД 39-0147098-015-90: элементы 1 класса опасности: As, Cd, Hg, Pb, Zn 2 класс: Co, Cr, Ni, Cu, Mo, Sb, B; 3 класс: Fe, V, W, Sr, Ba, Mn; нефтепродукты, подвижные формы элементов (Ni, Cu, Zn, Co, Cr, F, Mo, Pb), U238, Th232, K40 , МЭД, pH, Eh водной вытяжки, хлорид-ионы, сульфат-ионы.

Гамма-спектрометрия позволяет определить содержание U238, Th232, K40 при помощи РКП-305 «Карат», гамма-радиометрию используем для определения МЭД, с помощью СРП 68-01 [10].

Гидрогеологические исследования направлены на изучение гидрогеохимических и гидродинамических параметров и процессов, определяющих состояние и динамику поверхностной и подземной гидросферы и непосредственно воздействующих на природную среду.

Данные исследования позволяют определить закономерности уровенного режима подземных вод, условия питания и разгрузки, ресурсов, взаимосвязи подземных и поверхностных вод, уровни концентрации тяжелых металлов, радионуклидов и других вредных веществ в подземных и поверхностных водах, оценить роль вод в развитии процессов засоления, переувлажнения и миграции загрязняющих веществ.

При проведении гидрогеологических исследований особое внимание следует обратить на изучение защитных свойств пород зоны аэрации путем определения их сорбционных параметров. Косвенным показателем условий миграции загрязняющих веществ через зону аэрации может являться распределение их концентрации в вертикальном разрезе.

Определяемые компоненты в подземных водах устанавливаются на основании ГОСТа 2761-84 [48] и СП 2.1.5.1059-01 [49]: pH, температура, прозрачность, запах, мутность, общее железо, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), макро- и микрокомпонентный состав (As, B, Cd, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, NO3, Cl-, F-, SO42-, Al3+, Ba2+, Cu2+, Zn2+), нефтепродукты, фенолы, СПАВ, дебит, фильтрационно-емкостные свойства горных пород (коэффициенты фильтрации и пьезопроводности), абсолютные отметки статистических уровней до начала эксплуатации, положение пьезометрической (напорные условия) или гипсометрической (безнапорные условия) поверхности подземных вод.

В таблице 3 указаны применяемые методы и суммарное количество проб для мониторинга почвенного и снегового покровов (табл. 3).

Таблица 3

Количество пунктов мониторинга на территории Малореченского нефтяного месторождения

  Метод исследования Количество точек отбора проб с учетом фоновой Количество проб на 1 год Количество проб на 5 лет
Атмогеохимический Атмосферный воздух
Гидрогеологический Гидрогеохимический Подземные воды
Литогеохимический Почвенный покров
Всего проб
Гамма-спектрометрия Гамма-радиометрия Почвенный покров
Всего измерений

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты