Коэффициенты самоочищения рек Тюменского региона.
Для всех указанных в табл. 1 створов были построены графики годового хода уровней за характерные годы и по методу соответственных уровней определены значения времени добегания. Затем, за последние 5 лет вычислены средние годовые концентрации 13 показателей в верхних и нижних створах рек. На основании этих данных по формуле (2) определены коэффициенты неконсервативности, представленные в табл. 2.
Данные табл. 2 показывают значительный разброс величин коэффициентов самоочищения. Однако, обнаруживается явная тенденция их увеличения по мере движения с севера на юг.
Тундровая зона представлена рекой Таз. Это третья по водности река Тюменской области (после Оби и Иртыша). Длина ее составляет 1401 км, площадь водосбора 150 тыс. км2. Самоочищающая способность определялась между створами п. Красноселькуп и п. Тазовский. На данном участке река имеет низкие скорости течения 0,2-0,5 м/с, длительный период ледостава 7-8 месяцев и низкую
температуру воды: в июле 15,4°, а в среднем за год около 4о С. Все это обуславливает малые значения коэффициентов самоочищения. Они в 5-10, а иногда и более раз меньше, чем, допустим, для р. Тобол.
Лесная зона занимает большую часть территории Тюменской области. Здесь для исследования были взяты три реки: Обь (участок с. Белогорье - п. Октябрьский), Вах (с. Ларьяк - с. Большетархово), Конда (п. Болчары - с. Выкатное). (Башлаков, 1991)
Вах является одним из наиболее полноводных правых притоков Оби в пределах Тюменской области. Длина реки 964 км, площадь бассейна - 76,7 тыс. км2. На водосборе много озер и болот (озерность 4,3%, заболоченность 38%). Продолжительность ледостава на реке достигается 6-7 месяцев. Температура воды в июле составляет 15°-20°С.
Таблица 2
Коэффициенты самоочищения рек Тюменского региона
Показатели |
Реки |
Справочные данные | |||||
Таз |
Обь |
Вах |
Конда |
Ишим |
Тобол | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Взв. вещ. |
0,008 |
0,16 |
0,02 |
0,25 |
0,009 |
0,44 | |
ХПК |
0,017 |
0,06 |
0,024 |
0,058 |
0,079 |
- | |
БПК5 |
- |
0,076 |
0,02 |
- |
0,45 |
0,27 |
0,23 |
Нефтепр. |
0,05 |
0,12 |
- |
0,05 |
0,19 |
0,18 |
0,044 |
Фенолы |
0,036 |
0,05 |
0,012 |
0,057 |
0,136 |
0,20 |
0,32 |
СПАВ |
0,028 |
0,27 |
- |
0,097 |
0,13 |
0,19 |
0,046 |
NH4+ |
0,022 |
0,02 |
0,005 |
0,057 |
0,266 |
0,26 |
0,069-0,207 |
N02 |
0,05 |
- |
0,039 |
- |
0,266 |
0,24 |
0,112-0,173 |
no3- |
0,11 |
- |
0,057 |
0,08 |
- |
0,19-10,8 | |
Железо |
0,02 |
0,17 |
0,045 |
0,149 |
0,18 |
0,13 | |
Медь |
0,032 |
0,175 |
0,04 |
0,36 |
0,175 |
0,206 | |
Никель |
- |
0,14 |
- |
0,08 |
- | ||
ДДТ |
0,028 |
- |
- |
0,29 |
- |
Интересное из раздела
Разработка методики мониторинга эколого-функционального состояния почвогрунтов
В данном дипломном проекте разработана
методика мониторинга эколого-функционального состояния почвогрунтов полосы
отвода по показателям ферментативной активности, позволяющая сократить вре ...
Волны цунами
Волны цунами
возникают вследствие подводных землетрясений, которые деформируют дно. Эта
деформация дна приподнимает или опускает здесь всю толщу воды, что приводит ее
в движение на некоторой ограни ...
Характеристика антропогенного влияния на реку Вуокса
В рамках глобальной
экологической проблемы антропогенного загрязнения окружающей среды большое
значение имеют локальные и региональные проблемы загрязнения. Мы рассмотрим их
на примере басс ...