<<
>>

Состав атмосферного воздуха

В г.Мегион (южная часть месторождения) расчетные значения фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе составляют: взвешенные вещества — 0,2, диоксид серы — 0,02, оксид углерода — 0,4, диоксид азота — 0,008 мг/м3.

Для уточнения существующего уровня загрязнения атмосферы в районе нефтепромысловых объектов Ватин- ского месторождения (трубной базы, ДНС-1, 3, кустов скважин № 25, 48, 78, 114) произведен отбор проб атмосферного воздуха и их последующий анализ аналитической лабораторией экологического центра АООТ «Нижне- вартовскнефтегаз». В атмосферном воздухе определялись загрязняющие вещества, присутствие которых наиболее вероятно при эксплуатации и обустройстве нефтяных месторождений: углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сажа.

Результаты анализов показали невысокое (0,01—0,6 ПДКМ.Р.) содержание химических веществ в воздухе промышленной зоны месторождения. Причем концентрации загрязняющих веществ в контрольных пунктах отбора различались между собой не более, чем на 50%. Это свидетельствует о сравнительно равномерном и невысоком загрязнении атмосферы в районе нефтепромысловых объектов Ватинского месторождения.

Этот вывод подтверждается материалами дешифрирования аэрокосмосъемок, проведенных УРЦ «Аэрокосмология» [17]. Согласно данной работе, фоновое загрязнение атмосферы всего месторождения взвешенными веществами (с учетом естественного, антропогенного, регионального, местного фона) одинаково и не превышает 2 ПДКМ.Р.. Зоны с повышенным содержанием взвешенных частиц (от 2 до 10 ПДКМ.Р.) формируются вблизи крупных промышленных районов: г.Мегион, пос. Высокий.

Выводы

Исследования, проведенные на территории Ватинского нефтяного месторождения, позволяют сделать вывод о существенном загрязнении поверхностных вод и почв. Основными загрязнителями, концентрации которых заметно превышают установленные для них ПДК, являются хлориды и углеводороды.

В поверхностных водах наибольшие их концентрации приурочены к зоне автодороги на г.Лангепас и в районе крупных площадных нефтепромысловых объектов. При этом следует отметить высокую способность водотоков на месторождении к самоочищению. Так, содержание большинства примесей в воде р.Ватинский Бган, поступающих на обследуемую территорию с Самотлорского месторождения, расположенного выше по течению, к моменту выхода реки за пределы Ватинского месторождения заметно снижается.

Из всех исследованных образцов почвы наибольшая концентрация хлоридов зафиксирована в точках, расположенных в непосредственной близости к нефтепромысловым объектам. То же можно сказать и о распределении проб, в которых обнаружено повышенное содержание углеводородов: часть из них была отобрана, фактически, из нефтяных разливов. Интерес представляет повышенное по сравнению с фоном (но не превышающее ПДК) содержание ртути в некоторых образцах грунта. По нашему мнению, причиной этого может служить использование ртутьсодержащих соединений в процессе эксплуатации месторождения и последующее захоронение их в районе пос. Высокий. В ряде проб, в основном, приуроченных к автодорогам, зафиксировано некоторое превышение фона по свинцу, однако его концентрация в этих образцах не превышает ПДК.

Литература ГОСТ 17.4.02—84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельмитопогического анализа — предварительная подготовка. Дмитриев М.Т., Казина Н.И., Тинигина И.А. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М., 1989. Санитарная охрана почвы населенных мест. М., 1963. ГОСТ 26213—91. ГОСТ 26207—91 (метод Кирсанова). ГОСТ 17.5.4.01—84. Метод определения pH водной вытяжки. ГОСТ 26483—85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО. ГОСТ 26489—85. Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО. РД 5224.32—86. Определение нитритов с реактивов Грисса. Руководство по химическому и технологическому анализу воды.

М., 1973. Аримушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М., 1970. РД 52.2480—89, РД 390 147098—90. Определение нефтепродуктов в почвах. Метод люминиесцентно- хроматографический. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши/ Под ред. А.Д. Семенова. Л., 1977. Уварова В.И. Современное состояние уровня загрязнения воды и грунтов некоторых водоемов Обь-Иртышского бассейна // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. Л., 1989. Вып. 305. Микроэлементы в почвах Советского Союза. М., 1959. Химия тяжелых металлов, мышьяка и молибдена в почвах / Под ред. Н.Г.Зырина. М., 1985. Карта экологического состояния территориальных комплексов Нижневартовского района / Под ред. И.С.Сиво- конь, Э.М.Ляхович, Е.Ф.Тамплон. Екатеринбург, 1995.

AN ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT IN THE VATINSK OIL-BEARING AREA

LS.Sivokon, H.L.Shor

The Nature Development Institute Ltd., Nizhnevartovsk

In order to analyse the degree of anthropogenic pollution of the oil-field area, three different kinds of samples were taken: 62 soil samples, 27 surface water samples, 4 river-bed soil samples and 7 air samples. The main pollutants of the area are chlorines and oil hydrocarbons, their concentration being much higher than the permitted limits.

The prevailing parts of the oil-field area contaminated with oil are of medium (0.2—1.0 hectare) and of large (more than 1.0 hectare)size. They make up 27% and 68% of the polluted area respectively. The remaining 5% of the polluted area is made up of small parts (less than 0.2 hectares each); but being numerous, they come to half of the oil spills.

<< | >>
Источник: Ю.В. Титов. Биологические ресурсы и природопользование: Сборник научных трудов. Вып. 1. 1997

Еще по теме Состав атмосферного воздуха:

  1. 2.2 СТРУКТУРА И СВОЙСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
  2. 2.4. ДЕНАТУРАЦИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
  3. ГАЗОВЫЙ СОСТАВ ВОЗДУХА
  4. 4. ВВЕДЕНИЕ АЭРОИОНОВ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ В СОСТАВ ЭЛЕМЕНТОВ КОНДИЦИОНИРОВАННОГО ВОЗДУХА
  5. АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
  6. Симптомы, вызванные неподходящей для данного растения атмосферной влажностью
  7. ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ: РОЛЬ АТМОСФЕРНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ КЛИМАТА
  8. Глава I ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ АЭРОИОНИФИКАЦИИ И АТМОСФЕРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
  9. НОВЫЕ ДАННЫЕ О МЕХАНИЗМЕ ФИКСАЦИИ АТМОСФЕРНОГО АЗОТА В КЛУБЕНЬКАХ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ [31]
  10. ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА
  11. АЭРОИОНИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ V.I. ПСЕВДОАЭРОИОНЫ ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА
  12. ПНЕВМОТОРАКС (ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОЗДУХА В ГРУДНУЮ ПОЛОСТЬ) - РЫЕиМОТОЯАХ
  13. 3. АЭРОИОННОЕ ГОЛОДАНИЕ В ДЕЗИОНИЗИРОВАННОМ ВОЗДУХЕ И АЭРОИОНИФИКАЦИЯ
  14. 2.6.1. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ
  15. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В МЕЖСОТОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
  16. IV.1. ПАТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЫДЫХАЕМОГО И ДЕЗИОНИЗИРОВАННОГО ВОЗДУХА
  17. V.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВОЗДУХА НАСЕЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
  18. V.3. ПОТЕРИ АЭРОИОНОВ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВОЗДУХОВОДАХ
  19. II   ВПЛАВЬ, ПЕШКОМ И ПО ВОЗДУХУ
  20. ФИКСАЦИЯ АТМОСФЕРНОГО АЗОТА IN VITRO ФЕРМЕНТНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ВЫДЕЛЕННЫМИ ИЗ КЛУБЕНЬКОВ БОБОВЫХ И ИЗ НЕИНФИЦИРОВАННЫХ БАКТЕРИЯМИ ВЫСШИХ РАСТЕНИ