Экология Москвы Реки
Проектная мощность очистных сооружений горканализации практически исчерпана. Сточные воды после очистки на станциях биологической очистки не соответствуют требованиям для сброса в водоем по содержанию органических веществ (по БПК), аммонийному азоту, содержанию СПАВ, нефтепродуктов и тяжелых металлов. В настоящее время 2800 предприятий города сбрасывают в городскую канализацию до 720 тыс. куб. м/сутки производственных загрязненных сточных вод.
Поверхностный сток с территории города не очищается от загрязнений и напрямую (в основном) попадает в водные объекты. В целом по г. Москве в течение года с поверхностным стоком поступает 3840 тонн нефтепродуктов, 452080 тонн взвешенных веществ, 173280 тонн хлоридов и 18460 тонн органических веществ (по БПК). В результате, с поверхностным стоком в водные объекты города попадает нефтепродуктов в 1,8 раза, а взвешенных веществ почти в 24 раза больше, чем со сточными водами предприятий. Существенный вклад в загрязнение р. Москвы вносят речные снегосвалки.
Сильно и почти повсеместно загрязнены грунтовые воды. Продолжается интенсивный водоотбор артезианских вод. До 400 тыс. куб. м/сутки артезианских вод используется исключительно на технологические нужды промышленных предприятий и метрополитена, что приводит к сработке артезианских горизонтов, и инфильтрации в них загрязненных грунтовых и поверхностных вод. Следствием этих процессов является загрязнение артезианских вод, тем самым истощается и приходит в негодность резервный источник водоснабжения г. Москвы.
Поверхностные воды в зоне питьевого водопользования загрязнены за счет сточных вод промышленности, сельского и коммунального хозяйства Московского региона. При залповых сбросах сточных вод содержание в воде аммонийного и нитритного азота превышает ПДК в 10-50 раз. Значительно загрязнены воды Москвы-реки и ее притоков, а также городских водоемов фенолами, нефтепродуктами, металлами, органикой.
Качество питьевой воды города отвечает требованиям ГОСТ 2874-82. Однако применение высоких доз хлора при очистке и обеззараживании воды делает вероятным присутствие в питьевой воде неконтролируемых высокотоксичных хлорорганических соединений. Для достоверной оценки качества питьевой воды необходимо расширить перечень контролируемых загрязняющих веществ до уровня международных стандартов.
Практическая часть нашей работы.
В нашей практической части мы решили привести некоторые качественные реакции на содержание примесей в воде. Многие из них пошли, и по этим реакциям можно судить о наличие данных веществ в воде. Для того, чтобы реации шли лучше мы предварительно выпарили некоторую часть воды из общего объема.
Качественные реакции на анионы.
Анионы | Реактив | Результат реакций(СИУ) | ||
SO42- | Соли бария Ba2+ |
SO42-+ Ba2+ => BaSO4ß Белый осадок | ||
NO3- | H2SO4( Конц) и Cu (медь) |
Cu + NO3- +2H+=> Cu2++NO2Ý+H2O выделение бурого газа | ||
PO43- | Нитрат серебра (AgNO3) Ag+ |
PO43-+3Ag+=> Ag3PO4ß ярко-жёлтый | ||
S2- | Соли свинца Pb2+ |
Pb2++S2-=> PbSß черный | ||
Cl- | Нитрат серебра (AgNO3) Ag+ |
Cl-+ Ag+=> AgClß белый творожистый | ||
Br- | Нитрат серебра (AgNO3) Ag+ |
Br-+Ag+=> AgBrß желтоватый | ||
I- | Нитрат серебра (AgNO3) Ag+ |
I-+Ag+=> AgBrß желтый | ||
Качественные реакции на катионы.
Катион | Реактив |
Результат реакции (СИУ) |
[Hg2+] | I- (йодид калия) |
Hg2++2I- => Hg2I2 зелёный |
Pb2+ | Гидрофосфат натрия Na2PO4 |
3Pb2++ 4HPO42-=> Pb3(PO4)2ß+2PO4Ý белый |
Fe2+ | Красная кровяная соль K3[Fe(CN)6] |
3Fe2++[Fe(CN)6]3-=> Fe3[Fe(CN)6]2 ß синий (турнбулева синь) |
Fe3+ | Желтая кровяная соль K4[Fe(CN)6] |
4Fe3++3[Fe(CN)6]4-=> Fe4[Fe(CN)6]3 ß темно-синий (берлинская лазурь) |
Zn2+ | В присутствии NH4OH (в избытке) и солей аммония, (NH4)2S Или H2SÝ |
Zn2++S2-=> ZnSß белый Zn2++S2-=> ZnSß белый |
Примечание: По результатам этих реакций можно докозать только наличие данного вещества в воде!
ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМЫ
(крик души)
Хотелось бы, чтобы тот, кто прочитал этот реферат, задумался о том как дальше поступать с этой проблемой. Мне бы хотелось предложить несколько наиболее реальных путей ее решения.