автореферат диссертации по строительству, 05.23.04, диссертация на тему:Обоснование расчетных показателей качества поверхностных вод при выборе водоочистных технологий с применением теории риска

кандидата технических наук
Родина, Алла Олеговна
город
Вологда
год
2005
специальность ВАК РФ
05.23.04
цена
450 рублей
Диссертация по строительству на тему «Обоснование расчетных показателей качества поверхностных вод при выборе водоочистных технологий с применением теории риска»

Автореферат диссертации по теме "Обоснование расчетных показателей качества поверхностных вод при выборе водоочистных технологий с применением теории риска"

На правах рукописи

Родина Алла Олеговна

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ПРИ ВЫБОРЕ ВОДООЧИСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ РИСКА

05.23.04. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

г. Вологда 2005 г.

Работа выполнена в Вологодском государственном техническом университете

Научный руководитель

- кандидат технических наук, доцент Лебедева Елена Александровна

- доктор технических наук, профессор Журба Михаил Григорьевич

- доктор технических наук, профессор Курганов Анатолий Матвеевич

- кандидат технических наук Приемышев Юрий Романович

Научный консультант

Официальные оппоненты

Ведущая организация - Кафедра водоснабжения, водоотведения и гидравлики Санкт-Петербургского Государственного университета путей сообщения

Защита состоится 11 марта 2005 г. в 10— часов на заседании диссертационного совета К 212.032.01 в Вологодском государственном техническом университете по адресу: 160008, г. Вологда, ул. Ленина, 15

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Вологодского государственного технического университета

Автореферат разослан

E-mail: vodov@v slu.cdu.ru

Я: (+78172) 72-52-48; факс: (+78172) 72-45-62

Ученый секретарь диссертацион совета

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Гидрохимический режим поверхностных водоисточников формируется под влиянием природных факторов в условиях интенсивной хозяйственной деятельности на водосборах. Кроме традиционных природных воздействий качество воды формируют рассеянные и точечные источники техногенной нагрузки, интенсивность процессов эвтрофирования. Сочетание отдельных природных и антропогенных факторов могут вызвать суммарные эффекты воздействия, в значительной степени изменяющие природный гидрохимический режим водного объекта.

Инженерные методы и технологии использования гидрохимической информации в практике проектирования и эксплуатации водопроводных очистных сооружений недостаточно разработаны и не дают четких рекомендаций обработки, анализа и расчетов исходных данных по водоисточникам. Учитывая, что до настоящего времени технологические схемы водоподготовки назначаются по максимальным значениям показателей качества воды, то при использовании разработанной в рамках данной диссертационной работы методики может быть обеспечен экономический эффект за счет научно обоснованного снижения максимальных значений расчетных концентраций ингредиентов при одновременном сохранении санитарно - гигиенической надежности проектируемых сооружений.

Целью данной работы является разработка методов комплексной оценки гидрохимического режима водоисточников для обоснования технологий водоподготовки на основе изучения динамики показателей качества поверхностных вод, результатов численных экспериментов, математического моделирования процессов водоподготовки по данным технологического контроля работы водоочистных сооружений (ВОС) с применением теории риска.

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи исследования:

- сбор и систематизация численной информации по формированию гидрохимического режима поверхностных водоисточников и создание электронной базы данных;

- выбор и обоснование методов статистической обработки временных рядов наблюдений за качеством воды водоисточника, изучение динамики показателей качества, поиск закономерностей в изменчивости показателей химического состава воды;

- обоснование интегрального показателя качества воды, комплексно учитывающего динамику гидрохимического режима водоисточника;

- проведение численных экспериментов для выявления закономерностей связи показателей гидрохимического режима поверхностного водоисточника с привлечением теории риска:

- математическое моделирование эффективности процессов водоподготовки по данным технологического контроля работы ВОС:

- усовершенствование классификации поверхностных водоисточников по условиям формирования гидрохимического режима с целью их дальнейшего применения в классификаторе технологий подготовки питьевой волы:

- разработка методики определения расчетных показателей качества воды водоисточника для подбора и обоснования технологической схемы водоподготовки.

Объектом исследований являлись поверхностные водоисточники города Вологды (p.p. Вологда и Тошня, оз. Кубенское), города Пскова (р. Великая), поверхностных водоисточников Вологодской области (р. Лежа и Рыбинское водохранилище) и водопроводные очистные сооружения (ВОС).

Методика исследования. Численные эксперименты проводились в специально разработанном программном продукте по оценке качества воды с использованием базы данных натурных наблюдений по указанным выше водоисточникам за десятилетний период по 40 ингредиентам. При экспертной оценке исходной информации, результатов технологических экспериментов и математическом моделировании использовались методы дисперсионного и корреляционного анализа. Проводилось сопоставление полученных данных с результатами близких по характеру исследований, опубликованных в научно -технической литературе.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- впервые предложен и обоснован в качестве основного параметра для комплексной оценки гидрохимического режима водоисточника безразмерный индекс качества воды (ИКВ), учитывающий фактор временного присутствия и степень превышения концентраций загрязняющих ингредиентов в долях ПДК в исходной и питьевой воде;

- на основании численного моделирования процесса формирования гидрохимического режима водоисточника выявлены и изучены закономерности связи ИКВ водоисточника и показателя риска от химического загрязнения воды;

обоснована необходимая продолжительность длины ряда гидрохимических наблюдений для обоснования выбора технологии водоподготовки, обеспечивающей удовлетворительные барьерные возможности сооружений;

- предложена классификация поверхностных водоисточников по условиям формирования гидрохимического режима с учетом рисков от химического загрязнения воды и усовершенствован классификатор технологий подготовки питьевой воды;

- предложена для практического применения методика определения расчетных гидрохимических характеристик для подбора и обоснования технологической схемы водоподготовки.

Практическая значимость: для решения предпроектных и проектных работ по строительству и реконструкции ВОС предложены: комплексный безразмерный показатель для оценки уровня загрязнений водных объектов, связанный с показателем риска от химического загрязнения воды; классификация поверхностных водоисточников по условиям формирования гидрохимического режима с учетом рисков от химического загрязнения воды; усовершенствованный классификатор технологий подготовки питьевой воды: новая методика определения расчетных гидрохимических характеристик для подбора и обоснования технологических схем водоподготовки.

Результаты проведенных исследований приняты к использованию при огп^новянии иннргтмпий и пппрктя пягмшпсни« итг>пппвг>-шы\ шшгтит

г- — г-

сооружениях города Вологды, при проектировании ВОС институтом «Вологдаинжпроект», при проведении экспертизы проектов строительства и реконструкции водопроводных очистных сооружений ФГУ центром Госсанэпиднадзора в Вологодской области, применяются в учебном процессе ВоГТУ при подготовке специалистов по специальностям 270112 (290800) «Водоснабжение и водоотведение», 280302 (320600) «Комплексное использование и охрана водных ресурсов», 280103 (330600) «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Личный вклад автора: сбор, систематизация, создание электронной базы данных, статистическая обработка результатов, проведение численных и технологических экспериментов, математическое моделирование процессов водоподготовки, разработка методики определения расчетных гидрохимических характеристик для подбора и обоснования технологической схемы водоподготовки, апробация полученных результатов путем сопоставления с данными других авторов.

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов подтверждается использованием современных методов обработки статистической информации, привлечением теоретических разработок в смежных областях для анализа результатов натурных наблюдений за качеством воды, использованием новейших информационных технологий для обработки рядов наблюдений, сопоставлением полученных данных с аналогами, опубликованными в научно -технической литературе.

На защиту выносятся следующие положения

- результаты статистической обработки временных рядов наблюдений за качеством природных поверхностных вод - источников систем хозяйственно питьевого водоснабжения;

- методика определения ИКВ водоисточника, выявленные закономерности связи с показателем риска от химического загрязнения природной воды, пол)ченные по результатам математического моделирования;

- методика и результаты численных экспериментов по данным натурных наблюдений за динамикой гидрохимических показателей поверхностных водоисточников;

- результаты технологических экспериментов и математического моделирования эффективности работы водопроводных очистных сооружений:

классификация поверхностных водоисточников по условиям формирования гидрохимического режима с учетом изменчивости показателей качества исходной воды и риска от химического загрязнения, усовершенствованный классификатор технологий подготовки питьевой воды;

- методика определения расчетных гидрохимических характеристик тля подбора и обоснования технологической схемы водоподготовки.

Публикации По теме диссертации опубликовано 5 научных работ

Структура и объем диссертации Диссертационная работа состоит из введения, шести разделов, заключения, списка использованных источников включающего 111 наименований Общий объем работы составляет 153 страницы компьютерного текста, включая 32 таблицы, 50 рис\нков и. кроме того 19 страниц приложений.

СОДИРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются цель и задачи исследований Приведены основные положения диссертации, отмечена их научная новизна и практическая значимость

В первой главе анализируется и обобщается информация о качестве исходной воды для систем централизованного водоснабжения, выбираются методы анализа статистической информации проводится проверка соответствия обобщенных и теоретических гидрохимических характеристик материалам натурных наблюдений на водоисточниках, выполняется прогнозирование качественного режима водоисточника

Вся статистическая информация но объектам исследований размещается в базе данных специально разработанного программного продукта в виде динамических рядов На первом этапе обработки использовались графические изображения динамического ряда, а также вычислялся комплекс стандартных статистических показателей, позволяющих дать количественную оценку динамики анализируемого ряда Примеры графического отображения ряда наблюдении по некоторым показателям качества воды приведены на рис 1 рис З

дата таблюдении

Рис 1 Ряд наблюдений по показателю мутность реки Волопа за 10 лет

Рис 2 Ря1 наб потенийТио показателютцветность реки ВОЛоГДаза "10*лет

Рис 2 Ряд наблюдений по показателю цветность реки ВОТО1 1а за 10 тет

э наблюдении

Рис 3 Ряд наблюдений по показателю железо реки Вологда за 10 лет

Выявлено, что изменчивость плотности вероятностей рядов гидрохимических характеристик подчиняется закону нормального распределения Разброс между теоретическим и рассчитанным значением плотности вероятности для натурных рядов наблюдений по критериям Пирсона и Колмогорова-Смирнова удовлетворительный Фрагмент статистической обработки временных рядов наблюдений приведен в табл 1

Таблица 1

Результаты статистической обработки ряда наблюдений за природными

показателями качества воды р Вологда в течение 10 лет

цветность МУТНОСТЬ жетезо рН 1 хлориды аммонии ОМЧ окистяемость

ПКШ МГ 1 мг т .. .. МГ т СО 1С вой чг т отс \п «Ю т

\С£_ зч 59£, 2 768 О 730 7 869 1 10 461 О 584 95 914 10 726

Хтах ?шоо(Г 10 700 2 000 ь8оо; 26 (КМ) 2 000 30(3 000 2э 600

(\ \ 0 476 0 70Ь 0 411 ; 0 044 ; 0 49'; 0 325 0 682 (1436

Ся 0 3(11 1 124 0 205 0 031 ] 0 191 0 232 0 4 ">2 0 176

Г5 ( 1 ! 0 64! 1 588 0 494 4) 705 0 386 0 714 1 0 663 0 404

Ц I 804 201 3 833 0 090 0 121 1 28 829 0 036 4221 511 21 835

СТ , 28 358 1 918 0 299 0 348 1 1 1(>9 0 190 64 973 4 673

е 1 1)12 1 640 1 974 0 108 1 562 0 768 7 574 1 304

где Хср - среднее значение величины. Хмах максимальное значение величины, Су коэффициент вариации Се коэффициент ассиметрии Б- дисперсия о

среднеквадратичное отклонение, с - среднеквадратичная погрешность результата серии наблюдений в %

Репрезентативность ряда наблюдений определялась его продолжительностью Изучение динамики среднеквадратичного отклонения и относительной погрешности результатов серии наблюдений в зависимости от продолжительности временного ряда показывает, что минимальный период систематических наблюдений должен составлять не менее 5 лет Пример зависимости относительной погрешности от пины ряда наблюдений приветен на рис 4

Рис. 4 Изменение среднеквадратичного отклонения серии наблюдений в зависимости от длины ряда (ряд 1 - среднеквадратичное отклонение, ряд 2 усредненное среднеквадратичное отклонение, ряд 3 линия тренда)

Прогнозирование гидрохимических характеристик в связи с подбором гехноло[ии водоподготовки предполагает в зависимости от продолжительное т ряда наблюдений решение одной из трех задач- выполнение расчетов и определение необходимых гидрохимических характеристик заданной обеспеченности или интервалов варьирования характеристик в диапазоне с наибольшей повторяемостью, реконструкцию и расширение рядов в заданных пределах с привлечением аналитических моделей и параметров стандартных законов распределения, и по полученным данным определение расчетных гидрохимических характеристик. прогнозирование с определенной достоверностью расчетных гидрохимических характеристик с привлечением чанных по объектам - аналогам или аналитических моделей и параметров стандартных законов распределения На основе результатов статистической обработки сформулированы конкретные рекомендации для решения вышеперечисленных задач

Во второй главе рассматривается возможность использования оценки риска от химического загрязнения в анализе динамики качества воды в системах хозяйственно питьевого водоснабжения, обоснование выбора методики оценки риска, выбор подходов к оценке и управлению риском в системах хозяйственно -питьевого водоснабжения.

В рамках данной работы для оценки риска здоровью населения от использования водоисточников в системах хозяйственно питьевого

водоснабжения наиболее приемлемой методикой является - оценка риска для комплексной санитарно экологической экспертизы 2степени напряженности медико экологической сигуации различных территорий Эта методика хотя и тает менее точные результаты по сравнению с методикой «доза ответ», однако яв 1яясь более простой и понятной широкому кругу специатисюв. позволяет выявить тенденции и ранжировать разтичные водоисточники по степени их пригодности к использованию в системах хозяйственно питьевого

во юснабжения Метслика кпмгпексной оценки позволяе' рассчитать показате-ж

рнСлЗ ^ м^ПС т^ОБаммС VI ^опда| I г он к-1 л 1 ис I и ко й информации лшораь накапливается организациями и веючствами в рамках ведения программы государственной статотчетности Пок<иа>с1Ь риска являе1ся весьма

чувствитетьной характеристикой для оценки степени опасности для здоровья человека химического загрязнения воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения В процессе обработки воды величина риска изменяется Система оценки риска делает возможным обоснование и оптимизацию приведенных затрат на применение технологии очистки и использования технологических приемов в проектах строительства, реконструкции и модернизации систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

В третьей главе приводятся описания технологий водоподготовки применяемых на объектах исследований, оценка эффективности работы по данным опытно - промышленных исследований, выбор и обоснование перечня основных показателей качества, обобщение результатов исследований по эффективности работы сооружений водоподготовки

Подбор технологических схем осветления и обесцвечивания природной воды осуществляется на основе обобщения данных о качестве исходной воды СНиП 2 04 02 - 84* рекомендует принимать методы обработки воды состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки и расчетные дозы реагентов в зависимости от максимальных значений мутности и цветности водоисточника Рекомендаций по продолжительности рядов наблюдений, по методам статистической обработки оценке достоверности и другим важным этапам обоснования расчетных концентраций водоисточников в нормативных документах не приводится Среди предлагаемых в литературе (классификации Щукарева С А , Алекина О А Кульского Л А , по величине ИЗВ индекса сапробности и тп) нет классификации которая бы комплексно учитывала изменчивость гидрохимического режима водоисточника, была связана с оценкой риска от химического загрязнения, и была пригодна для обоснования технологии водоподготовки Впервые систематизация технологий водоподготовки приведена в Классификаторе разработанном под руководством М Г Журбы во ВНИИ ВОДГЕО, в котором выбор технологий основан на определении максимальных концентраций загрязняющих веществ и продолжительности периода превышения ПДК Недостатком классификатора является множественность показателей качества исходной воды и факторов, определяющих выбор технологии водоподготовки при сотержании в водоисточнике нескольких загрязняющих веществ и ограничение длительности периода превышения Усовершенствование классификатора возможно введением комплексного показателя качества воды, учитывающего кратность и продолжительность периода превышения ПДК группой ингредиентов, определяющих выбор технологии

Для сопоставления качества воды в источнике водоснабжения и барьерных возможностей очистных сооружений при выборе водоочистных технологий необходима информация об эффективности работы отдельных очистных сооружений и комплекса в целом Проведенный анализ публикаций показал отсутствие требуемой информации в необходимом объеме Поэтому в рамках данной работы были выполнены экспериментальные и опытно-промышленные исследования с целью получения эмпирических формул для расчета эффективности работы сооружений в зависимости от исходных параметров В

дальнейшем эти формулы использовались для математического моделирования процессов очистки и определения барьерных возможностей сооружений

Исследована эффективность работы очистных сооружений в составе технологических схем очистки на базе осветлителей со взвешенным осадком и скорых фильтров, горизонтальных отстойников и скорых фильтров - как наиболее распространенные в практике водоподготовки северо-западного региона России технологии Основным объектом для проведения опытно промышленных исследований были выбраны очистные сооружения водопровода г Вологды Для сравнительных оценок использовались данные технологического мониторинга процессов водоподготовки в городах Череповец, Великий Новгород, Рыбинск, а также результаты скриннинговых опытно - промышленных исследований в г Псков Выбор объектов основан на близости их территориального расположения и на схожести факторов формирования их гидрохимического режима Результаты исследований эффективности работы отдельных блоков водоочистных сооружений после статистической обработки были представлены в вице эмпирических формул (табл 2)

Таблица 2

Эмпирические форму ш для расчета эффективности работы отдепьных сооружений ВОС по основным показателям качест ва обрабатываемой воды

Пока затети качест ва волы

Чут нос гь М1 т

Цвет иость (рат

Перччн гатная окисляя емость мгО 1

Наименование водоочистных бпоков

Входной бюк (хлорирование коа1 \тир >в^ние _ смешение)_

оош<;»л/ •*

I

058* X

ц ! I

] Камера

члотеобраз »вания

IV/

[ оризонтальнии огсюиник

12 По"

С корыи фильтр

-">911

I

I

ц -оом*и

по, -

085*//0„ *Ц„

С

Достоверность полученных эмпирических формул подтверждает сравнительная характеристика расчетных и натурных значений исследуемых показателей (рис 5 и рис 6)

г

п к!-—-,-—-

Номер опыта

Рис 6 Сравнительная характеристика расчетных (ряд 1) и натурных (ряд 2) значений для цветности отстойника

В четвертой главе приведены результаты численного моделирования процессов формирования гидрохимического режима с применением показателей риска для разработки методики обоснования расчетных показателей качества поверхностных вод

В общем случае модель формирования качества воды водоисточника можно представить следующим характеристическим уравнением

Г(с, ПДК„Г0,Тз)=() (1) ще с концентрация загрязнения по 1 му ингредиент\ мг/л ПДК предельно допустимая концентрация по ьму ингредиент) мг л, ТО продолжительность ряда наблюдений по 1-му ингредиенту, сут, Тз - продолжительность периода превышения ПДК по 1-му загрязняющему ингредиенту сут

Учитывая что в уравнение входяг две группы величин с независимыми размерностями исключим из уравнения ПДК и 10, представив оставшуюся составляющую в виде безразмерных чисел поделив их на ПДК и 10 соответственно Таким образом, преобразованное уравнение примет вит

с

г д I - н о с т ь превышения предельно допустимых концентрации

за1рязнений которая вктючает значение масштаба загрязнения (с) и токсичность ингредиента Таким образом показатель комплексно учитывает

масштабы загрязнения водоисточника по конкретному ингретиенту с учетом его токсичности известна как относительная продолжительность периода

загрязнения впервые предложенная Л В Караушевым

Дальнейшее преобразование уравнения проводим в соответствии I. ж теоремой

H.th /ч

ое!ра5мерный комтекс уттываюшии масштяоы и жакнииик!

загрязнения на ВОС,

учитывает степень влияния ингредиента на здоровье

пдк

населения, который целесообразно заменить показателем риска, являющийся

с,

безразмерной функцией о г

пдк

и численно характеризующий воздействие

химических веществ на здоровье населения.

с Лз

Безразмерный комплекс

назовем индексом качества воды (ИКВ)

ПДК, ГО,

водоисточника, показатель риска обозначим как Risk. С учетом этих изменений уравнение примет вид:

f(HKB,, ИКВ2, .., ИКВ,, Risk,, Risk,, Risk,) =0. (4)

Для конкретного ингредиента:

Risk, = f(MKB,). (5)

На основе полученного уравнения и данных статистических наблюдений по показателям загрязнения водоисточника составляется математическая модель для проведения численных экспериментов с целью поиска связи между показателями загрязнения водоисточника и степенью воздействия водного фактора на здоровье человека

На первом этапе выборки для численных экспериментов формировались из данных наблюдений когортным отбором автоматически. При отборе проводилась разбивка генеральной совокупности на участки, содержащие локальные максимумы, которые автоматически фиксировались, как значения концентраций ингредиента для нахождения кратности превышения предельно допустимых концентраций для определения ИКВ и определения расчетного значения риска Первая пара значений ИКВ и Risk находилась для минимального локальною максимума генеральной совокупности и далее в порядке возрастания.

Экспериментальные ряды строились для каждого элемента ранжированной когортной выборки.

Полученные результаты представлялись в виде парно-сопряженной выборки, которая использовалась в качестве исходных данных для математического моделирования, регрессионного анализа и поиска связи ИКВ - /{Risk), (6)

С,

ИКВ = Д-

(7)

ПДК,

Далее на уровне локальных максимумов проводился срез гидрохимической характеристики за весь период наблюдений и верхний срез смещался вниз на уровень, соответствующий значению ПДК рассматриваемого ингредиента Полученная таким образом экспериментальная гитрохимическая характеристика использовалась как исходная совокупность для определения значений ИКВ и Risk для следующего по ранжиру минимального значения токального максимума При нескольких лимитируемых ингредиентах, извлекаемых из воды

пдк

ИКВ -

(8)

где п - число ингредиентов,относительная продолжительность периода загрязнения водоисточника, которая определяется по формуле

где То - общее количество дней наблюдения; Ть Т2 ..Тк - количество суток за наблюдаемый период, когда значение показателя ! - ю ингредиента превышает значение ПДК.

На рис. 7-9 ярко видны два участка - в начале графика отмечается резкий рост показателей риска с ростом ИКВ, на следующем участке этот рост замедляется и стабилизируется Такая динамика соответствует классификации рисков от химического загрязнения воды (вызывающий опасения, опасный, чрезвычайно опасный) Каждая технология водоподготовки имеет свою границу применимости по показателям качества воды, и соответственно, каждая технология характеризуется определенными возможностями по снижению риска На основе этого составлена классификация водоисточников, учитывающая барьерные возможности очистных сооружений по снижению рисков

РЛ I

Рис 7 График зависимости ИКВ - Риск по показате но «цветность» за 5 лет

Рис 8 График зависимости ИКВ - Риск по показателю «мутность» за 5 лет

Рис 9 График зависимости ИКВ - Риск по окисляемости за 5 лет

Предложенная классификация поверхностных водоисточников представлена в табл 3 С использованием разработанною безразмерного показателя ИКВ и с учетом полученной классификации водоисточников уточнен и дополнен разработанный в НИИ ВОДГЕО классификатор вод поверхностных водоисточников (табл 4)

Таблица 3

Классификация водоисточников

Кзасс водоисточника Среднее ¡начение ИКВ ИКВ по ]р\ппач всшеств

Органозепти-ческие показатези Общесани тарные показатеди Санигарно -зоксикоз поклзате ш Показа гези специфич зейст вия

1 Risk < До 1 До 1 До 1 До 1 До 1

2 Risk Sco 16 7C От 1 до 3 Or 1 доЗ От 1 до 3 Or 1 ю 3 До 1

3 Risk Wr 50% ()i 3 то 5 От 3 до 1 Оз Здо> ОтЗ id До 1

4 Risk > «¡0cc Ьо чипе * Бозьше ^ Ьозьше ч Ьо 1ьше 5 Больше 1

Таблица 4

Дополненный классификатор вод поверхностных водоисточников Тип класс Опредедяюшие ингредиенты ИКВ водоисточника _ _____________

А1 Цветные малочутные воды >3-10

Л2 ' ~

"в!

~ В2

Высокоцветные возы

Воды со средними значениями цвегносги и ч\зности

Мадом\ гные воды со средними шачениячи цветное!и и м\тности

R4

Возы со средними ¡начениями цважкти и ч\тносш и повышенной оьисзяемостью _ _ Воды со средними значениями цветности и ч\,тноы.1 . повышенной окис иемостьн

Высоком\ гные во [и с мреот laianncM минера и ны\ saiря нсн ш

я« ->0 -10 I ■>

т^тс 0 220 220 2ЛГ

В пятой главе изложена методика определения расчетных гидрохимических характеристик.

Рис. 10. Последовательность действий по определению расчетных гидрохимических характеристик водоисточника

Результаты проведенных исследований позволяют сформулировать общие положения и последовательность действий по опредетению расчетных гидрохимических характеристик водоисточника (рис.10) для обоснования технологии водоподготовки при разработке проектов по строительству и реконструкции ВОС. Как уже отмечаюсь ранее, исходные данные (временные ряды гидрохимических характеристик) для проведения расчетов, должны быть достоверными и репрезентативными.

В шестой главе приводятся результаты расчета экономического ущерба в связи с заболеваемостью населения, употребляющего воду, имеющую при лабораторных исследованиях процент неудовлетворительных проб, по сравнению с контрольной фуппой населения, употребляющего воду, соответствующую ]игиеническим нормативам. Расчет ущерба проводился в соответствии с методикой «Порядок проведения величины экономического ущерба о1 вреда, причиненного здоровью граждан Свердловской области экологическими или санитарными правонарушениями''Утвержден постановлением главы администрации Свердловской области № 487 от 29.09.94.» на примере городов Вологодской области с населением до 300 тыс. человек. В городе с наибольшей частотой неудовлетворительных проб питьевой воды величина ущерба может достигать до 25 млн. руб

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Выполненные в рамках данной диссертационной работы исследования позволяют сделать следующие выводы.

1. Показано, что разработка методов для комплексной оценки и прогнозирования гидрохимического режима источников водоснабжения крайне необходима для обоснования технологий водоподготовки и разработки водоохранных мероприятий по защите водосборов. При проектировании ВОС из водоисточников, особенно подверженных антропогенной нагрузке, приведенные затраты на строительство и эксплуатацию сооружений возрастают из-за необходимости необоснованного применения дорогостоящих сооружений и технологий в связи с неопределенностью информации по качеству исходной воды.

2. Установлено, что изменчивость величин концентрации загрязнений исходной воды водоисточников городов Вологды, Пскова, Рыбинска соответствует закону нормального распределения. Параметры математических кривых нормального распределения можно использовать при реконструкции рядов в случае недостаточности данных наблюдений и при прогнозировании гидрохимических характеристик. Минимальная продолжительность статистических рядов гидрохимических характеристик, используемых при обосновании технологий водоподготовки, составляет 5 лет.

3. В качестве определяющих параметров для подбора водоочистных технологий предлагается использовать показатель риска здоровью человека от химического загрязнения воды, применяемый для оценки напряженности медико - экологической ситуации различных территорий. Для характеристики гидрохимического режима водоисточника предложен комплексный безразмерный показатель, включающий относительную продолжительность периода и кратность превышения ПДК по отдельным показателем или группе показателей индекс качества воды.

4. Показано, что для оценки риска от химического загрязнения водоисточников в системах хозяйственно - питьевого водоснабжения наиболее приемлемой методикой является - оценка риска для комплексной санитарно экологической экспертизы степени напряженности медико - экологической ситуации различных территорий. Система оценки риска органично вливается в систему общего управления и принятия административных решений, так как риск может измеряться количественно, иметь стоимость, понятен по смысл} специалистам водопроводно-канализационного хозяйства и водопотребителям. позволяет проводить сравнения, осуществлять выбор оптимальных методов очистки.

5. В результате проведенного математического моделирования предложена дополненная классификация поверхностных водоисточников и уточнен классификатор технологий водоподготовки. что позволяет предложить для практического применения методику по определению расчетных показателей качества воды водоисточников при обосновании водоочистных технологий.

6. Разработана методика обоснования расчетных показателей качества поверхностных вод при выборе водоочистных технологий с применением риска от химического загрязнения волы. Апробирована и предлагается к внедрению

последовательность действии для определения приоритетных показатели и значений их концентраций для расчетов размеров сооружений Рассчитан сравнительный ущерб от потери экономической активности трудоспособного населения, употребляющего воду с различными значениями риска от химического загрязнения воды

Основные результаты диссертации отражены в следующих опубликованных работах

1 Рочина, А О Использование статистической информации о водоисточниках при подготовке питьевой воды [Текст] / АО Родина, F А Лебедева, С В Зобнина // Вестн С-Пб Медицинской академии им ИИ Мечникова - 2001 - № 2-3(2) С 197 -Библиогр с 197

2 Журба, М Г Определение расчетных показателей качества водоисточников для обоснования технологии водопо ШУТОВКИ [Текст] / М Г Журба, Ь А Лебедева, А О Родина /' Проблемы экологии на пути к устойчивому развитию регионов сб науч тр - Вотогда, 2001 С 198-200 -Библиогр с 200

3 Журба, М Г Анализ гидрохимического режима водоисточников [Текст] М Г Журба, Л О Родина / Вузовская наука региону сб науч тр - Воюгда 2002 - с 202-205 - Библиогр с 205

4 Савина 1 В Применение показателей риска от химического за!рязнсния воды для обоснования технологических схем воюпроводных очистных сооружений [Текст] ' Т В Савина Г А Лебедева А О Ропина / Эко югия России и сопредельных территорий Экологический катали со науч тр - Новосибирск ИГУ, 2004 - стр 273-275 - Библиогр с 275

5 Родина, А О Обоснование выбора методики оценки риска от химического загрязнения воды при расчете систем водопоцотовки [Гекст] А О Родина, VА Лебедева, Т В Картова, А К) Роцин 'Вест С-Пб Meдицинской академии им И И Мечникова - 2004 - № 12 с 156 - Библиогр с 156

¿Й^з

ЛР№ 020717 от 2.02.1998 г.

Подписано в печать 02.02.2005. Формат 60x80/16. Бумага офисная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 25.

Отпечатано: РИО ВоГТУ 160035, г. Вологда, ул. Ленина, 15

; 1С82

I - ■

Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Родина, Алла Олеговна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

§1.1. Состояние вопроса по проблемам водоподготовки

§ 1.2. Гидрохимическая характеристика источников водоснабжения

§1.3. Методы анализа статистической информации

§ 1.4. Исследование рядов гидрохимических наблюдений

§ 1.5. Идентификация формы распределения гидрохимических характеристик по материалам натурных наблюдений

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ РИСКА ОТ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ

§2.1. Возможности использования оценки рисков здоровью населения для исследований качества воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения

§ 2.2. Анализ методик численной оценки риска здоровью человека от факторов окружающей среды

§ 2.3. Оценка потенциально вредных факторов к расчету рисков от использования водоисточников

§ 2.4. Подходы к оценке и управлению риском в системах хозяйственно -питьевого водоснабжения

ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

§3.1. Современные подходы к выбору методов водоподготовки из поверхностных источников

§ 3.2. Типовые технологические схемы водоподготовки из поверхностных источников

§3.3. Описание объектов исследования

§ 3.4. Выбор и обоснование перечня основных показателей для оценки эффективности работы

ГЛАВА 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДОИСТОЧНИКОВ И ПРОЦЕССОВ ВОДОПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА ОТ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОИСТОЧНИКА

§ 4.1. Цели и задачи

§ 4.2. Методика проведения численных экспериментов

§ 4.3. Разработка программного продукта для оценки гидрохимического режима водоисточника и моделирования процессов водоподготовки

§ 4.4. Результаты численных экспериментов

§ 4.5. Результат математического моделирования эффективности работы водопроводных очистных сооружений

§ 4.6.Анализ и обобщение результатов математического моделирования

ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ

ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

§5.1. Основные положения методики по определению расчетных гидрохимических характеристик водоисточника для обоснования технологии водоподготовки

§ 5.2. Пример расчета по предлагаемой методике для поверхностных водоисточников - Рыбинского водохранилища и реки Лежа

ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ВРЕДА, ПРИЧЕНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ

§6.1. Описание схем очистки воды объектов, выбранных для экономического сравнения вариантов водоподготовки

§ 6.2. Основы расчета экономического ущерба

§ 6.3. Результаты расчета экономического ущерба от химического загрязнения воды систем централизованного водоснабжения

ВЫВОДЫ

Введение 2005 год, диссертация по строительству, Родина, Алла Олеговна

Общая характеристика работы

Актуальность работы. Гидрохимический режим поверхностных водоисточников формируется под влиянием природных факторов в условиях интенсивной хозяйственной деятельности на водосборах. Кроме традиционных природных воздействий качество воды формируют рассеянные и точечные источники техногенной нагрузки, интенсивность процессов эвтрофирования. Сочетание отдельных природных и антропогенных факторов вызывают суммарные эффекты воздействия и, в значительной степени изменяющие природный гидрохимический режим водного объекта, что осложняет обоснование проектных решений процессов водоподготовки.

Инженерные методы и технологии использования гидрохимической информации в практике проектирования и эксплуатации водопроводных очистных сооружений недостаточно разработаны и не дают четких рекомендаций обработки, анализа и расчетов исходных данных по водоисточникам. Учитывая, что до настоящего времени технологические схемы водоподготовки назначаются по максимальным значениям показателей качества воды, что в ряде случаев приводит к удорожанию проектов. Для снижения затрат при проектировании и строительстве требуется научно обоснованное снижение максимальных значений расчетных концентраций ингредиентов при одновременном сохранении санитарно -гигиенической надежности проектируемых сооружений.

Целью данной работы является разработка методов комплексной оценки гидрохимического режима водоисточников для обоснования технологий водоподготовки на основе изучения динамики показателей качества поверхностных вод с применением теории риска.

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи исследования:

- сбор и систематизация численной информации по формированию гидрохимического режима поверхностных водоисточников и создание электронной базы данных;

- выбор и обоснование методов статистической обработки временных рядов наблюдений за качеством воды водоисточника, изучение динамики показателей качества, установление закономерностей в изменчивости показателей химического состава воды;

- разработка и обоснование интегрального показателя качества воды, комплексно учитывающего динамику гидрохимического режима водоисточника;

- проведение численных экспериментов для выявления закономерностей связи показателей гидрохимического режима поверхностного водоисточника с привлечением теории риска;

- математическое моделирование эффективности процессов водоподготовки по данным технологического контроля работы ВОС;

- усовершенствование классификаций поверхностных водоисточников по условиям формирования гидрохимического режима с целью их дальнейшего применения в классификаторе технологий подготовки питьевой воды;

- разработка методики определения расчетных показателей качества воды водоисточника для подбора и обоснования технологической схемы водоподготовки.

Объектом исследований являлись поверхностные водоисточники города Вологды (p.p. Вологда и Тошня, оз. Кубенское), города Пскова (р. Великая), поверхностных водоисточников Вологодской области (р. Лежа и Рыбинское водохранилище) и действующие водопроводные очистные сооружения (ВОС) для вышеуказанных водоисточников.

Методика исследования. Численные эксперименты проводились в специально разработанном программном продукте по оценке качества воды с использованием базы данных натурных наблюдений по указанным выше водоисточникам за десятилетний период по 40 ингредиентам. При экспертной оценке исходной информации, результатов технологических экспериментов и математическом моделировании использовались методы дисперсионного и корреляционного анализа. Проводилось сопоставление полученных данных с результатами близких по характеру исследований, опубликованных в научно - технической литературе.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- впервые предложен и обоснован в качестве основного параметра для комплексной оценки гидрохимического режима водоисточника безразмерный индекс качества воды (ИКВ), учитывающий фактор временного присутствия и степень превышения концентраций загрязняющих ингредиентов в долях ПДК в исходной и питьевой воде;

- на основании численного моделирования процесса формирования гидрохимического режима водоисточника выявлены и изучены закономерности связи ИКВ водоисточника и показателя риска от химического загрязнения воды;

- обоснована необходимая продолжительность длины ряда гидрохимических наблюдений для выбора технологии водоподготовки, обеспечивающей удовлетворительные барьерные возможности сооружений;

- предложена классификация поверхностных водоисточников по условиям формирования гидрохимического режима с учетом рисков от химического загрязнения воды и усовершенствован классификатор технологий подготовки питьевой воды;

- предложена для практического применения методика определения расчетных гидрохимических характеристик для подбора и обоснования технологической схемы водоподготовки.

Практическая значимость работы заключается в том, что предложены: комплексный безразмерный показатель для оценки уровня загрязнений водных объектов, связанный с показателем риска от химического загрязнения воды; классификация поверхностных водоисточников по условиям формирования гидрохимического режима с учетом рисков от химического загрязнения воды; усовершенствованный классификатор технологий подготовки питьевой воды; новая методика определения расчетных гидрохимических характеристик для подбора и обоснования технологических схем водоподготовки.

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов подтверждается использованием современных методов обработки статистической информации, привлечением теоретических разработок в смежных областях для анализа результатов натурных наблюдений за качеством воды, использованием новейших информационных технологий для обработки рядов наблюдений, сопоставлением полученных данных с аналогами, опубликованными в научно — технической литературе.

Реализация работы. Результаты проведенных исследований приняты к использованию при обосновании инвестиций и проекта расширения водопроводных очистных сооружениях города Вологды, при проектировании ВОС институтом «Вологдаинжпроект», использованы в учебном пособии «Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений» в 3-х томах, рекомендованное Министерством науки и высшего образования для ВУЗов и применяются в учебном процессе ВоГТУ при подготовке специалистов по специальностям 270112 (290800) «Водоснабжение и водоотведение», 280302 (320600) «Комплексное использование и охрана водных ресурсов», 280103 (330600) «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Личный вклад автора: сбор, систематизация, создание электронной базы данных, статистическая обработка результатов, проведение численных и технологических экспериментов, математическое моделирование процессов водоподго-товки, разработка методики определения расчетных гидрохимических характеристик для подбора и обоснования технологической схемы водоподготовки, апробация полученных результатов путем сопоставления с данными других авторов.

На защиту выносятся следующие положения:

- результаты статистической обработки временных рядов наблюдений за качеством природных поверхностных вод - источников систем хозяйственно — питьевого водоснабжения;

- методика определения ИКВ водоисточника, выявленные закономерности связи с показателем риска от химического загрязнения природной воды, полученные по результатам математического моделирования;

- методика и результаты численных экспериментов по данным натурных наблюдений за динамикой гидрохимических показателей поверхностных водоисточников;

- результаты технологических экспериментов и математического моделирования эффективности работы водопроводных очистных сооружений;

- классификация поверхностных водоисточников по условиям формирования гидрохимического режима по изменчивости показателей качества исходной воды с учетом риска от химического загрязнения, усовершенствованный классификатор технологий подготовки питьевой воды;

- методика определения расчетных гидрохимических характеристик для подбора и обоснования технологической схемы водоподготовки.

Апробация работы:

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на следующих семинарах и конференциях:

1. 1-я международная научно - техническая конференция «Проблемы экологии на пути к устойчивому развитию регионов» (г. Вологда). - 2001 г.

2. Региональная межвузовская научно - практическая конференция «Вузовская наука - региону» (г. Вологда) - 2002, 2003 г.г.

3. 2-я международная научно — техническая конференция «Проблемы экологии на пути к устойчивому развия регионов» (г. Вологда). - 2003 г.

4. Научно - методический семинар ФГУП «ГНЦ НИИ ВОДГЕО» «Оценка качества природных вод при обосновании технологии водоподготовки» (г. Москва). - 2003 г.

5. Современные технологии, методы очистки и обеззараживания питьевых и сточных вод (г. Череповец). - 2003 г.

6. Заседание межведомственного научного Совета «Химические технологии очистки природных и сточных вод» (г. Москва). - 2003 г.

7. Конференция «Актуальные проблемы профилактической медицины, управления качеством среды обитания и здоровья населения» (г. Череповец). -2004 г.

8. 9-я международная экологическая конференция «Экология России и сопредельных территорий. Экологический катализ» (г.Новосибирск) - 2004 г.

9. Семинар «Выбор и оптимизация водоочистных технологий. Современные пути интенсификации работы ВОС» (г.Москва) - 7-8 декабря 2004 г.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, шести разделов, заключения, списка использованных источников, включающего 111 наименований. Общий объем работы составляет 153 страницы компьютерного текста, включая 32 таблицы, 50 рисунков и, кроме того, 19 страниц приложений.

Заключение диссертация на тему "Обоснование расчетных показателей качества поверхностных вод при выборе водоочистных технологий с применением теории риска"

Выполненные в рамках данной диссертационной работы исследования позволяют сделать следующие выводы.1. Показано, что разработка методов для комплексной оценки и прогнозирования гидрохимического режима источников водоснабжения крайне необходима для обоснования технологий водоподготовки и разработки водоохранных мероприятий по защите водосборов. При проектировании ВОС из водоисточников, особенно подверженных антропогенной нагрузке, приведенные затраты на строительство и эксплуатацию сооружений возрастают из-за необходимости необоснованного применения дорогостоящих сооружений и технологий в связи с неопределенностью информации по качеству исходной воды.2. Установлено, что изменчивость величин концентрации загрязнений исходной воды водоисточников городов Вологды, Пскова, Великого Новгорода, Рыбинска соответствует закону нормального распределения. Параметры математических кривых нормального распределения можно использовать при реконструкции рядов в случае недостаточности данных наблюдений и при прогнозировании гидрохимических характеристик. Минимальная продолжительность статистических рядов гидрохимических характеристик, используемых при обосновании технологий водоподготовки, составляет 5 лет.3. В качестве определяющих параметров для подбора водоочистных технологий предлагается использовать показатель риска здоровью человека от химического загрязнения воды, применяемый для оценки напряженности медико -

экологической ситуации различных территорий. Для характеристики гидрохимического режима водоисточника предложен комплексный безразмерный показатель, включающий относительную продолжительность периода и кратность превышения ПДК по отдельным показателем или группе показателей - индекс качества воды.4. Показано, что для оценки риска здоровью населения от использования водоисточников в системах хозяйственно - питьевого водоснабжения наиболее приемлемой методикой является - оценка риска для комплексной санитарно -

экологической экспертизы степени напряженности медико — экологической ситуации различных территорий. Эта методика хотя и дает менее точные результаты расчетов по сравнению с методикой «доза - ответ», но позволяет выявить тенденции и ранжировать различные водоисточники по степени их пригодности к использованию в системах хозяйственно - питьевого водоснабжения. Система оценки риска позволяет обосновать и оптимизировать приведенные (капитальные и эксплуатационные) затраты на применение технологий и использование технологических приемов очистки воды, рассчитать стоимость и оценить рентабельность проектов строительства, реконструкции и модернизации систем хозяйственно - питьевого водоснабжения. Система оценки риска органично вливается в систему общего управления и принятия административных решений, так как риск может измеряться количественно, иметь стоимость, понятен по смыслу специалистам водопроводно-канализационного хозяйства и водопотребителям, позволяет проводить сравнения, осуществлять выбор оптимальных методов очистки.5. В результате проведенного математического моделирования предложена дополненная ютассификация поверхностных водоисточников и уточнен классификатор технологий водоподготовки, что позволяет предложить для практического применения методику по определению расчетных показателей качества воды водоисточников при обосновании водоочистных технологий.6. Разработана методика обоснования расчетных показателей качества поверхностных вод при выборе водоочистных технологий с применением риска от химического загрязнения воды, включающая проверку достоверности и определение погрешностей в исходных данных, составление ранжированных рядов; проведение статистической обработки полученных репрезентативных рядов наблюдений с построением кривых обеспеченности; построение графиков повторяемости значений концентраций, построение графиков ИКВ - Risk для отдельных ингредиентов или для групп ингредиентов; определение расчетных значений ИКВ для подбора альтернативных вариантов технологий водоподготовки ПО уточненному классификатору для дальнейшего технико - экономического сравнения вариантов; определение группы приоритетных показателей для расчета размеров сооружений. Предложенная методика обеспечивает снижение максимального значения расчетной концентрации с сохранением достаточной надежности проектируемых сооружений. Это позволяет получить экологический и экономический эффект.

Библиография Родина, Алла Олеговна, диссертация по теме Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов

1. Авалиани, C.J1. Мониторинг здоровья человека и здоровья среды (Региональная экологическая политика) /С.Л.Авалиани, Б.А.Ревич, В.М.Захаров. - М.: Центр экологической политики России, 2001. - 76с.

2. Альтшуль, А.Д. Гидравлическое сопротвление сеток с квадратными ячейками / А.Д.Альтшуль, Н.С.Краснов //Водоснабжение и санитарная техника. 1967. -№ 9. - С.10-11.

3. Бабенков, Е.Б. Очистка воды от синтетических детергентов / Е.Б.Бабенков, М.В.Грехова //Водоснабжение и санитарная техника. 1988. - № 6. - с.21-23.

4. Барак, К. Технические записки по проблемам воды. Пер. с англ. В 2-х т. Т.1 /К.Барак, Ж.Бебен, Ж. Бернар. М.: Стройиздат, 1983. - 607с.

5. Бронштейн, И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗОВ /И.Н. Бронштейн, К.А.Семендяев. М.: «Наука», 1986 г. - 544с.

6. Большаков, A.M. Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье населения /А.М.Большаков, В.Н.Крутько, Е.В.Пуцилло. М.: Эдиториал УРСС, 1999.

7. Быков, А.А. Методические рекомендации по анализу и управлению риском воздействия на здоровье населения вредных факторов окружающей среды /А.А.Быков, Л.Г.Соленова, Г.М.Земляная, В.Д.Фурман. М.: Издательство «Анкил», 1999.

8. Временные методические указания по комплексной оценке качества поверхностных и морских вод. М.: Издательство комитета по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1986.

9. Говорова, Ж.М. Выбор и оптимизация водоочистных технологий /Ж.М.Говорова. Вологда-Москва: ВоГТУ-ГНЦ РФ НИИ ВОДГЕО, 2002. -111с.

10. Говорова, Ж.М. Подготовка природных вод с биологической предочисткой /Ж.М.Говорова, М.В.Орлов // Новые технологии и оборудование в водоснабжении и водоотведении. М.: ГУЛ ВИМИ, 1999. - С. 17-22.

11. Говорова, Ж.М. Разработка водоочистных фильтров с пенопласто-волокнистой загрузкой: Автореф. дис. канд. техн. наук./ Ж.М.Говорова.- С-Пб., 1994.

12. Говорова, Ж.М. Усовершенствование водоочистных технологий при антропогенных нагрузках на водоисточники /Ж.М.Говорова. М.: ВНИИ НТПИ, 2000. - 38с.

13. Голенков, А.А. Загрязнение открытых водоемов и его влияние на здоровье населения. /А.А. Голенков, H.JI. Дрижд // Гигиена и санитария. 1997. -№6. -С. 69-71.

14. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. М.: Издательство стандартов, 1987.

15. Государственный доклад «О санитарно эпидемиологической обстановке в России».-М., 1997. -С.10-15.

16. Гюнтер, Л.И. Влияние условий хлорирования воды на образование хлороформа /Л.И.Гюнтер, Л.П.Алексеева, Я.Л. Хромченко // Химия и технология воды, 1985. -№ 6.-т. 7.

17. Долгоносое, Б.М. Прогноз качества воды на входе водопроводной станции /Б.М.Долгоносов, С.В.Храменков, Д.Ю.Власов, Д.В.Дятлов, Н.О.Сураева, С.В.Григорьева, К.А.Корчагин //Водоснабжение и санитарная техника. 2004. -№11. -С. 15-20

18. Донченко, А.И. Изучение степени опасности и определение уровней безвредности некоторых ТГМ /А.И.Донченко. М., 1987. - 105 с.

19. Ефимова, М.Р. Общая теория статистики. /М.Р.Ефимова, Е.В.Петрова, В.Н.Румянцев. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001 г. - 413с.

20. Журба, М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. В Зт. Т.2. Очистка и кондиционирование природных вод /М.Г.Журба, Л.И.Соколов, Ж.М.Говорова. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство Ассоциации строительных ВУЗОВ, 2004. - 493с.

21. Журба, М.Г. Водозаборно-очистные сооружения и устройства /М.Г.Журба, Ю.И.Вдовин, Ж.М.Говорова, И.А.Лушкин. М.: «АСТРЕЛЬ», 2003.- 569с.

22. Журба, М.Г. Классификаторы технологий очистки природных вод /М.Г. Журба, АЛ. Нечаев, Г.А. Ивлева и др. М.:НИИ ВОДГЕО, 2000.

23. Журба, М.Г. Очистка поверхностных вод, подвергшихся антропогенному воздействию /М.Г.Журба, В.А.Мякишев // Водоснабжение и санитарная техника.- 1992. -№ 8. С.2-6.

24. Журба, М.Г. Очистка и кондиционирование природных вод: состояние, проблемы и перспективы развития /М.Г.Журба //Водоснабжение и санитарная техника. 2002. - №5. -С.2-8

25. Журба, М. Г. Очистка природных вод, содержащих антропогенные примеси /М.Г.Журба, Ю.Р.Приемышев, Ж.М.Говорова, Е.А.Лебедева. Вологда: ВГТУД998.- 104 с.

26. Журба, М.Г. Пенополистирольные фильтры /М.Г.Журба. М.: Стройиздат, 1992. - 174 с.

27. Журба, М.Г. Сельскохозяйственное водоснабжение /М.Г.Журба. -Кишинев, 1991.-372с.

28. Журба, М.Г. Теоретическое обоснование и разработка очистки природных вод, содержащих антропогенные примеси /М.Г.Журба. //Отчеты НИИ ВОДГЕО по Ф. 1.1. 1994-2001 г.г. /НИИ ВОДГЕО - М., 2001.

29. Зайцев, В.М. Основы медицинской статистики /В.М.Зайцев, В.Г.Лифляндский, А.А.Самусь. С-Пб.: Санкт-Петербургская академия им. Мечникова, 1999 г. - 208с.

30. Захарченко, М.П. Гигиеническая диагностика водной среды /М.П.Захарченко, Н.Ф.Кошелев, П.Г.Ромашов. С-Пб.: «Наука», 1996. - 247с.

31. Измеров, Н.Ф. Основы управления риском ущерба здоровью в медицине труда /Н.Ф.Измеров, Э.И.Денисов, Н.Н.Молодкина //Медицина труда и промышленная экология. 1998.- № 3. - С. 1-9.

32. Калашникова, Е.Г. Мониторинг основа систем управления и прогнозирования качества воды в источниках водоснабжения /Е.Г.Калашникова //Водоснабжение и санитарная техника. - 2004. - №11. -С.9-13

33. Кармазинов, Ф.В. Водоснабжение Санкт-Петербурга /Ф.В. Кармазинов. -С-Пб.: «Новый журнал», 2003. 677с.

34. Караушев, А.В. Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод / А.В.Караушев. Л.: Гидромет, 1981. - 183с.

35. Киселев, А.В. Оценка риска здоровью /А.В.Киселев, К.Б.Фридман. С-Пб: «Дейта», 1997. -97с.

36. Клячко, В.А. Очистка природных вод /В.А.Клячко, И.Э.Апельцин. М.: Стройиздат, 1971.-579с.

37. Клячко, В.А. Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения /В.А.Клячко, И.Э.Апельцин. М.: Стройиздат, 1962.-819с.

38. Комплексная гигиеническая оценки степени напряженности медико-экологической ситуации различных территорий, обусловленной загрязнением токсикантами среды обитания населения. Методические рекомендации 2510/5416-97-32 от 30.07.97 г.

39. Когановский, A.M. Адсорбционная очистка речной воды от органических веществ углями различной пористой структуры. /А.М.Когановский, Т.М.Левченко, Л.Н.Гора //Водоснабжение и санитарная техника. 1992.-№4.-С.275

40. Красовский, Г.Н. Тенденции изменения показателей качества воды как сигнал опасности для здоровья населения /Г.Н.Красовский, С.И.Плитман, А.И.Роговец // Санитария и гигиена. 2003. - № 6.- С.26-27.

41. Красовский, Г.Н. Среднее время гибели животных как параметр для прогнозирования хронической токсичности веществ /Г.Н.Красовский //Гигиена и санитария. 1982. - №9. - С.12-14.

42. Красовский, Г.Н. Ведущие оценочные показатели в системе контроля качества воды /Г.Н.Красовский, Н.А. Егорова //Гигиена и санитария. 1990.-№11. - С.27-29.

43. Красовский, Г.Н. Критерии вредности в оценке токсического действия химического загрязнения воды/Г.Н.Красовский, И.И.Плетникова, Т.И.Сутокская //Норма и патология в водной токсикологии. — Байкальск, 1979. С.29-34.

44. Критерии оценки риска для здоровья населения приоритетных химических веществ, загрязняющих окружающую среду // МосМР 2.1.9.004-03. М., 2003. -56 стр.

45. Кульский, J1.A. Основы химии и технологии воды /Л.А.Кульский. Киев: Наукова думка, 1991. - 568с.

46. Кульский, J1.A. Теоретические основы и технология кондиционирования воды /Л.А.Кульский. Киев: Наукова думка, 1983.- 527с.

47. Кульский, Л. А. Технология очистки природных вод /Л.А.Кульский, П.П.Строкач. Киев: Вища школа, 1981. -328 с.

48. Курганов, A.M. Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации/А.М.Курганов, Н.Ф.Федоров. Л.: Стройиздат, 1973, 408 с.

49. Лисицын, Ю.П. Теории медицины XX века /Ю.П.Лисицын. М.: Медицина, 1999. - 59с.

50. Лонд, Х.Я. Исследование микрофильтрации для предварительной очистки питьевых вод. Автореф. дис. . .к.т.н /Х.Я. Лонд. Каунас, 1966. - 18с.

51. Лутай, Г.Ф. Химический состав питьевой воды и здоровье населения /Г.Ф.Лутай //Гигиена и санитария. 1992. - №1. - С.13-15.

52. Меньшиков, В.В. Концептуальные основы оценки экологического риска / В.В.Меньшиков М.: Издательство МНЭПУ, 2001.

53. Методические рекомендации по формализованной комплексной оценке качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям // Утв. Грскомгидрометом СССР 21.07.88 - 34с.

54. Мудрый, И.В. Сравнительная гигиеническая характеристика поверхностно активных веществ как фактора загрязнения окружающей среды /И.В.Мудрый //Гигиена и санитария. - 1990. - №1. - С.60-64.

55. Никитин, Д.П. Окружающая среда и человек /Д.П.Никитин, Ю.В.Новиков.- 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1986. - 415 с.

56. Николадзе, Г. И. Водоснабжение: Учебник для ВУЗОВ /Г.И.Николадзе, М.А.Сомов. М.: Стройиздат, 1995- 668 с.

57. Николадзе, Г.И. Улучшение качества подземных вод /Г.И.Николадзе.-М.: Стройиздат, 1987. 240с.

58. Новиков, С.М. Алгоритмы расчета доз при оценке риска, обусловленного многосредовым воздействием химических веществ/С.М.Новиков. М.: Консультационный центр по оценке риска, 1999.

59. Новиков, С.М. Основные элементы оценки риска для здоровья: пособие для семинаров /С.М.Новиков, С.Л.Авалиани, М.М.Андрианова, О.В.Пономарева.- М.: Консультационный центр по оценке риска, 1998.

60. Новиков, С.М. Алгоритмы расчета доз при оценке риска, обусловленного многосредовыми воздействиями химических веществ /С.М.Новиков. М.,1999. -528с.

61. Новиков, С.М.Проблемы прогнозирования и оценки общей химической нагрузки на организм человека с применением компьютерных технологий /С.М.Новиков, З.И.Жолдакова, Г.И.Румянцев //Гигиена и санитария-1992. № 4.-С.9-15.

62. Новицкий, П.В. Оценка погрешностей результатов измерений /П.В.Новицкий, И.А.Зограф. Л.: Энергоатомиздат, 1985. - 247с.

63. Онищенко, Г.Г. Основы оценки риска для здоровья населения под воздействием химических веществ, загрязняющих окружающую среду /Г.Г.Онищенко, С.М.Новиков. М.: «Гео-Тек», 2002. - 407с.

64. Онищенко, Г.Г. О санитрано эпидемиологической обстановке в России /Г.Г.Онищенко, В.И.Чибураев //Материалы VIII Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей. - М., 1996. - С.5-7.

65. Онищенко, Г.Г. Угрозы здоровью человека: гигиенические проблемы и пути их решения /Г.Г.Онищенко //Материалы пленума межведомственного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды Российской Федерации. М., 2002. - С.3-9.

66. О программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Вологодской области на 2003 год //Постановление Законодательного собрания № 756 от 18.12.2002 года.

67. Паль, JI.JI. Очистка природных и сточных вод. Справочник /Л.Л.Пааль, Я.Я.Кару, Б.Н.Репин. М.: «Высшая школа», 1994. - 334 с.

68. Первов, А.Г. Разработка и внедрение мембранной обратноосмотической технологии в области водоподготовки: Автореф. дис. .д-ра техн. наук /А.Г.Первов. М.: НИИ ВОДГЕО, 1997.

69. Порядок проведения величины экономического ущерба от вреда, причиненного здоровью граждан свердловской области экологическими или санитарными правонарушениями //Утвержден постановлением главы администрации свердловской области № 487 от 29.09.94.

70. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.: «Гидрометеоиздат», - 1984 г. - 448с.

71. Применение факторов канцерогенного потенциала при оценке риска воздействия химических веществ //Методические рекомендации МосМР 2.1.9.005-03. М., 2003. 44с.

72. Романенко, В.А. Экспериментальные исследования способа очистки фильтрующего потока напорных сетчатых фильтров гидродинамического воздействия электрического разряда в жидкости. Автореф. дис. к.т.н./В.А.Романенко- JL: 1969.

73. Руководство по контролю качества питьевой воды. В 2т.Т.1. Рекомендации. Женева: ВОЗ, 1986. - 126 с.

74. Савельева, А. Д. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши/А. Д.Савельева. JL: Гидромет, 1997. - 240с.

75. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. М.: Госкомсанэпиднадзор России, 2001. - 111с.

76. СанПиН 4630-80. Охрана поверхностных вод от загрязнения. М.: Министерство здравоохранения, 1988. - 69с.

77. Серпокрылов, Н.С. Исследование особенностей технологического режима микрофильтров при выделении тринитрата целлюлозы из сточных вод. Автореф. дис. . .к.т.н. /Н.С.Серпокрылов. М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1980.

78. Сидорова, И. А. исследование процесса микрофильтрования для предварительной очистки и доочистки биологически очищенных промышленных сточных вод. Автореф. дис. .к.т.н. /И.А.Сидорова. М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1975.

79. Сидоренко, Г.И. Проблемы гигиенической диагностики на современном этапе /Г.И.Сидоренко, М.П.Захарченко, В.Г.Маймулов, Е.Н.Кутепов. М., 1995. -195 с.

80. Смирнов, А.Д. Углевание воды при экстраординарных загрязнениях водоисточника р. Уфы /А.Д.Смирнов, В.И.Миркис, Л.И.Кантор //Водоснабжение и санитарная техника. - 2001. - №5. - Ч.2.-С. 18-21.

81. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. М.: Госстрой, 1985.

82. Тиунов, JI.A. Биохимические механизмы неспецифических изменений при действии ксенобиотиков на организм /Л.А.Тиунов //1-й Всесоюзный съезд токсикологов. Ростов-на-Дону, 1986. - С.29-31.

83. Уланова, И.А. Галогенизированные метаны /И.А.Уланова, Е.Н. Иванова //Центр международных проектов ГКНТ. Вып. 59. - М., 1984. - 32с.

84. Филов, В.А. Вредные химические вещества /В.А. Филов Л.: «Химия», 1990.- С.123-124.

85. Фомин, Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам/Г.С.Фомин. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ВНИИ Стандарт, 2000. - 838с.

86. Фролов, А.К. Состояние окружающей среды северо-западного и северного регионов России /А.К.Фролов. С-Пб.: «Наука», 1995. - 370с.

87. Харабрин, А.В. Комплексная оценка сооружений водоподготовки / А.В.Харабрин, Л.И.Кантор, В.И.Миркис // Водоснабжение и санитарная техника. -2004.-№11.-С.25-27.

88. Химицкий К.Ф. Гидравлические исследования вращающихся сеток и сетчатых камер промышленных водоприемников. Автореф. дис. .к.т.н. /К.Ф.Химицкий М.:МИСИ, 1962. - 18с.

89. Цырлов, И.В. Хлорированные диоксины: биологические и медицинские аспекты /И.В.Цырлов. Новороссийск, 1990. - 210с.

90. Швецов, В.Н. Глубокая очистка природных и сточных вод на биосорберах /В.Н. Швецов, С.В. Яковлев, К.М. Морозова// Водоснабжение и санитарная техника. 1995. - №11.-С.15-18.

91. Экологический доклад 96. Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Вологодской области. - Вологда, 1997. - С.23-30.

92. Эльпинер, Л.И. Изменения гидрологической обстановки и проблемы здоровья населения /Л.И.Эльпинер //Санитария и гигиена. 2003. - № 6. -С.40-43.

93. Эльпинер, Л.И. Социально — экологические вопросы использования водных ресурсов /Л.И.Эльпинер, А.В.Чупис, Ю.В.Панасовский. М., 1992.

94. Эльпинер, Л.И. Региональные проблемы здоровья населения /Л.И.Эльпинер. М., 1993. -С.50-58.

95. Ainsworth, R.G. The introduction of new water info oed, distribution system Medmenham / R.G. Ainsworth. England: water Research Center, 1980 - P. 146.

96. Arsenie, D. World health Organization / D.Arsenie // World health Organization. -1981.-№ 40. 453p.

97. Environmental Protection Aqenej. Water qualitq criterile; availabibity. Federal regester, 44:436, 1997.

98. Tuomisto, J. Генотоксичности и канцерогенность хлорированных фуранонов /J.Tuomisto, KJannsson. //Материалы симпозиума Disin fection Byproducts in Drinking water Critical ilssues in Heclth effects Research. 1995. - C.30-33.

99. Koivussalo, M. Мутагенность питьевой воды и лейкемия, лимфомы, рак печени, поджелудочной железы и мягких тканей /М. Koivussalo, Т. Vartiaintn. -Archives of Environmental Health, 50, 1995. - C.269-276.

100. Koivussalo, M.T. Оценка прошлых воздействий через мутагенность питьевой воды и рака: применение и оценка в Финляндии /M.T.Koivussalo, Jonn J.K., Т.Vartiaintn. Environmental Research 64, - 1991. - C.90-101.

101. Mitchell, N.T. Examination of water bor pollution control /Mitchell N.T. -Vol.2. Oxford, Perdamon Press, 1982, ehapfer 5.

102. National Research Council / Drinking Water and health. Washington, DC, National Academy of Saiences, 1977. C.7-277.

103. Rodricks, L.V. New trends seen in environmental protection /L.V.Rodricks, R.C.Tardiff //Chem. Eng. News. Vol. 64. № 9. - C. 27-28.

104. Rook, J.J. Haloforms in drinking water/J.J Rook. Awwa, 1976. - C. 168-171.

105. Somlyo, A.V. Electromechanica and pharmacomechanical conplinqing vasculat sooth musele /A.V.Somlyo, A.P.Somlyo //Pharmacol bxp. Jter. 1969. -v.159.- №1. - P.143.

106. Stivens, A.A. Products of chlorine dioxide treatment of organie materials in water: workshop on Orone-Clorine-Dioxide oxidation Products of organie materials / A.A.Stivens. Cincinnati, Enviromental Protection Aqence, 1977. - P.234-248.

107. Thomas, H.F. Relationship of blood lead in women and children to domestic water lead / H.F.Thomas // Nature 1979. P. 282 - 712.