О формировании химического состава вод рек северо-западного склона Крымских гор
- Авторы: Каюкова Е.П.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Выпуск: Том 51, № 6 (2024)
- Страницы: 851-870
- Раздел: ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОДЕФИЦИТНЫХ РЕГИОНОВ
- URL: https://journals.eco-vector.com/0321-0596/article/view/684436
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0321059624060114
- EDN: https://elibrary.ru/VOIUWO
- ID: 684436
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Изучены основные факторы формирования химического состава вод рек северо-западного склона Крымских гор, сделана оценка экологического состояния речных вод. Данные для представленной работы получены в результате летних полевых работ 2003–2022 гг. Химический состав рек не постоянен и варьирует в зависимости от метеоусловий конкретного года и антропогенного воздействия. Показано влияние геолого-гидрогеологических условий на состав макро- и микрокомпонентов в природных водах региона. Концентрации химических элементов в поверхностных водах бассейна р. Бодрак предлагается использовать в качестве естественных (фоновых) содержаний химических элементов, не затронутых антропогенным воздействием речных вод.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Речная сеть Крымского п-ова развита крайне неравномерно, наибольшая густота характерна для Горного Крыма. Речной сток варьирует в зависимости от метеорологических условий года, в первую очередь от температуры приземного воздуха и количества атмосферных осадков. Почти все реки Крыма и их притоки зарегулированы водохранилищами, которые наполняются в основном осенними и зимними осадками (весенние паводки обеспечивают почти три четверти годового стока). Естественный сток заполняет водохранилища, и затем по мере необходимости эта вода подается в системы водоснабжения городов и населенных пунктов Крыма.
Систематические гидрохимические наблюдения на реках Крыма под патронажем Гидрометео рологической службы УССР начались в 1930-х гг. Первые обобщения выполнены О.А. Алекиным [23].
К настоящему времени накоплено достаточно данных о режиме малых рек Крыма, об основных видах их питания, общем химическом составе и пр. Содержания микроэлементов в речных водах Крыма изучались не каждый год. В настоящей работе представлены данные по составу микрокомпонентов и их концентрациях в водах р. Бодрак (левого притока р. Альмы), полученные в период 2003–2010 гг. Воды этой реки минимально затронуты антропогенными загрязнениями, что позволяет показать их природный геохимический облик – определить исходные фоновые концентрации микроэлементов и других параметров.
Основная цель настоящей работы – показать гидрогеохимические особенности некоторых рек северо-западного склона Крымских гор с акцентом на р. Бодрак, представить естественные концентрации ряда элементов, которые можно принять за фоновые при изучении техногенной нагрузки поверхностных вод региона.
РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ
Район исследования занимает северо-западные склоны Крымских гор, где расположены бассейны крупных рек полуострова – Бельбек, Кача, Альма, Западный Булганак (рис. 1).
Рис. 1. Картосхема геоморфологического районирования [19]. 1 – Водораздельные плато Главной гряды; 2 – Южный склон Главной гряды (ЮБК); 3 – Южное эрозионно-денудационное межгрядовое понижение и северный склон Главной гряды Крымских гор; 4 – Внутренняя (Вторая) гряда гор; 5 – Северное эрозионно-аккумулятивное межгрядовое понижение; 6 – Внешняя (Третья) гряда гор; 7 – Эрозионные уступы прочных пород; 8 – Контуры эрозионных котловин.
Крымские горы представляют собой почти параллельные вытянутые с юго-запада на северо-восток гряды. Главная гряда, состоящая из ряда горных массивов (яйл) с водораздельными платообразными поверхностями, возвышается мощным уступом верхнеюрских известняков, в которых широко развиты многочисленные карстовые формы: воронки, полья, карры, поноры, пещеры. Две другие гряды – Внутренняя (мел-палеогеновая) и Внешняя (неогеновая) – имеют куэстовый рельеф. Такие формы рельефа предгорных гряд Внутренней (500–738 н. у. м) и Внешней (200–350 м н. у. м) образовались за счет полого наклоненных к северу прочных карбонатных пород, образующих бронирующие поверхности. Предгорные гряды разделены Северным эрозионно-аккумулятивным межгрядовым понижением, возникшим за счет размыва боковыми притоками (рис. 1).
Широкое пространство между Главной и Внутренней грядами гор – Южное эрозионно-денудационное межгрядовое понижение, в пределах которого сформировался сложнорасчлененный овражно-балочный рельеф. На территории развиты вододоупорные флишевые верхнетриасово-нижнеюрские отложения.
Истоки большинства рек северо-западных склонов формируются в горах на высотах 600–1100 м [4], где разгружается множество карстовых источников. Далее реки, прорезая Внутреннюю и Внешнюю гряды (теряя здесь часть стока), текут на запад и впадают в Черное море. На крымских яйлах речная сеть отсутствует, весь поверхностный сток переходит в подземный. Распределение стока в общем соответствует распределению атмосферных осадков, поскольку они основной источник питания крымских рек.
Геолого-гидрогеологические условия
Главная гряда Крымских гор – молодая сложнопостроенная гидрогеологическая область, сложенная смятыми в складки терригенными и карбонатными породами, в результате чего образовалась сложная система адмассивов и меж горных артезианских бассейнов. В массивах верхнеюрских закарстованных известняков аккумулируются основные объемы пресных подземных вод полуострова, образованных за счет атмосферных осадков и частично конденсации. В основании залегают водоупорные флишевые отложения таврической серии (T3–J2).
В общих чертах Главная гряда служит внешней областью питания артезианских бассейнов Равнинного Крыма. Внутренняя и Внешняя гряды (через которые осуществляется транзитный сток подземных и поверхностных вод, сформированных в районе Главной гряды) выполняют роль внутренней области питания для артезианских бассейнов.
По долинам рек развиты аллювиальные отложения, представленные галечниково-песчаными и суглинисто-глинистыми образованиями. В верховьях рек это галечники и пески, образующие прослои или линзы различной мощности. В нижних течениях преобладают суглинки и глины, которые в устьях замещаются лиманно-морскими отложениями. По данным [4], мощность аллювиальных накоплений возрастает от верховьев к устьям. Так, в среднем течении рек Бельбек, Качи, Альмы мощность составляет 10–20 м, а в устьевых частях р. Качи – 30 м, р. Бельбек – 25 м.
Внутренняя (Вторая) предгорная гряда сложена моноклинально залегающими породами верхнего мела и палеоцена, с пологим (под углом 8–10°) падением к северо-западу и северу и постепенным переходом в зону второй продольной долины, где они перекрываются породами эоце на. Внешняя (Третья) предгорная куэстовая гряда бронируется сарматскими мергелисто-известняковыми породами, в основании которых залегает олигоценовая глинистая толща. Гряда вытянута в северо-восточном направлении параллельно Внутренней гряде.
При пересечении Второй и Третьей гряд, а также на участках, сложенных водопроницаемыми горными породами, реки северо-западного склона теряют значительное количество стока на инфильтрацию, пополняя запасы подземных вод. После выхода рек на равнину продольный профиль их выполаживается. В среднем и нижнем течении долины рек расширяются, а при устьевые их участки в ряде случаев могут быть заболочены.
На водоразделах рек Качи, Альмы, Булганак распространен водоносный комплекс в аллювиальных плиоцен-четвертичных отложениях. Водовмещающие породы – гравий, галька с суглинистым наполнителем, супесь, суглинки [6, 20].
На рис. 2 представлена гидрогеологическая карта Горного Крыма.
Рис. 2. Гидрогеологическая карта Горного Крыма (по материалам листа L-36 ВСЕГЕИ, 1983 [6]).
Климат
Климат полуострова формируется под влиянием акваторий Черного и Азовского морей, солнечной радиации, ветрового переноса воздушных потоков при определяющей барьерной роли Главной гряды Крымских гор. Местные особенности подстилающей поверхности Горной части Крыма (рельеф, растительный покров, водотоки, озера и другие факторы) формируют мезоклиматы (местные климаты).
За последние 40 лет, по данным метеостанции г. Симферополя [21], среднегодовая температура приземного воздуха увеличивалась в среднем на 0.3°С каждые 5 лет, что связано с глобальными климатическими изменениями. И эта тенденция, вероятно, в ближайшие годы сохранится. Благополучные по водности годы (в результате колебаний увлажнения территории) случаются гораздо реже.
Крым отличается большой неравномерностью распределения атмосферных осадков. В холодный период года они связаны в основном с приходом циклонов с юго-запада (Средиземноморские циклоны), в меньшей степени с северо-запада (Атлантические циклоны) или при вхождении с северо-востока континентального воздуха (рис. 3). В теплые периоды на фоне общего снижения циклонической деятельности эта связь сохраняется. Количества поверхностных и подземных вод и их химический состав определяются режимом атмосферных осадков.
Рис. 3. Основные переносы воздушных масс (слева), роза ветров для города Симферополя (справа).
Реки северо-западного склона Крымских гор
Сток крымских рек подчиняется ландшафтно-климатической зональности. По данным [25], подземный сток рек северо-западного склона Крымских гор составляет для Альмы – 36.5, Качи – 49.5, Бельбека – 65.4 тыс. м3/сут.
Истоки всех крупных рек северо-западного склона (за исключением р. Булганак) – на северо-западном склоне Главной гряды. В верхних течениях они имеют значительные уклоны. Так, падение речного русла рек Качи – 9.8, Альмы – 7.3, Бельбек – 6.0 м/км [4]. Все реки отличаются полноводностью в зимне-весенний период во время паводков. Регулирование стока рек водохранилищами невелико – 6–9% годового стока, или 25–35% воды, протекающей за вегетационный период [4].
В верхнем течении реки питаются водами, сформированными в закарстованных массивах верхнеюрских известняков, в основании которых разгружаются мощные источники, которые и дают начало рекам Крыма. Минерализация таких источников 0.5–0.7 г/л, в ионном составе преобладают гидрокарбонаты и кальций.
В нижнем течении реки северо-западных склонов Крымских гор протекают по сильно преобразованной в результате деятельности человека территории, достаточно хорошо освоенной предприятиями агропромышленного комплекса, и это отражается на химическом составе речных вод.
Воды грунтового стока, которые образуются в период весенних паводков, после размерзания почвенного покрова и в период летних дождей имеют более высокую минерализацию. В ионно-солевом составе заметно увеличивается содержание сульфатов [26]. На рис. 4 показано гидрохимическое районирование Горного Крыма [1, 23]. Наименование химического типа вод дано по преобладающим компонентам (как это принято в гидрогеологии). Изменения химического класса воды по сезонам объясняется тем, что в меженный период химический состав русловых вод формируется главным образом за счет подземных вод.
Рис. 4. Гидрохимическое районирование Горного Крыма, по материалам [1, 23] (Здесь и далее: Мин-я – минерализация).
В табл. 1 представлены некоторые средние многолетние гидрохимические данные для основных рек северо-западного склона Крымских гор – Альмы и Качи. Для большинства рек Крыма наблюдается обратная зависимость степени минерализации воды от ее расходов [26].
Таблица 1. Средние многолетние концентрации ионов и минерализация воды некоторых рек северо-западных склонов Крымских гор, по [26] (Ж – жесткость воды)
Привязка | Ca2+, мг/л %экв. | Mg2+, мг/л %экв. | Na++K+, мг/л %экв. | HCO3–, мг/л %экв. | SO42–, мг/л %экв. | Сl–, мг/л %экв. | Ж, мг-экв л | Мин-я, мг/л | Feобщ, мг/л | NO3–, мг/л | NO2–, мг/л | NH4+ мг/л |
Период весеннего половодья | ||||||||||||
р. Альма у вдхр Партизанского | 51.8 64 | 11.2 23 | 12.2 13 | 212.9 69 | 61.1 25 | 9.6 6 | 3.5 | 352.2 | 0.02 | 0.49 | 0.006 | 0.094 |
р. Кача у села Баштановка | 60.9 63 | 12.8 22 | 16.3 15 | 193.9 63 | 79.2 32 | 8.8 5 | 4.1 | 307.1 | 0.01 | 1.00 | 0.016 | 0.540 |
Летне-осенний период | ||||||||||||
р. Альма у вдхр Партизанского | 71.3 64 | 14.8 22 | 17.9 14 | 249.5 68 | 78.6 27 | 9.5 5 | 4.8 | 412.6 | 0.02 | 0.39 | 0.002 | 0.0 |
р. Кача у села Баштановка | 79.9 68 | 13.6 19 | 17.5 13 | 255.3 68 | 58.4 20 | 26.3 12 | 5.1 | 480.6 | 0.02 | 1.43 | 0.003 | 0.008 |
Период зимней межени | ||||||||||||
р. Альма у вдхр Партизанского | 68.3 66 | 13.5 22 | 13.9 12 | 255.0 79 | 41.8 16 | 8.9 5 | 4.5 | 410.2 | 0.0 | 0.175 | 0.002 | 0.0 |
р. Кача у села Баштановка | 76.6 69 | 12.2 18 | 16.6 13 | 237.6 68 | 66.3 24 | 15.8 8 | 4.8 | 390.1 | 0.01 | 1.17 | 0.003 | 0.187 |
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исходными данными для гидрохимической характеристики рек северо-западного склона Крымских гор послужили результаты химического анализа, полученные в летнем полевом сезоне 2009 г. Опробованы реки Бельбек, Кача, Альма, Булганак и Бодрак (приток Альмы) – всего 20 проб. Места отбора указаны на рис. 1. Изучение химического состава вод р. Бодрак проводится в рамках мониторинговых наблюдений и охватывает четверть века, однако опробования проводились только в летний период, что связано со сроками студенческой практики по геологическому картированию СПбГУ [10].
В первую очередь объемным (тетриметрическим) методом определялись главные ионы – Ca2+, Cl–, HCO3–, CO32– и жесткость. Сумму Na++K+ находили расчетным путем по разнице сумм концентраций анионов (мг-экв/л) и жесткости. Весовым методом в лаборатории кафедры гидрогеологии СПбГУ и методом турбидиметрии на портативном колориметре “DR/890 Hach” определяли SO42–. В отдельные годы при изучении природных вод определяли микрокомпонентный состав вод (до 30 наименований) и основные катионы с использованием инструментальных методов: ICP AES (атомно-эмиссионный спектрометр “ICAP61E”) и ICP MS (масс-спектрометр “Agilent 7500”). Такого рода определения выполняли в лаборатории ГУП “Водоканал” или лаборатории ВСЕГЕИ. Пробы предварительно консервировали азотной кислотой (2%). Температура, рН, Eh, удельная электропроводность (УЭП) измерены с использованием портативных приборов фирмы “HANNA” непосредственно на месте отбора пробы.
Для оценки степени насыщенности природных вод основными породообразующими минералами проводили физико-химическое моделирование с помощью программного комплекса PHREEQC Interactive 2.15.0.
Методика оценки экологического состояния речных вод включала в себя сравнение физико-химических показателей воды с санитарными нормами [22, 24], а также изучение миграционных форм тяжелых металлов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты химического анализа речных вод северо-западных склонов Крымских гор показаны в табл. 2 и на диаграмме А. Пайпера [29] (рис. 5). Опробование рек проводилось 22.07.2009. Для сравнения на диаграмме Пайпера приведены данные по химическому составу атмосферных осадков, которые были отобраны в летние сезоны 2005, 2006, 2010 гг. [12], поскольку первоначальный химический состав речных вод определяется составом атмосферных осадков. В дальнейшем происходит обогащение химического состава вод рядом макро- и микрокомпонентов (табл. 2) [8, 12] в результате поверхностного и подземного стокa, инфильтрации осадков.
Таблица 2. Химический состав речных вод северо-западного склона Крымских гор, 2009 г. (н.о. – не определялось; Т – температура; УЭП – удельная электропроводность)
№ на | Дата | Место отбора | Alt | Ca2+ | Mg2+ | Na++K+ | HCO32- | SO42- | Cl- | CO32- | Т | рН | Eh | УЭП | Мин-я |
рис.1 | отбора | проб | м | мг/л %экв. | мг/л %экв. | мг/л %экв. | мг/л %экв. | мг/л %экв. | мг/л %экв. | мг/л %экв. | °С | ед. | мВ | мСм см | мг/л |
1 | 22.07 | Альма, Форелевое хозяйство | 548 | 60.1 49 | 15.2 20 | 43.3 31 | 292.8 84 | 33.6 12 | 8.5 4 | 0 | 15.7 | 8.0 | н.о. | 448 | 444.9 |
2 | 22.07 | Альма, Новопавловка | 184 | 84.0 43 | 17.0 14 | 94.8 43 | 390.4 66 | 123.8 26 | 26.3 8 | 0 | 24.1 | 8.2 | 52 | 816 | 736.3 |
3 | 22.07 | Альма, Каштаны | 77 | 96.0 46 | 9.7 8 | 110.2 46 | 268.4 42 | 203.0 41 | 55.4 15 | 6.0 2 | 22.3 | 8.4 | 27 | 902 | 748.7 |
4 | 22.07 | Альма, Отрадное | 48 | 88.0 47 | 26.7 24 | 62.3 29 | 231.8 41 | 188.6 42 | 41.9 13 | 12.0 4 | 23.9 | 8.5 | 46 | 896 | 651.4 |
5 | 22.07 | Альма, Вилино | 22 | 92.0 43 | 12.2 9 | 117.1 48 | 280.6 43 | 192.5 37 | 66.7 18 | 6.0 2 | 22.8 | 8.2 | 49 | 971 | 767.0 |
6 | 22.07 | Альма, Песчаное | 5 | 88.0 36 | 9.7 7 | 158.0 57 | 305.0 42 | 210.7 36 | 95.1 22 | 0 | 23.4 | 8.1 | 103 | 1074 | 866.6 |
7 | 22.07 | Булганак, близ Трудолюбово | 218 | 112.0 38 | 14.6 8 | 180.8 54 | 353.8 40 | 312.0 44 | 83.8 16 | 0 | 20.4 | 8.0 | 79 | 1246 | 1056.9 |
8 | 22.07 | Булганак, Кольчугино | 74 | 120.0 44 | 7.3 5 | 160.5 51 | 292.8 35 | 270.7 42 | 111.5 23 | 0 | 22.1 | 8.2 | 78 | 1170 | 962.8 |
9 | 23.07 | Кача, верховья | 1035 | 70.1 86 | 3.0 6 | 8.0 8 | 195.2 83 | 21.0 12 | 7.1 5 | 0 | 6.7 | 8.1 | н.о. | 303 | 299.97 |
10 | 22.07 | Кача, близ Бахчисарая | 105 | 60.0 50 | 17.0 23 | 37.5 27 | 244.0 66 | 76.3 27 | 15.6 7 | 0 | 25.1 | 8.5 | 45 | 535 | 450.4 |
11 | 22.07 | Кача, Красные Зори | 50 | 116.0 60 | 17.0 15 | 55.9 25 | 244.0 43 | 173.3 39 | 57.5 18 | 12.0 4 | 24.4 | 8.7 | 38 | 988 | 675.7 |
12 | 22.07 | Кача, Вишневое | 14 | 108.0 53 | 26.7 21 | 62.3 26 | 244.0 39 | 174.2 35 | 80.9 22 | 12.0 4 | 23 | 8.4 | 62 | 1018 | 708.2 |
13 | 22.07 | Кача у Черного моря | 0 | 120.0 32 | 19.4 8 | 263.4 60 | 292.8 25 | 196.3 22 | 346.5 51 | 12.0 2 | н.о. | 8.3 | 65 | 1898 | 1250.4 |
15 | 22.07 | Бельбек у горы Крокодил | 170 | 56.0 53 | 14.6 23 | 28.3 24 | 244.0 76 | 47.5 19 | 8.5 5 | 0 | 24.4 | 8.5 | 22 | 424 | 398.9 |
14 | 22.07 | Бельбек, Верхне-садовое | 50 | 68.0 57 | 9.7 13 | 40.9 30 | 231.8 64 | 66.2 23 | 21.3 10 | 6.0 3 | 23.8 | 8.5 | 46 | 547 | 444.0 |
16 | 22.07 | Бельбек, Любимовка | 3 | 68.0 60 | 9.7 14 | 33.1 26 | 207.4 60 | 67.2 25 | 19.2 10 | 9.0 5 | 23.1 | 8.5 | 33 | 546 | 413.6 |
17 | 05.08 | Бодрак у Тещиного моста | 250 | 56.1 36 | 32.2 34 | 53.6 30 | 256.2 54 | 139.6 38 | 21.3 8 | 0 | 16.4 | 8.0 | н.о. | 593 | 426.70 |
18 | 22.07 | Бодрак, Трудолюбовка | 243 | 88.0 52 | 7.3 7 | 80.7 41 | 305.0 59 | 132.0 32 | 19.9 7 | 6.0 2 | н.о. | 8.4 | 30 | 721 | 638.9 |
19 | 22.07 | Бодрак, Скалистое у моста | 207 | 76.0 54 | 4.9 6 | 66.0 40 | 268.4 62 | 104.2 31 | 17.8 7 | 0 | 22.9 | 8.5 | 43 | 580 | 537.2 |
20 | 22.07 | Бодрак у Альмы | 165 | 132.0 64.5 | 24.3 19.5 | 37.7 16.0 | 402.6 64 | 135.4 28 | 25.6 7 | 3.0 1 | 19 | 8.3 | 42 | 901 | 760.5 |
21 | 14.07 | Дождь, 9 мм осадков* | 271 | 2.0 27 | 0.2 4 | 6.0 69 | 14.6 63 | 5.8 32 | 0.7 5 | 0 | – | 8.9 | 40 | 17 | 29.3 |
*По данным метеостанции п. Почтового.
Рис. 5. Химические типы речных вод северо-западного склона Крымских гор на диаграмме Пайпера.
Почти все образцы атмосферных осадков и большинство точек, отражающих химический состав речных вод, расположились в области 1, что отвечает типу вод Ca–Mg–HCO3. Четыре фигуративные точки из области 2 (тип Na–Cl–SO4) описывают образцы р. Булганак, р. Качи в непосредственной близости моря и р. Альмы (Песчаное). Часть точек расположились в области смешанного типа Ca–Mg–SO4–Cl.
Анализ данных химического состава вод рек северо-западного склона Крымских гор позволяет утверждать, что минерализация речных вод меняется в широких пределах, увеличиваясь по направлению с юго-востока на северо-запад (рис. 1; табл. 2). Для летнего периода минерализация меняется от 0.3 г/л в верховьях рек до 1 г/л в нижнем течении. Это имеет как естественные, так и техногенные причины.
В верховьях рек (кроме р. Западный Булганак) в анионном составе доминируют гидрокарбонаты, в катионном – кальций, что характерно для верхнеюрского водоносного комплекса (состав представлен в табл. 2). Преодолевая Южное межгрядовое понижение (где развиты флишевые отложения таврической серии), речные воды обогащаются сульфат-анионом. Еще С.А. Альбов в [2] отметил, что повышенные содержания сульфатов в трещинных водах флишевых отложений таврической серии (относительно других подземных вод Горного Крыма) обязаны выветриванию серных колчеданов, не редких в таврических глинистых сланцах, а также окислению рассеянного в породе пирита и марказита.
В пробах, отобранных непосредственно при впадении реки в море (образец 13 р. Качи на рис. 5), предсказуемо на первое место в анионном составе выходит хлор, в катионном – натрий. Это связано со смешением морских и речных вод.
Истоки р. Западный Булганак формируются на склонах Внутренней гряды (юго-восточнее горы Таш-Джарган, 546 м н. у. м. [3]) в виде разгрузки небольших родничков и пластовых высачиваний.
Опробования в верховьях р. Булганак не проводились, авторы располагают лишь данными по двум образцам, отобранным близ сел Кольчугино и Трудолюбово. По данным химического анализа вода солоноватая гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-натриевая (табл. 2). При этом известно, что небольшие источники, формирующие сток р. Булганак, генетически связаны с нуммулитовыми известняками эоцена (рис. 2). В таком случае ожидаемый химический состав вод в верховьях – сульфатно-гидрокарбонатный, гидрокарбонатно-хлоридный магниево-кальциевый [20].
Большое значение для водного баланса рек северо-западного склона Крымских гор имеет разгрузка грунтовых вод водоносного горизонта в аллювиальных, аллювиально-пролювиальных четвертичных отложениях (a, арQ). Водоносный горизонт приурочен к пойменным и надпойменным террасам и распространен узкими полосами в долинах рек Бельбек, Качи, Альмы, Булганак, Бодрак. Водовмещающие породы представлены гравийно-галечными и песчанистыми отложениями с прослоями суглинков и глин.
В верховьях рек воды аллювиального водоносного горизонта – гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0.4–0.7 г/л. При пересечении долинами рек мергелей и глин Предгорных гряд в составе вод водоносного горизонта начинают преобладать сульфаты. В среднем и нижнем течении рек Бельбек и Качи минерализация составляет 0.8–1.1 г/л, в бассейне р. Альмы – 1.5–2.3 г/л, р. Булганак – 2.0–4.5 г/л. Питание водоносного горизонта (a, арQ) происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подпитки из нижележащих водоносных горизонтов и комплексов [20].
К сожалению, авторы статьи располагают только данными по составу макрокомпонентов в речных водах Северо-западного склона, что не позволяет выполнить полноценную экологическую оценку. Из публикаций [5, 18] известно, что реки Альма, Кача, Бельбек в нижнем течении существенно загрязнены.
Для того чтобы показать естественный химический состав незагрязненных вод региона, используем материалы по составу природных вод бассейна р. Бодрак (левый приток Альмы). Во-первых, бассейн р. Бодрак хорошо изучен в геологическом отношении. Во-вторых, для поверхностных, подземных и дождевых вод бассейна р. Бодрак имеется хороший гидрохимический материал.
РЕКА БОДРАК
Исток и верхние притоки р. Бодрак формируются на юго-западных склонах хребта Азапсырт (560 м н. у. м.) и северных склонах г. Вольской (486 м н. у. м.) в Южном эрозионно-денудационном межгрядовом понижении в области развития водоупорных флишевых отложений таврической серии.
Заложение долины р. Бодрак происходило преимущественно по зонам трещиноватости и тектонических нарушений. В среднем и нижнем течении р. Бодрак часть потока поглощается аллювиальными отложениями и трещиноватыми коренными породами. Подземные воды в аллювиальных отложениях и в подстилающих аллювий трещиноватых породах образуют единый подрусловой поток. Местами р. Бодрак течет по коренным породам. Хорошо выработанные формы говорят о размывающей силе водных потоков, которые и сформировали современное русло. В меженный период сток часто происходит подрусловым способом. Минимальные расходы (до пересыхания) наблюдаются в конце лета – осенью.
До створа д. Трудолюбовки водосборная площадь р. Бодрак составляет 44 км2, на этой площади разгружаются трещинные воды 20–30 небольших источников, дебиты которых реагируют на количество атмосферных осадков и температуру приземного воздуха. Здесь развиты водоупорные флишевые отложения. Именно поэтому р. Бодрак в верхнем течении в летний период пересыхает в первую очередь. Наибольший объем в приходную часть водного баланса р. Бодрак дают левые притоки (после Тещиного моста) – Мос ковский и Ленинградский овраги.
В Московском овраге есть месторождение пресных подземных вод, которое образовалось за счет подземных вод аллювиально-пролювиальных отложений Московского оврага (водо сборная площадь 6.18 км2) и разгрузки мощного восходящего источника Вербочки. У выхода источника устроен водозабор, который обеспечивает питьевыми водами жителей д. Прохладное и студентов, приезжающих на летнюю практику (базы МГУ и МГРИ). Расход воды из водозабора Вербочки варьирует в зависимости от метеоусловий года и составляет в среднем 250–300 м3/сут. Вода – пресная жесткая гидрокарбонатная кальциевая.
Существование такого крупного источника обусловлено тектоническими условиями района – надвиговыми (шарьяжными) структурами в зоне Симферопольского меланжа; т. е. подземные воды источника Вербочки, вероятно, сформировались за пределами водосборного бассейна р. Бодрак и их генезис скорее всего связан с карстовыми водами верхнеюрских известняков Главной гряды.
Зачастую летний меженный сток р. Бодрак происходит исключительно за счет источника Вербочки. В отдельные жаркие периоды года, когда мощность источника Вербочки существенно уменьшается, р. Бодрак полностью пересыхает.
Русло р. Бодрак на отдельных участках искусственно углублялось и спрямлялось, местами был сооружен противопаводковый вал.
Ближе к пос. Скалистому в зоне куэст долина р. Бодрак сужается, приобретая каньоно образный вид. Здесь происходит инфлюационное и фильтрационное поглощение речных вод и временных потоков слабозакарстованными карбонатными отложениями. В областях распространения датских и среднеэоценовых нуммулитовых известняков имеется ряд небольших карстовых форм.
Длина р. Бодрак ~15.5 км, ширина летом ≤2 м. Площадь водосборного бассейна 76.5 км2, средняя ширина водосбора 4.85 км (максимальная — 8.2 км). Густота речной сети бассейна р. Бодрак 0.5 км/км2, коэффициент озерности 0.3. Средняя высота водосбора 380 м. Средняя отметка продольного профиля речного русла 250 м. Падение реки – 230 м (с уклоном 15‰). Перед впадением р. Бодрак в р. Альму ее продольный профиль несколько выполаживается, и в нижнем течении уклон р. Бодрак составляет 10‰. В недалеком геологическом прошлом (в начале четвертичного периода) р. Бодрак не была притоком р. Альмы, а текла к морю, Альма же протекала по долине нынешнего Западного Булганака [15].
О расположении площадей водосбора по высотным зонам можно судить по гипсометрической кривой (рис. 6). График строился по данным измерения площадей, лежащих между горизонталями (с использованием ArcGis в модуле ArcMap), и высотным отметкам. Гипсографическая кривая получена путем последовательного суммирования площадей, отложенных по оси абсцисс. На шкале процентов за 100% взята общая площадь бассейна.
Рис. 6. Распределение площади водосбора р. Бодрак по высотным зонам.
На рис. 7 представлена водосборная площадь бассейна р. Бодрак, на которой указаны основные источники (самый крупный – Вербочки). Римскими цифрами обозначены зоны, чтобы проследить смену химического состава речной воды по падению русла реки. На рис. 8 приведен геологический разрез бассейна р. Бодрак [27], по которому можно проследить, как сменяются геологические подразделения по течению реки.
Рис. 7. Водосборный бассейн р. Бодрак.
Рис. 8. Геологический разрез бассейна р. Бодрак [27].
Гидрохимический режим р. Бодрак
Среди природных факторов, влияющих на формирование химического состава вод р. Бодрак, большое значение имеет объем речного стока, увеличение которого приводит к уменьшению минерализации воды.
Поскольку сток р. Бодрак зависит от количества атмосферных осадков, рассмотрим первоначально их состав. Формула Курлова для дождевых вод (по данным [12]) выглядит так:
Атмосферные осадки отбирали в летний период (июнь–июль) в центре д. Трудолюбовки (координаты сбора осадков – 44°47’11.3” с.ш.; 33°59’50.34” в.д.).
В работе [8] подробно описаны особенности химического состава атмосферных осадков. Интересно, что в дождевых водах концентрации ряда элементов (Pb, Ni, Cu, Zn и др.) даже выше, чем в речных водах. Объясняется это тем, что летом воздух нередко насыщен пылеватыми частицами, а опробования при данном исследовании проводились исключительно в летние месяцы, когда дожди непродолжительны.
Несмотря на то, что протяженность русла р. Бодрак небольшая (~16 км), воды пресные и смена их объема в речном стоке Бодрак довольна активная; тем не менее вдоль речного русла обнаруживаются небольшие различия как в макрокомпонентном, так и в микрокомпонентном составе (табл. 3, 4). Это связано с тем, что р. Бодрак протекает с юго-востока на северо-запад вкрест простирания горных пород различных стратиграфических подразделений. Подземные воды различных водоносных зон и горизонтов на изучаемой территории имеют специфические черты [9, 11]. Участие этих вод в ионном стоке р. Бодрак проявляется в той или иной степени в различии химического состава по руслу р. Бодрак (табл. 3, 4).
Таблица 3. Химический состав воды р. Бодрак и крупного источника Вербочки в 2003–2022 гг. (н.о. – не определялось; в круглых скобках – количество опробований; н.н. – не нормируется; полужирный шрифт – превышения норм СанПиН 1.2.3685-21)
Зоны на рис. 6 | Место отбора пробы | Alt, м | рН, ед. | NO3-, мг/л | Na+, мг/л %экв. | K+, мг/л %экв. | Ca2+, мг/л %экв. | Mg+, мг/л %экв. | Cl-, мг/л %экв. | SO42-, мг/л %экв. | HCO3-, мг/л %экв. | Ж, мг-экв л | Мин-я, г/л | УЭП, мСм/см |
I | Верховья Бодрак | 370 | 7.2 (1) | 3.5 (1) | 44.0 (1) 21 | 3.9 (1) 1 | 66.0 (1) 37 | 44.0 (1) 41 | 36.9 (1) 12 | 115.0 (1) 27 | 336.0 (1) 61 | 6.9 (1) | 0.6 (1) | н.о. |
I | Бодрак у шлагбаума | 350 | н.о. | н.о. | 28.6 (1) 18 | 2.9 (1) 1 | 55 (1) 40 | 33.9 (1) 41 | 23.4 (1) 9 | 120.0 (1) 34 | 256.2 (1) 57 | 5.5 (1) | 0.5 (1) | 0.88 (1) |
II | Бодрак у горы Кермен | 278 | 7.6 (14) | 7.0 (9) | 28.0 (16) 17 | 5.2 (15) 2 | 68.2 (22) 48 | 28.3 (22) 33 | 19.0 (24) 8 | 113.4 (11) 33 | 252.3 (24) 59 | 5.7 (22) | 0.5 (24) | 0.63 (19) |
III | Бодрак у Тещиного моста | 250 | 7.5 (8) | 7.0 (3) | 34.9 (10) 19 | 4.5 (6) 1 | 80.2 (9) 51 | 27.5 (9) 29 | 33.6 (8) 12 | 106.9 (8) 27 | 299.8 (9) 61 | 6.3 (9) | 0.6 (9) | 0.66 (7) |
Источник Вербочки | 288 | 7.0 (5) | 13.5 (3) | 16.1 (5) 11 | 1.6 (4) 1 | 100.6 (6) 81 | 5.7 (6) 7 | 16.4 (5) 7 | 20.7 (5) 7 | 346.8 (6) 86 | 5.5 (6) | 0.5 (5) | 0.65 (8) | |
IV | Бодрак у водозабора | 243 | 7.9 (22) | 6.5 (3) | 33.4 (20) 21 | 2.5 (4) 1 | 66.4 (26) 48 | 25.2 (26) 30 | 23.4 (25) 9 | 93.0 (20) 28 | 271.5 (26) 63 | 5.4 (26) | 0.5 (21) | 0.60 (23) |
V | Бодрак у Альмы | 165 | 7.9 (2) | 54.2 (1) | 23.9 (2) 13 | 4.5 (1) 2 | 101 (2) 65 | 19.3 (2) 20 | 30.2 (2) 11 | 71.2 (2) 18 | 351.4 (2) 71 | 6.6 (2) | 0.6 (2) | 0.78 (2) |
6–9 н.н | 45 40 | 200 120 | н.н. 50 | н.н. 180 | 50 40 | 350 300 | н.н. 100 | н.н. | 7 н.н. | 1 н.н. | н.н. |
Таблица 4. Микрокомпоненты в составе воды р. Бодрак и крупного источника Вербочки в 2003–2010 гг. (полужирный шрифт – превышения норм СанПиН 1.2.3685-21)
Зоны, на рис. 6 | Место отбора пробы | Количество проб | Al, мг/л | B, мг/л | Ba, мг/л | Cr, мг/л | Cu, мг/л | Fe, мг/л | Li, мг/л | Mn, мг/л | Ni, мг/л | Pb, мг/л | Si, мг/л | Sn, мг/л | Sr, мг/л | V, мг/л | Zn, мг/л |
I | Верховья Бодрак | 1 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0.41 | н.о. | 0.019 | 0.002 | 0.0015 | 5.1 | 0.0025 | 0.30 | 0.0005 | 0.031 |
I | Бодрак у шлагбаума | 1 | 0.20 | 0.14 | 0.35 | 0.002 | 0.004 | 0.27 | 0.005 | 0.015 | 0.003 | 0.0007 | 4.1 | 0.0005 | 0.38 | 0.0005 | 0.011 |
II | Бодрак у горы Кермен | 8 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.002 | 0.003 | 0.22 | 0.005 | 0.010 | 0.001 | 0.0007 | 3.6 | 0.0032 | 0.43 | 0.0006 | 0.013 |
III | Бодрак у Тещиного моста | 3 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.002 | 0.003 | 0.22 | 0.005 | 0.010 | 0.001 | 0.0007 | 3.6 | 0.0032 | 0.43 | 0.0006 | 0.013 |
Источник Вербочки | 4 | 0.09 | 0.05 | 0.71 | 0.001 | 0.003 | 0.09 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.0019 | 5.3 | 0.0012 | 0.99 | 0.0007 | 0.015 | |
IV | Бодрак у водозабора | 3 | 0.26 | 0.64 | 0.25 | 0.006 | 0.005 | 0.57 | 0.007 | 0.045 | 0.002 | 0.0026 | 4.0 | 0.0014 | 0.78 | 0.0013 | 0.018 |
V | Бодрак в нижнем течении | 2 | 0.45 | 2.18 | 0.26 | 0.002 | 0.003 | 0.25 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.0010 | 5.1 | 0.0005 | 1.04 | 0.0015 | 0.013 |
Нормы СанПиН 1.2.3685-21 [24] Нормы рыбохозяйственные [22] | 0.2 0.04 | 0.5 0.1 | 0.7 0.74 | 0.05 0.02(7) | 1.0 0.001 | 0.3 0.1 | 0.03 0.08 | 0.1 0.01 | 0.02 0.01 | 0.01 0.006 | 20.0 н.н. | 2.0 0.112 | 7.0 0.4 | 0.1 0.001 | 5.0 0.01 |
Исток и верхние притоки р. Бодрак формируются между Внутренней и Главной грядами Крымских гор на территории с характерным сопочным рельефом, сложенным флишевыми отложениями (T3-J2 tv). В речных водах в верхнем течении наблюдается преобладание магния в катионном составе и повышенные концентрации сульфатов (по сравнению с участками в нижнем течении реки), минерализации имеют близкие значения:
Похожая картина отмечается и в химическом составе поверхностных вод ставков – открытых водоемов бассейна р. Бодрак [14].
В летние месяцы воды р. Бодрак в среднем течении имеют устойчивый сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав. Формула Курлова для воды р. Бодрак у водозабора д. Трудолюбовки имеет следующий вид:
В отдельных водных пробах (в бездождевые годы), отобранных из р. Бодрак у водозабора д. Трудолюбовки, в катионном составе на первое место выходил Mg. Это объясняется тем, что, вероятно, в эти годы его доля за счет подземного стока увеличивалась.
В нижнем течении перед впадением р. Бодрак в р. Альму химический состав воды р. Бодрак следующий:
Воду р. Бодрак зачастую использую в питьевых целях [7, 13]. Это случается в летний период, когда воды для хозяйственно-питьевых нужд не хватает. В табл. 3 и 4 представлены ПДК питьевой воды согласно СанПиН 1.2.3685-21 [24]. Для сравнения также приведены рыбохозяйственные нормативы ПДК вредных веществ [22]. Водным законодательством Российской Федерации установлен запрет на сброс в поверхностные водные объекты сточных вод без очистки, однако это не всегда соблюдается. Так, данные из табл. 3 и 4 показывают, что в нижнем течении воды р. Бодрак загрязнены. В первую очередь это нитраты, а также ряд микроэлементов (Al, Fe, B). При этом можно видеть, что естественный повышенный фон Fe и Al наблюдается в верховьях р. Бодрак.
В табл. 5 демонстрируются основные статистические показатели химического состава воды р. Бодрак за длительный период наблюдения (2003–2022 гг.), которые свидетельствуют о том, что из всех показателей химического состава воды р. Бодрак лишь рН, УЭП и НСО3- относятся к однородной совокупности. Это объясняется в первую очередь климатическими колебаниями, а именно – количеством выпавших атмосферных осадков в каждый конкретный год и температурой приземного воздуха. В летнюю межень воды р. Бодрак трансформируются (концентрируются) под действием испарения, что подтверждается изотопным составом речных вод [9].
Таблица 5. Описательная статистика химического состава воды р. Бодрак в 2003–2022 гг.
Статистические показатели | рН, ед. | Na, мг/л | K, мг/л | Ca, мг/л | Mg, мг/л | Cl, мг/л | SO4, мг/л | HCO3, мг/л | УЭП, мСм см | Ж, мг-экв л | NO3, мг/л | Ba, мг/л | B, мг/л | Fe, мг/л | Zn, мг/л | Sr, мг/л | Li, мг/л | Si, мг/л | Al, мг/л | As, мг/л | Cu, мг/л |
Количество данных | 57 | 65 | 40 | 78 | 78 | 80 | 65 | 80 | 73 | 92 | 23 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 27 | 28 |
Среднее | 7.7 | 30.5 | 4.2 | 68.6 | 29.0 | 24.8 | 105.7 | 274.0 | 0.64 | 6.0 | 11.1 | 0.37 | 0.31 | 0.25 | 0.028 | 0.54 | 0.006 | 4.8 | 0.213 | 0.0008 | 0.013 |
Минимум | 6.8 | 4.4 | 1.3 | 4.8 | 0.0 | 0.7 | 26.4 | 5.6 | 0.38 | 2.4 | 3.5 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.001 | 0.30 | 0.004 | 1.98 | 0.002 | 0.0002 | 0.001 |
Максимум | 8.8 | 67.4 | 7.6 | 132.0 | 97.3 | 75.6 | 307.2 | 414.8 | 1.08 | 9.2 | 54.2 | 1.30 | 4.27 | 0.89 | 0.130 | 1.23 | 0.009 | 15.0 | 0.77 | 0.0025 | 0.23 |
Медиана | 7.8 | 28.6 | 4.0 | 71.7 | 26.7 | 23.4 | 100.0 | 268.4 | 0.65 | 5.8 | 6.7 | 0.36 | 0.12 | 0.20 | 0.019 | 0.45 | 0.007 | 4.19 | 0.2 | 0.0006 | 0.005 |
Коэффициент вариации | 6.9 | 37.8 | 41.2 | 35.5 | 59.1 | 50.4 | 42.7 | 22.7 | 16.2 | 40.4 | 101.5 | 70.2 | 261.4 | 65.2 | 109.3 | 39.0 | 25.9 | 54.3 | 64.2 | 73.7 | 337.4 |
Статистические показатели | Cd, мг/л | Co, мг/л | Cr, мг/л | Mn, мг/л | Mo, мг/л | Ni, мг/л | P, мг/л | Rb, мг/л | Sb, мг/л | Se, мг/л | Sn, мг/л | Th,мг/л | Ti, мг/л | Tl, мг/л | U, мг/л | V, мг/л |
Количество данных | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 28 | 27 | 28 | 22 | 28 | 28 | 22 | 28 |
Среднее | 0.0002 | 0.0002 | 0.0029 | 0.0130 | 0.0004 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0049 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0008 |
Минимум | 0.0000 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 |
Максимум | 0.0050 | 0.0006 | 0.0128 | 0.0690 | 0.0009 | 0.0050 | 0.0055 | 0.0013 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0044 | 0.0006 | 0.0361 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0023 |
Медиана | 0.0000 | 0.0002 | 0.0020 | 0.0089 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0029 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0006 |
Коэффициент вариации | 424.5 | 52.3 | 87.1 | 123.1 | 38.5 | 45.4 | 92.6 | 36.5 | 160.3 | 86.5 | 79.7 | 140.9 | 143.9 | 267.0 | 36.8 | 57.8 |
Таким образом, вариация концентраций практически всех химических элементов в воде р. Бодрак велика и представленные в табл. 5 средние значения трудно считать типичными. Тем не менее по данным табл. 5 можно судить о максимальных и минимальных значениях.
Для выяснения основных природных механизмов, обусловливающих формирование химического состава воды р. Бодрак (точнее – превалирующего источника растворенных солей в речных водах), построены диаграммы Гиббса (рис. 9).
Рис. 9. Основные механизмы формирования химического состава р. Бодрак на диаграммах Гиббса [28].
Предложенные Р. Гиббсом диаграммы процессов показывают доминирование трех основных естественных механизмов, контролирующих химический состав поверхностных вод: атмосферные осадки, выветривание горных пород и испарение [28]. В исследуемом случае вклад процессов выветривания в формирование химического состава речных вод преобладает.
В процессе химического выветривания – взаимодействия воды и породообразующих минералов – в составе речных вод создается определенная комбинация основных ионов.
Термодинамическое моделирование использовано и для оценки степени насыщения природных вод бассейна р. Бодрак основными породообразующими минералами (карбонатами и алюмосиликатами). Для оценки степени неравновесности вод по отношению к минералам применяют индекс насыщения SI (“saturation index”), который показывает вероятность осаждения твердой фазы из раствора. Раствор перенасыщен, если SI > 0, и недонасыщен, если SI < 0. При SI = 0 водный раствор находится в равновесии с минералом. SI вычисляют как десятичный логарифм отношения произведения активностей ионов Pа к константе растворимости K соединения или минерала при заданной температуре: SI = log Pа/K.
В табл. 6 представлены данные о степени насыщения речных вод некоторыми карбонатными и алюмосиликатными минералами на разных участках р. Бодрак. Для сравнения приведены расчеты для атмосферных осадков и некоторых источников.
Таблица 6. Степень насыщения природных вод бассейна р. Бодрак по отношению к некоторым минералам (КПШ – калиевый полевой шпат)
Зоны на рис. 6 | Водные объекты | Степень насыщения | ||
Недонасыщенные SI < –0.2 | Равновесные –0.2 < 0 < 0.2 | Пересыщенные SI > 0.2 | ||
Атмосферные осадки | Са-монтмориллонит, барит, иллит, сидерит, кальцит, арагонит, гипс, КПШ, ангидрит, доломит | К-слюда, каолинит, гиббсит | ||
I | р. Бодрак в верхнем течении | Кальцит, арагонит, сидерит, доломит, гипс, ангидрит | КПШ | К-слюда, каолинит, Са-монтмориллонит, иллит, гиббсит, барит, |
II | р. Бодрак у горы Кермен | Кальцит, арагонит, сидерит, доломит, гипс, ангидрит | К-слюда, каолинит, Са-монтмориллонит, иллит, гиббсит, барит, КПШ | |
IV | р. Бодрак у водозабора | Арагонит, доломит, гипс, ангидрит | Кальцит, сидерит | К-слюда, каолинит, Са-монтмориллонит, иллит, гиббсит, барит, КПШ |
V | р. Бодрак в нижнем течении | Арагонит, доломит, сидерит, гипс, ангидрит | Кальцит | К-слюда, каолинит, Са-монтмориллонит, иллит, гиббсит, барит, КПШ |
Родник Кермен | Арагонит, КПШ, доломит, сидерит, гипс, ангидрит | Кальцит | К-слюда, каолинит, Са-монтмориллонит, иллит, гиббсит, барит | |
Родник Патиль | Арагонит, доломит, КПШ, сидерит, гипс, ангидрит | Кальцит | К-слюда, каолинит, Са-монтмориллонит, иллит, гиббсит, барит | |
Родник Афениз | Доломит, сидерит, гипс, ангидрит | Кальцит, арагонит КПШ | К-слюда, каолинит, Са-монтмориллонит, иллит, гиббсит, барит |
Для рассмотрения выбраны минералы, характеризующие горные породы бассейна р. Бодрак: карбонатные (кальцит, доломит, арагонит, сидерит), сульфатные (гипс, ангидрит, барит), некоторые алюмосиликаты (полевой шпат, монтмориллонит, каолинит, иллит, гиббсит, слюда).
Положительные SI (слюды, каолинита, гиб бсита) для атмосферных осадков работают в пользу наличия в воздухе пылеватых частиц. Воды в верховьях р. Бодрак недонасыщены по кальциту и пересыщены некоторыми алюмосиликатами.
Ниже впадения в р. Бодрак ручья Московского оврага (сток которого обеспечивают подземные воды источника Вербочки) воды р. Бодрак становятся равновесны с кальцитом. В среднем и нижнем течении р. Бодрак (области III, IV, V на рис. 6) сток происходит главным образом за счет подземных вод, генетически связанных с карбонатными породами.
Для вод р. Бодрак рассчитаны (на основе программы PHREEQC Interactive 2.15.0) наиболее вероятные миграционные формы химических элементов без учета органических форм, поскольку органические вещества не изучались.
Основные катионы – калий и натрий – в 100% случаев мигрируют в виде свободных катионов (К+, Na+). Кальций и магний мигрируют в виде Ca2+ и Mg2+ в 88–92% случаев, ~10% связываются в катионные гидрокарбонатные комплексы CaHCO3+ и MgHCO3+. Карбонатные и гидрокарбонатные ионы вносят наибольший вклад в комплексообразование. Железо мигрирует в 52% случаев в виде катионных гидроксидных комплексов Fe(OH)2+ и нейтральных гидроксидных комплексов Fe(OH)3. Доминирующая (90%) форма миграции для алюминия – Al(ОН)4–.
Формы миграции химических элементов в подземных и поверхностных водах зависят как от внутренних факторов (радиус ионов, валентность, энергетические свойства и др.), так и от внешних (рН и Eh среды, температура, давление, концентрация растворенного вещества). Изучение форм миграции элементов имеет большое значение при оценке качества воды, а также помогает понимать механизмы и процессы формирования химического состава природных вод. Так, разные формы миграции одного и того же элемента имеют разную токсичность, а значит – разное воздействие на живые организмы (в том числе и человека). Наибольшую токсичность проявляют свободные (гидратированные) ионы металлов и их гидроксокомплексы [16, 17].
Полученные в результате термодинамических расчетов данные о формах нахождения тяжелых металлов в водах р. Бодрак и атмо сферных осадков (без учета соединений с органическими радикалами) свидетельствуют о преобладании свободных незакомплексованных форм и их гидроксокомплексов. Таким образом, в водах р. Бодрак преобладают именно токсичные формы тяжелых металлов, однако общие концентрации металлов часто не превышают санитарные нормы (табл. 4).
Вариации миграционных форм тяжелых металлов в водах р. Бодрак по руслу реки незначительны (рис. 10). Тем не менее заметно, что в верхнем течении р. Бодрак процентное содержание сульфатных комплексов выше, чем в нижнем течении. Рыбохозяйственные санитарные нормы [22] существенно строже современных норм СанПиН [24]: воды р. Бодрак по ряду микрокомпонентов (Al, Cu, Fe, Mn, Sr, Zn) не соответствуют современным рыбохозяйственным стандартам.
Рис. 10. Результаты термодинамических расчетов распределения основных форм тяжелых металлов в водах р. Бодрак и атмосферных осадков (зоны показаны на рис. 7). Растворенные формы металлов: 1 — свободные ионы; 2 — сульфатные комплексы; 3 — гидрокарбонатные комплексы; 4 — карбонатные комплексы; 5 — хлоридные комплексы; 6 — нейтральные гидроксидные комплексы; 7 — аниогенные гидроксидные комплексы; 8 — катиогенные гидроксидные комплексы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реки северо-западного склона Крымских гор относятся к категории малых. Речные воды, как правило, пресные, за исключением приустьевых участков, где происходит фильтрация морских вод или есть антропогенное загрязнение. Преобладающий тип вод (не затронутый антропогенным воздействием) – гидрокарбонатный магниево-кальциевый. К доминирующим механизмам, контролирующим формирование химического состава речных вод, относится выветривание горных пород.
В верховьях р. Бодрак химический состав вод формируется в основном за счет выветривания алюмосиликатов. В среднем и нижнем течении реки доминирующие процессы формирования химического состава – растворение и выщелачивание карбонатных пород.
Минерализация рек меняется в широких пределах, увеличиваясь по направлению с юго-востока на северо-запад. Для летнего периода минерализация меняется от 0.3 г/л в верховьях рек до 1 г/л в нижнем течении. Наименьшая минерализация речных вод связана с зимними и весенними осадками.
Исследования, проводимые в бассейне р. Бодрак, свидетельствуют о том, что концентрации растворенных форм металлов имеют некоторые вариации на отдельных участках речного русла, обусловленные изменением геолого-гидрогеологических условий и антропогенным воздействием населенных пунктов.
В летние месяцы воды р. Бодрак в среднем течении имеют устойчивый сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав. В верховьях реки (на территории развития флишевых отложений) наблюдается преобладание магния в катионном составе речных вод и повышенные концентрации сульфатов (по сравнению с участками в нижнем течении реки). За период наблюдения тип вод не изменился.
Повышенные концентрации некоторых элементов (Al, Fe) в речных водах обусловлены как естественными причинами (такими как литологический состав пород), так и воздействием сельскохозяйственных и коммунально-бытовых стоков.
Выявлены некоторые изменения средних содержаний микроэлементов по продольному профилю р. Бодрак, главным образом в нижнем течении реки (перед впадением р. Бодрак в р. Альму).
Хорошее качество речных вод обеспечивается источником Вербочки (имеющим гидрокарбонатно-кальциевый состав) и родниковым стоком Ленинградского оврага. Воды р. Бодрак используются для питья, хозяйственных целей, орошения, водопоя скота.
Естественный химический состав воды р. Бодрак может быть использован в качестве индикатора экологического состояния поверхностных вод региона.
Об авторах
Е. П. Каюкова
Санкт-Петербургский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: epkayu@gmail.com
Россия, Санкт-Петербург
Список литературы
- Автономная республика Крым. Атлас / Под ред. Н.В. Багрова, Л.Г. Руденко. Киев; Симферополь: Ин-т географии НАН Украины, 2003. 80 с.
- Альбов С.В. Гидрогеология Крыма. Киев: Изд-во АН УССР, 1956. 321 с.
- Блага Н.Н. Геоморфологический анализ долины Западного Булганака в пределах Внутренней гряды Крымских гор // Уч. записки Крымского федерального ун-та. География. Геология. 2022. Т. 8. № 2. С. 134–145.
- Гидрогеология СССР. Т. 8. Крым / Под ред. В.Г. Ткачук. М.: Недра, 1970. 365 с.
- Иванютин Н.М. Изучение влияния антропогенной деятельности на экологическое состояние реки Альма // Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной наук: Материалы III Междунар. конф. Ялта: Ариал, 2018. С. 252–253.
- Карта подземных вод L-36, L-37. Государственная геологическая карта СССР (Симферополь). Карта подземных вод (1983). Масштаб: 1 : 000 000 / Под ред. И.Н. Павловец. СПб.: ВСЕГЕИ, 1986.
- Каюкова Е.П. Водные ресурсы и проблемы водопользования в восточной части Бахчисарайского района // Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность – 2017: Материалы конф. 11–15 сентября 2017 г. Севастополь: Севастопольский гос. ун-т, 2017. С. 605–609.
- Каюкова Е.П. Гидрохимические особенности атмосферных осадков полигона Крымской геологической практики СПбГУ // Вестн. СПбГУ. Сер. 7. Геология, география. 2011. Вып. 2. С. 26–43.
- Каюкова Е.П. Химический и изотопный состав природных вод бассейна реки Бодрак (Юго-Западный Крым. Материалы V Всерос. конф. “Полевые практики в системе высшего образования” / Под ред. В.В. Аркадьева. СПб.: ВВМ, 2017. С. 153–156.
- Каюкова Е.П., Аркадьев В.В. Крымская учебная практика по геологическому картированию студентов Санкт-Петербургского государственного университета / Под ред. В.В. Аркадьева // Геология Крыма: Ученые записки кафедры осадочной геологии СПбГУ. Вып. 3. СПб.: ЛЕМА, 2021. С. 23–42.
- Каюкова Е.П., Барабошкина Т.А., Филимонова Е.А. Гидрогеохимические особенности подземных вод бассейна р. Бодрак (Качинское поднятие Горного Крыма) // Вестн. МГУ. Сер. 4, Геология. 2020. № 4. С. 55–63.
- Каюкова Е.П., Котова И.К. Экологическая оценка химического состава дождевых осадков в пределах Внутренней гряды Крымских гор // Вестн. СПбГУ. Сер. 7. Геология, география. 2012. Вып. 1. С. 39–49.
- Каюкова Е.П., Филимонова Е.А. Качество пресных подземных вод Горного Крыма (долина р. Бодрак) // Вестн. МГУ. Сер. 4. Геология. 2022. № 1. С. 79–88.
- Каюкова Е.П., Харитонова Н.А., Филимонова Е.А., Чарыкова М.В. Формирование химического и изотопного составов поверхностных вод открытых водоемов бассейна реки Бодрак (северо-западный склон Крымских гор) // Вод. ресурсы. Т. 49. № 4. 2022. С. 492–505.
- Лебединский В.И. Геологические экскурсии по Крыму. Симферополь: Таврия, 1988. 144 с.
- Линник П.Н. Содержание лабильной фракции металлов в поверхностных водах как важный элемент при оценке их потенциальной токсичности // Гидробиол. журн. Т. 46. 2010. № 6. С. 90–104.
- Линник П.Н., Набиванец Б.И. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 269 с.
- Миньковская Р.Я., Ингеров А.В. Гидрохимическая характеристика рек севастопольского региона // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2010. № 22. С. 265–281.
- Никитин М. Ю., Болотов С. Н. Геологическое строение Крымского учебного полигона МГУ. Ч. 2. Уч. пособие. М.: Изд-во МГУ, 2007. 110 с.
- Объяснительная записка к Государственной геологической карте Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000. Третье поколение. Сер. Скифская. Л. L-36 (Симферополь) / Составители Л.А. Фиколина, С.В. Белецкий, О.А. Белокрыс и др. СПб.: ВСЕГЕИ, 2019. 979 с.
- Погода и Климат. Справочно-информационный портал.: http://www.pogodaiklimat.ru/ (дата обращения: 13.02.2024)
- Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 (ред. от 10.03.2020) “Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения” (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 № 45203).
- Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гид рогеологические характеристики. Т. 6. Украина и Молдавия / Под ред. М.М. Айзенберга, М.С. Каганера. Вып. 4. Крым. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 344 c.
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”.
- Тагильцев С.Н., Сурганов С.В., Тагильцев В.С., Куриченко А.А. Оценка ресурсов подземных вод в прибрежной части юго-западного Крыма // Современная гидрогеология: актуальные вопросы науки, практики и образования. Тр. Всерос. конф. Сочи. 2023. М.: МГУ, 2023. С. 117–123.
- Хільчевський В.К., Осадчий В.І., Курило С.М. Регіональна гідрохімія України: підручник. Киев: ВПЦ “Київський університет”, 2019. 343 с.
- Юдин В.В. Геологическое строение Крыма на основе актуалистической геодинамики. Симферополь, 2001. 46 с.
- Gibbs R.J. Mechanisms controlling world water chemistry // Sci. 1970. № 170. P. 1088–1090.
- Piper A.M. A Graphic Procedure in the Geochemical Interpretation of Water-Analyses // Eos, Transactions Am. Geophys. Union. 1844. № 25. P. 914–928.
Дополнительные файлы
