Диссертация (1154494), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Концентрация Hg в рыбахостаётся в допустимых пределах для пищевых продуктов. Cd накапливается восновном в печени и почках рыб, в мышцах меньше. Hg же присутствует впечени, почках и мышцах в равной степени. Случаи, когда у собранныхобразцов рыб, загрязнённых Cd, Hg в местах концентрации этих металлов,бывают ниже допустимых пределов, можно объяснить перемещением потечению водных объектов из незагрязнённых мест.Данг Тхи Ан (2006) также исследовал распределение металлов Cu, Zn,Hg и Cd в водяном шпинате, растущем вдоль рек Нюэ и То Лить. Видводяного шпината Ipomoea aquatica можно встретить вдоль рек Нюэ и ТоЛить, он в основном высаживается для употребления в пищу, есть идикорастущий. Анализ показал, что все части собранных образцов растенийсодержали Cu, Zn, Hg и Cd, однако их концентрации в частях растений оченьразличались. Cu, Zn и Cd в основном концентрируются в корне водяногошпината, тогда как Hg больше в листьях.
Водяной шпинат на реке Нюэ25содержит концентрацию Cu и Zn выше, чем у шпината с реки То Лить, а вотношении Cd всё наоборот. Следует отметить, что концентрация Hg уводяного шпината, собранного с двух рек, одинаковая и превышаетдопустимые нормы безопасности для растений (FAO, WHO, 1993).Концентрация Cd в водяном шпинате с реки То Лить также выше данногостандарта. Это вызывает беспокойство, так как Cd и Hg – тяжёлые металлы,очень токсичные для здоровья человека. А большая часть выращиваемого надвух реках шпината предназначена для продажи и пищевых целей.Многих исследователей также интересует загрязнение ТМ Краснойреки (Вьетнам) (Нгуен Тхи Бить Нгок и др., 2015). Авторы представилирезультаты ежемесячного мониторинга концентрации ТМ в воде Краснойреки. Исследования проходили в точках Йен Бай, Ханое, Хоа Бинь и ВуКуанг.
Доказано, что концентрации практически всех металлов в точкахмониторинга находились в пределах нормы (Регламент Вьетнама QCVN 08:2008/BTNMT). Однако иногда во время исследований концентрации Fe, Cd,Pb превышали допустимые пределы. Это подтвержает, что концентрации ТМв речной воде сильно колеблются во времени и не соответствуют какой-либозакономерности. В то же время концентрации ТМ в воде Красной реки быливыше, чем в среднем по миру (Viersa et al., 2009).Исследований загрязнения ТМ других речных системВьетнамадовольно мало, и они фрагментированы. Фам Вьет Ны и др. (2011) изучалиинфильтрацию мышьяка в донных отложениях главных рек дельты Меконга.Результаты подтвердили наличие инфильтрации мышьяка в районе дельтыреки Меконг с постепенно увеличивающимся уровнем от материка к устью;от верхнего течения к нижнему в реках Тиен и Хау.
В частности,концентрация мышьяка в илистых и устьевых районах была выше, чем вдругих. На некоторых участках эта концентрация в отложениях превышалаобщедопустимые нормы (QCVN 03:2008/BTNMT), на многих другихучастках она находилась в допустимых пределах для Вьетнама, нопревышала допустимые мировые значения.26Таким образом, во Вьетнаме существует множество исследований пооценке качества воды речных бассейнов по различным показателям, но пооценке концентрации тяжёлых металлов их по-прежнему мало, особенно пораспространению и распределению ТМ по компонентам бассейна (речнаявода, донные отложения, животные, растения) результаты малочисленны.1.4.
Особенности накопления тяжёлых металлов и мышьяка в водныхэкосистемах различных природно-климатических зонЕстественное появление тяжёлых металлов в водных средах и ихдвижениечерезгидрологическийциклвместесантропогеннойдеятельностью – проблема актуальная и сложная (Idris, 2008). Металлы,которые попадают в реки естественным путём, формируются в основном изтаких источников, каквыветривание горных пород, эрозия почвы илирастворение водорастворимых солей.Загрязнение ТМ, независимо от того, какой характер они имеют:геогенное (природное) или искусственное (антропогенное), может произойтив растворенной и дисперсной форме. В зависимости от физико-химическихусловий загрязняющие вещества в растворённой форме могут осаждаться вразное время (Jain et al., 2005).
Отложение металлов осуществляется черезвзаимодействие между осадками и водой, в результате чего происходятизменения, которые влияют на химический состав воды, например:температуру, рН и концентрацию растворённого вещества (Korfali andDavies, 2001).Загрязненные поверхностные воды могут вызывать неблагоприятныепоследствия для состояния водных экосистем из-за высокой токсичностизагрязняющих веществ (Howarth and Nombela, 2003; Mc Cready et al., 2006).Исследования учёных доказали, что атмосферные осадки – очень важныйфактор в загрязнении тяжёлыми металлами поверхностных вод (Wong et al.,2003; Wu et al., 2008; Pandey et al., 2009). Осадки транспортируют27загрязняющие вещества, в том числе итяжёлых металлов в речныеакватории. Уровень загрязнения ими донных отложений, по крайней мере,на три порядка выше, чем в поверхностных вод (El Bouraie et al., 2010).Загрязнение донных отложений является результатом городских сбросов ипромышленных сточных вод наряду с природными источниками.
Анализтяжёлых металлов в отложениях даёт нам информацию о загрязнении воднойсистемы в целом и отдельных её «критических зонах».Поведение металлов в естественной воде также зависит от содержанияосадка, взвешенных компонентов осадка и гидрохимических факторов.Концентрации тяжёлых металлов в верховьях рек обычно были меньше, чемв низовьях.
Однако эти концентрации не всегда однородны по всемуводоразделу и могут варьировать на различных участках из-за разныхисточников антропогенного загрязнения (Xiao et al., 2013).Тяжёлые металлы, присутствующие в гидросфере, характеризуютсядвойственным действием: в малых концентрациях они принимают активноеучастие в биологических и физиологических процессах живых организмов,обеспечивая нормальное протекание жизненных функций гидробионтов(Андервуд, 1962; Венчиков, 1962; Ковальский, 1974 ; Мусабаев, Венчиков,1976), а при избыточном содержании в водной среде выступают кактоксиканты. По мнению Д.
В. Мур и С. Рамамурти (Moore, Ramamoorthy,1984), наиболее опасными и распространёнными загрязняющими веществамиводной среды являются свинец, никель, кадмий и цинк.Однако иногда даже при низких концентрациях тяжёлые металлыспособны стать токсичными. Это происходит из-за способности ТМ кбиоаккумуляции, приводящей к увеличению их содержания в почве, воде,отдельных органах или в организме в целом, и биомагнификации, вследствиекоторой в трофической цепи на каждой новой ступени доза получаемых спищей вредных веществ увеличивается, что создаёт реальную опасность длячеловека.В последнее время в связи с неблагоприятной экономической28обстановкой в промышленных регионах избыточное поступление в живыеорганизмы ряда элементов наблюдается всё чаще.
Ситуацию осложняет такоесвойство тяжёлых металлов, как их устойчивость (Гордобудская, 1994) Этитоксичные тяжёлые металлы ухудшают качество не только водныхэкосистем, но и здоровье человека (Bao et al., 2012; Sharma et al., 2009,Tinkham, 1974; Уильямс, 1975; Яцимирский, 1976). Поэтому оценкеконцентрации токсичных металлов в водных объектах требуется уделятьособое внимание. Однако число потенциально опасных химических веществпостоянно растёт, и полная химическая характеристика загрязняющихвеществ почти невозможна (Vink et al., 1999).В системе бассейна реки растительный и животный мир – егонеотъемлемая и важная часть, обязательные объекты для изучения приоценке состояния загрязнения ТМ.
Кроме того, флора и фауна – важное звенов системе, они оказывают непосредственное воздействие на человека.Многие объекты аквакультуры водного бассейна являются основнымисточником питания для местного населения. Поэтому многие исследователирекомендуют использовать некоторые донные животные и растения избассейнов в качестве индикаторов качества окружающей среды (Schuweracket al., 2001; Olivares-Rieumont et al., 2007; Pina et al., 2009).Однако распространение и распределение ТМ по компонентам речнойэкосистемы (речная вода, отложения, животные, растения) по-прежнему доконца не изучены.
В связи с этим необходимы дополнительные исследованияпо данным вопросам.При оценке загрязнения рек нельзя не учитывать загрязнениетяжёлыми металлами донных отложений, которые могут считаться хорошимпоказателем для такой оценки, так как стабильно отражают состояниезагрязнения ТМ водного объекта, мало подвержены влиянию внезапных ислучайных воздействий.