Научная статья на тему 'Предпосылки трансграничного экологического кризиса водного тракта Кубань-Маныч'

Предпосылки трансграничного экологического кризиса водного тракта Кубань-Маныч Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
149
24
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
РЕКА КУБАНЬ / ВОДОСНАБЖЕНИЕ / СТРУКТУРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ / ПРЕДПОСЫЛКИ КРИЗИСА / ПИРОЛИЗНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ / RIVER KUBAN / WATER SUPPLY / POLLUTION OF THE STRUCTURE / BACKGROUND OF THE CRISIS / PYROLYSIS RECYCLING

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Дементьева Диана Михайловна, Дементьев М.С.

В результате ирригационного строительства большая часть стока верховьев реки Кубань была передана в засушливые равнинные районы Ставропольского края, Ростовской области и Калмыкии по самотечному водному тракту Кубань-Маныч. Предполагалось, что в эту систему будет поступать чистая горная вода. В действительности на водозабор ирригационной системы (Невинномысский канал) в настоящее время поступает загрязненная вода 3-4-го класса. Наблюдается тенденция дальнейшего ухудшения качества поверхностных вод. Определено, что в последние десятилетия на водосборной площади верховьев Кубани (Карачаево-Черкесия) резко увеличилась численность населения. В результате существенно увеличился сброс в реки промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и рекреационных отходов. При этом на водосборной территории для ирригационной системы практически отсутствует инфраструктура сбора, переработки и утилизации образующихся отходов. Интенсивное рекреационное и транспортное освоение горных территорий Карачаево-Черкесии усугубляет ситуацию и может привести к необходимости глубокой очистки воды для последующего потребления уже на огромных территориях Центрального Предкавказья. Так как необходимой инфраструктуры водоподготовки в верховьях Кубани не имеется, это может привести к серьезному системному кризису. Предлагается приступить на водосборной территории к созданию экономически обоснованной системы утилизации отходов жизнедеятельности на основе их пиролизной переработки.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по энергетике и рациональному природопользованию , автор научной работы — Дементьева Диана Михайловна, Дементьев М.С.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Premises to the transboundary environmental crisis in the water tract on the example of water tract of the Kuban-Manych

As a result, of the management of the irrigation system the most part of the runoff headwaters of the river Kuban was transferred to the arid plains of the Stavropol Territory, Rostov Region and Kalmykia Gravity Water via the water tract of the Kuban-Manych. This system was assumed to be supplied by pure mountain water. In fact, 3-4 class contaminated water currently passes to the water intake of the irrigation system (Nevinnomyssky channel). There is a tendency to the further deterioration in the quality of surface waters. It was determined that in the last decades in the catchment area of the upper reaches of the Kuban (Karachaevo-Cherkessia) the population was determined to increase sharply. As a result the discharge of industrial, agricultural, domestic and recreational waste into the river significantly increased. In that in catchment areas there is practically no infrastructure of the acquisition, processing and recycling of waste for the irrigation system. Intensive recreational and transport development of mountainous areas of Karachay-Cherkessia aggravates the situation and may lead to the need for deep water purification for subsequent consumption already in the vast territories of the Central Caucasus. Due to lack of the infrastructure for the water treatment in the upper reaches of the Kuban, it can lead to the serious systemic crisis. It is proposed to start to create in the catchment areas the cost-based system of recycling waste on the base of their processing by pyrolysis.

Текст научной работы на тему «Предпосылки трансграничного экологического кризиса водного тракта Кубань-Маныч»

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2016; 95(9)

_DOI: http://dx.doi.org/10.1882/0016-9900-2016-9-837-841

18. U.S. Environmental Protection Agency. Evaluation and estimation of potential carcinogenic risks of polynuclear aromatic hydrocarbons: carcinogen assessment group. Washington DC: Office of Heath and Environmental Assessment; 1985.

19. U.S. Environmental Protection Agency. Method 3550b: Ultrasonic extraction. Revision 2. 1996. Available at: http://ctntes.arpa.piemonte.it/ Raccolta%20Metodi%202003/pdf/Metodi%20EPA/3550b.pdf.

20. U.S. Environmental Protection Agency. Method 3630c: Silica gel cleanup. Revision 3. 1996. Available at: http://ctntes.arpa.piemonte.it/Rac-colta%20Metodi%202003/pdf/Metodi%20EPA/3630c.pdf.

21. Smith D.J., Edelhauser E.C., Harrison R.M. Polynuclear aromatic hydrocarbon concentrations in road dust and soil samples collected in the United Kingdom and Pakistan. Environ. Technol. 1995; 16(1): 45-53.

22. Kachinskiy N.A. Mechanical andMicroaggregational Soil Composition, Methods of its Study [Mekhanicheskiy i mikroagregatnyy sostav pochvy, metody ego izucheniya]. Moscow: Izdatel'stvo AN SSSR; 1958: 32-5. (in Russian)

23. Stroganova M.N., Myagkova A.D., Prokof'eva T.V. Urban soils: genesis, classification, functions. In: Dobrovol'skiy G.V., ed. Soil, City, Ecology [Pochva, gorod, ekologiya]. Moscow: Fond Za ekonomicheskuyu gramotnost'; 1997: 15-85. (in Russian)

24. Vodyanitskiy Yu.N. Heavy Metals and Non-Metals in Soils [Tyazhelye metally i metalloidy v pochvakh]. Moscow: GNU Pochvennyy institut im. V.V. Dokuchaeva RASKhN; 2008. (in Russian)

25. Swartjes F.A. Risk-based assessment of soil and groundwater quality in

Оriginal article

the Netherlands: standards and remediation urgency. Risk Anal. 1999; 19(6): 1235-49.

26. Carlon C., D'Alessandro M., Swartjes F. Derivation Methods of Soil Screening Values in Europe. A Review and Evaluation of National Procedures Towards Harmonization. European Commission, Joint Research Centre, Ispra, EUR; 2007.

27. USEPA Ecological Soil screening levels (Eco-SSLs). Available at: http:// www.epa.gov/ecotox/ecossl/ (accessed 02 February 2016).

28. Yunker M.B., Macdonald R.W., Vingarzan R., Mitchell R.H., Goyette D., Sylvestre S. PAHs in the Fraser River basin: a critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH source and composition. Org. Geochem. 2002; 33(4): 489-515.

29. Chung N., Alexander M. Effect of soil properties on bioavailability and extractability of phenanthrene and atrazine sequestered in soil. Chemo-sphere. 2002; 48(1): 109-15.

30. Karickhoff S.W., Brown D.S., Scott T.A. Sorption of hydrophobic pollutants on natural sediments. Water Res. 1979; 13(3): 241-8.

31. Pandey P.K., Patel K.S., Lenicek J. Polycyclic aromatic hydrocarbons: need for assessment of health risks in India? Study of an urban-industrial location in India. Environ. Monit. Assess. 1999; 59(3): 287-319.

32. Hwang H.M., Wade T.L., Sericano J.L. Destabilized lysosomes and elimination of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphe-nyls in eastern oysters (Crassostrea virginica). Environ. Toxicol. Chem.

2004; 23(8): 1991-5. Поступила 15.02.16

Принята к печати 14.04.16

О ДЕМЕНТЬЕВА Д.М., ДЕМЕНТЬЕВ М.С., 2016 УДК 614.777(470.62)

Дементьева Д.М., ДементьевМ.С.

ПРЕДПОСЫЛКИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА ВОДНОГО ТРАКТА КУБАНЬ-МАНЫЧ

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» Министерства образования и науки Российской федерации, 355009, Ставрополь

В результате ирригационного строительства большая часть стока верховьев реки Кубань была передана в засушливые равнинные районы Ставропольского края, Ростовской области и Калмыкии по самотечному водному тракту Кубань-Маныч. Предполагалось, что в эту систему будет поступать чистая горная вода. В действительности на водозабор ирригационной системы (Невинномысский канал) в настоящее время поступает загрязненная вода 3-4-го класса. Наблюдается тенденция дальнейшего ухудшения качества поверхностных вод. Определено, что в последние десятилетия на водосборной площади верховьев Кубани (Карачаево-Черкесия) резко увеличилась численность населения. В результате существенно увеличился сброс в реки промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и рекреационных отходов. При этом на водосборной территории для ирригационной системы практически отсутствует инфраструктура сбора, переработки и утилизации образующихся отходов. Интенсивное рекреационное и транспортное освоение горных территорий Карачаево-Черкесии усугубляет ситуацию и может привести к необходимости глубокой очистки воды для последующего потребления уже на огромных территориях Центрального Предкавказья. Так как необходимой инфраструктуры водоподготовки в верховьях Кубани не имеется, это может привести к серьезному системному кризису. Предлагается приступить на водосборной территории к созданию экономически обоснованной системы утилизации отходов жизнедеятельности на основе их пиролизной переработки.

Ключевые слова: река Кубань; водоснабжение; структура загрязнения; предпосылки кризиса; пиролизная утилизация.

Для цитирования: Дементьева Д.М., Дементьев М.С. Предпосылки трансграничного экологического кризиса водного тракта Кубань-Маныч. Гигиена и санитария. 2016; 95(9): 837-841. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2016-95-9-837-841

Dementieva D.M., Dementiev M.S.

PREMISES TO THE TRANSBOUNDARY ENVIRONMENTAL CRISIS IN THE WATER TRACT ON THE EXAMPLE OF WATER TRACT OF THE KUBAN-MANYCH

North- Caucasian Federal University, Stavropol, 355009, Russian Federation

As a result, of the management of the irrigation system the most part of the runoff headwaters of the river Kuban was transferred to the arid plains of the Stavropol Territory, Rostov Region and Kalmykia Gravity Water via the water tract of the Kuban-Manych. This system was assumed to be supplied by pure mountain water. In fact, 3-4 class contaminated water currently passes to the water intake of the irrigation system (Nevinnomyssky channel). There is a tendency to the further deterioration in the quality of surface waters. It was determined that in the last decades in the catchment area of the upper reaches of the Kuban (Karachaevo-Cherkessia) the population was determined to increase sharply. As a result the discharge of industrial, agricultural, domestic and recreational waste into the river significantly increased. In that in catchment areas there is practically no infrastructure of the acquisition, processing and recycling of waste for the irrigation system. Intensive recreational and transport development of mountainous areas of Karachay-Cherkessia aggravates the situation and may lead to the need for deep water purification for

дигиена и санитария. 2016; 95(9)

DOI: http://dx.doi.org/10.1882/0016-9900-2016-9-837-841_

Оригинальная статья

subsequent consumption already in the vast territories of the Central Caucasus. Due to lack of the infrastructure for the water treatment in the upper reaches of the Kuban, it can lead to the serious systemic crisis. It is proposed to start to create in the catchment areas the cost-based system of recycling waste on the base of their processing by pyrolysis.

Keywords: river Kuban; water supply; pollution of the structure; Background of the crisis; pyrolysis recycling.

For citation: Dementieva D.M., Dementiev M.S. Premises to the transboundary environmental crisis in the water tract on the example of water tract of the Kuban-Manych. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2016; 95(9): 837-841. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2016-95-9-837-841

For correspondence: Diana M. Dementieva, MD, PhD, Associate Professor, Department of Medical Biochemistry, Clinical Laboratory Diagnostics and Pharmacy Institute of Living Systems, North- Caucasian Federal University. E-mail: ddement@ mail.ru . E-mail: info@sysin.ru

Information about authors:

Dementeva D.M., http://orcid.org/0000-0002-0057-857X Dementeva M.S., http://orcid.org/0000-0003-3097-3324 Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest. Acknowledgment. The study had no sponsorship. Received: 12.04.2016 Accepted: 13.05.2016

Введение

В момент освоения Предкавказья россияне-переселенцы были вынуждены поселяться в основном на берегах Кубани и Терека. Равнинные части региона заселялись реже и только вблизи редких маловодных степных рек (Егорлык, Калаус и Кума). Вода на этих территориях была низкого качества, а летом многие из степных рек попросту пересыхали. Освоению ранее маловодных пространств способствовало масштабное ирригационное строительство, завершившееся в основном к началу 21-го века. В результате до 70% стока верховьев Кубани по системе каналов и водохранилищ было перераспределено в степи и полупустыни Центрального Предкавказья. Планировалось и рекламировалось, что качество поступающей воды будет высоким, близким к водам высокогорья. Однако вскоре обнаружилось, что уже в самое начало ирригационной системы (Невинномысский канал) поступает вода сравнительно низкого качества [1] - индекс загрязнения воды (ИЗВ) около 1,5-2 (загрязненные воды 3-4-го класса). При этом наблюдается стойкая тенденция дальнейшего ухудшения качества поверхностных вод верховьев Кубани [2-7] и негативным влиянием на здоровье населения [8]. В дальнейшем это может привести к необходимости масштабного увеличения затрат на их доочистку до необходимых санитарно-гигиенических норм для большой части Ставропольского края, юга Ростовской области и Калмыкии. Сегодня актуальным является установление причин резкого ухудшения качества воды в горах и предгорье Кубани, определение структуры загрязнений, тенденций изменения отдельных источников поступления загрязняющих веществ, поиск решения возникшей проблемы.

Материал и методы

Основные полевые и камеральные исследования проводились в течение 2001-2012 гг., начиная от истока Кубани до впадения в нее реки Барсучки на 16 стационарных точках, в том числе на реках Аманауз, Теберда, Большой Зеленчук и Не-винка, а также озерах Каракель, Запятая, Большое Софийское и других, где отбор проб проводился периодически.

Химический анализ воды водоемов проводили на основе руководства О.А. Алекина и соавт. [9] с учетом рекомендаций Г.М. Шпейзер и Л.А. Минеевой [10]. Гидрохимический индекс загрязнения воды ИЗВ рассчитывали с использованием следующих показателей: концентрация растворенного кислорода, водородный показатель pH, биологическое потребление кислорода БПК5, нефтепродукты, азот аммонийный, азот нитрит-ный и сульфаты.

Водосборные площади и площади населенных пунктов измеряли с помощью компьютерной программы Ozi explorer

Для корреспонденции: Дементьева Диана Михайловна, канд. мед. наук, доцент каф. медицинской биохимии, клинической лабораторной диагностики и фармации института живых систем ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 355009, Ставрополь. E-mail: ddement@mail.ru

(GPS Mapping Software, Version 3.95.3c). Отбор материала проводили по методу групп-аналогов, взятие проб - методом систематического выбора со случайным началом [11]. Статистическую обработку проводили на IBM PC с применением компьютерной программы Biostatics version 4.03 [12].

Результаты и обсуждение

В целом верховья Кубани до передачи в ирригационную систему условно можно подразделить на две основные части: нижняя (низкогорная с предгорьями) и верхняя (горная). Постоянный рост численности населения нижней части (около 30 чел./км2) явилось ведущей причиной проектного просчета в определении качества воды Невинномысской ирригационной системы. В период начала строительства численность населения составляла около четверти миллиона человек [13]. С 70-х годов прошлого века в силу известных политических решений население этого региона начало интенсивно увеличиваться и к настоящему времени ускоренно приближается к полумиллиону. Проблема заключается в том, что типичным жильем в регионе является сельский двор с участком для растительности, автомобильно-ремонтной стоянки, наличием скотины и птицы, обычным отсутствием канализации и организованного вывоза мусора. При этом лишь часть столицы Карачаево-Черкесской республики (КЧР) обеспечена канализационными системами с очистными сооружениями. Во всех других случаях так или иначе фекальные и бытовые отходы сбрасываются с дождевым стоком или непосредственно в воды рек верховьев Кубани. В соответствие с нормативами, предложенными Ю.П. Белюченко и М.М. Швецовым [14], было определено, что объем загрязняющих веществ, поступающих с дождевым стоком от населения, составляет не менее 60 тыс. т в год.

Это вполне сравнимо с промышленными сбросами в основном от местных мелкотоварных производств. В частности, на изучаемом участке по данным Государственного водного кадастра [15] в конце 20-го века было зарегистрировано 85 водовыпусков (включая строящиеся до сих пор). Из них 28 (32,9%) без указания на наличие очистных сооружений, а 44 (51,8%) объявлены как неорганизованные. Эффективность работы существующих очистных сооружений низкая, так как загрязненная, недостаточно очищенная сточная вода составляет 98%. Численно (более 90%) преобладают малые водовыпуски (до 0,7 млн м3/год), в основном связанные с небольшими местными предприятиями, где по существу очистные сооружения даже не были предусмотрены и вряд ли будут сооружены в обозримом будущем.

Всего в водные объекты бассейна реки Кубань на ее изучаемой части, по данным КБВУ [16], за год сбрасывается до 160 млн м3 сточной воды (КЧР - 52, Ставропольский край - 110), в том числе загрязненной около 100 млн м3/год (при заявляемой мощности очистных сооружений близкой к сбрасываемому объему). Сброс со сточными водами загрязняющих веществ в данном регионе за последние годы составлял 50-60 тыс. т.

К этому надо добавить, что на свалки поступает более 100 тыс. т бытовых отходов. Практически все имеющиеся

полигоны бытовых отходов не соответствуют предъявляемым к ним санитарным и экологическим требованиям. Они также являются источниками загрязнения поверхностных и грунтовых вод, почв, атмосферного воздуха. Важным остается вопрос необходимости рекультивации земель на карьерах нерудных и других материалов, которые вносят свою лепту в загрязнение вод, особенно медью, железом и другими металлами.

Другой особенностью региона является практически обязательное наличие животноводческого подсобного хозяйства. Реальная ситуация в этой части относится к «серой», так как реальное количество сельскохозяйственных животных в разы превышает официальное [17]. Наше непосредственное доверительное общение с местным населением и собственные выборочные подсчеты позволили вывести некоторую закономерность. В предгорной и степной части региона, по крайней мере в сельских населенных пунктах, на 1 жителя приходится с учетом численности семьи 1 экземпляр крупного рогатого скота (КРС) разного возраста, 2 овцы, 10 птиц, 0,1 лошади. В горной части на вольном содержании в лесах и лугах «скрытно» выпасается до 5 голов КРС и 10 голов овец. Количество птицы в приусадебных хозяйствах достоверно установить не удалось, но, используя вышеприведенные наблюдения, ее численность может достигать 5 млн единиц. Насколько важна эта животноводческая составляющая загрязнения вод Кубани, например, показывают следующие материалы. В частности, известно [18], что семь цыплят дают такое же количество нечистот, как один человек. Среднее количество отходов от одной коровы или лошади равноценно их количеству от 15 человек, одной свиньи от 10 человек.

При всех возможных неточностях расчетов и используя только официальные данные, общий годовой объем только навоза от сельскохозяйственных животных в этом регионе может достигать 700 тыс. т от скота, 250 тыс. т от овец и 250 тыс. т от птицы. Всего с жидкими отходами величина загрязнений от животных может превышать 1,5 млн т. При этом необходимо учитывать, что рельефные особенности региона (крутые склоны) не позволяют надеяться на утилизацию значительной части этих отходов на почве.

В альпийской и лесной зонах изучаемого региона существенная животноводческая нагрузка заметна не только в отношении физиологических отходов, но и в смысле выедания растительности и ее вытаптывания, особенно в горизонтальном направлении. Последнее особенно вредно, так как приводит к интенсификации смыва почв, в том числе и в результате усиленной вырубки лесов в последние годы. Это также увеличивает загрязнение вод Кубани.

Точно также не оценено в должной мере загрязнение вод верхней Кубани в связи с масштабным увеличением орошения. В регионе орошение направлено в основном на тепличные хозяйства, а также овощные и кормовые севообороты, сброс с которых вообще официально не рассматривается. Между тем как в связи с их специфическим устройством, так и с применением удобрений и пестицидов влияние орошаемых земель на качество воды верховьев реки Кубань в обозримом будущем будет приобретать все большее значение. При этом рекомендаций по очистке стоков с оросительных систем в настоящее время вообще не имеется.

Приведенные особенности и объемы загрязнений поверхностных вод региона к настоящему времени в целом стабилизировались и в ближайшие годы вряд ли будут увеличиваться ускоренно. Зато в последние десятилетия заметной в структуре загрязнения вод региона становится развитие рекреационного кластера.

По данным Д.С. Салпагарова [19], уже в восьмидесятых годов 20-го века Тебердинский государственный заповедник испытывал чрезмерно большой антропогенный пресс от туристической деятельности. В частности, по его территории было проложено 26 туристических маршрутов, число организованных туристов доходило до 700 тыс. человек в год, около 100 тыс. посещали заповедник самостоятельно. С учетом других территорий КЧР, привлекательных для туризма и отдыха, общее количество посещений в настоящее время может достигать 1,5-2 млн человек в год [20]. При этом только в самих

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2016; 95(9)

_DOI: http://dx.doi.org/10.1882/0016-9900-2016-9-837-841

Оriginal article

поселках Теберда, Домбай и Архыз имеются очистные сооружения, которые по отчетам природоохранных организаций в реальности не работают [21].

В будущем после строительства до 2020 г. в высокогорье города Дукка (район Архыза, международного всесезонного курорта) с постоянным числом жителей 35 тыс. и более чем трехмиллионной рекреационной нагрузкой только в этой местности уровень поверхностного и минерального стока в реальности может существенно увеличится. Предполагается также увеличение рекреационной нагрузки в районе Домбая -Теберды, Учкулана и Махара, при этом большинство туристической нагрузки будет приходиться на кемпинговые объекты, а основная туристическая нагрузка в настоящее время и ближайшие годы - на неорганизованный туризм, т. е. вообще без природоохранного обустройства. При этом трудно поверить, что технически возможно обеспечить очистными сооружениями и пунктами сбора мусора рекреационные объекты и маршруты вне населенных пунктов по современным технологиям. Ко всему этому необходимо добавить опасность прокладки через Архыз федеральной трассы Черкесск-Сочи, начало которой уже положено.

Заключение

Таким образом, интенсификация освоения горной части региона может существенно повысить загрязненность поверхностных вод верховьев реки Кубань, качество которых уже в настоящее время неудовлетворительно. Для решения этой проблемы специалисты предлагают два варианта. Первый (технический) - перенос водозабора ирригационной системы максимально высоко в горы (дополнительный канал или трубопровод длиною до 100-150 км). Стоимость такого строительства огромна и вполне сравнима с реконструкцией станций очистки на пользовательских водозаборах [22, 23]. Второй (экологический) - наведение порядка в природоохранной деятельности с решением проблемы сбора и переработки всех видов отходов, что также связано с огромными затратами. В принципе эта проблема является общей для всей России и других стран мира. Учитывая современную экономическую ситуацию оба предлагаемых варианта в ближайшей перспективе вряд ли осуществимы, а поэтому предпосылки трансграничного экологического кризиса в области водоснабжения в пределах водного тракта Кубань-Маныч вполне реальны.

Вместе с тем кажущаяся тупиковой проблема может быть решена в случае признания отходов сырьем для производства товарной продукции, что начинает преобладать во всем цивилизованном мире. Для этого существует множество вариантов. В частности, предлагается комбинированная система переработки хозяйственно-бытовых и промышленных отходов: сбор, сортировка (отбор металлов и стекла), измельчение (дома, на межрайонных пунктах), сплав по канализационной сети, пиролиз основной части стока, биологическая доочистка жидкой части [24]. В результате можно получать топливо, лекарства, сырье для получения пластических масс. Экономически это перспективнее биологической очистки и складирования твердых бытовых отходов на мусорных полигонах, а конечная стоимость перехода на сберегающие природу технологии становится существенно меньшей по сравнению с ценой предварительной очистки все более загрязняющейся воды.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки. Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Литер атур а

1. Управление по технологическому и экологическому надзору по Карачаево-Черкесской Республике. Государственный доклад. О состоянии и об охране окружающей среды Карачаево-Черкесской республики в 2004 году. Черкесск; 2005.

2. Штефко Ю.Ю., Дементьев М.С. Экологические особенности формирования качества поверхностных вод ирригационного тракта Кубань-Маныч. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009; 11(1): 1194-6.

гиена и санитария. 2016; 95(9)

DOI: http://dx.doi.org/10.1882/0016-9900-2016-9-837-841_

Оригинальная статья

3. Дементьев М.С. Экологические особенности формирования качества поверхностных вод Центрального Предкавказья. В кн.: Материалы международной конференции. Проблемы экологической безопасности и сохранения природно-ресурсного потенциала. Ставрополь: ЭКС; 2010: 110-12.

4. Валешина Н.Г., Дементьев М.С. Перспективы экологического трансрегионального экологического на Ставрополье в области водоснабжения. В кн.: Трифонова Т.А., ред. Экология регионов. Сборник материалов VМеждународной заочной научно-практической конференции. Владимир: Издательство ВлГУ; 2014: 146-9.

5. Дементьев М.С. Экологические последствия влияния глобального загрязнения атмосферы на химический состав поверхностных вод высокогорья Кавказа (на примере реки Большой Зеленчук). В кн.: Актуальные проблемы гидролитосферы (диагностика, прогноз, управление, оптимизация и автоматизация). Третий национальный форум «Нарзан — 2015». Сборник докладов. Пятигорск: РИА-КМВ; 2015: 308-14.

6. Дементьев М.С. Экологические последствия влияния глобального загрязнения атмосферы на химический состав поверхностных вод высокогорья Кавказа (на примере реки Большой Зеленчук). В кн.:

Актуальные проблемы гидролитосферы (диагностика, прогноз, управление, оптимизация и автоматизация). Третий национальный форум «Нарзан — 2015». Сборник докладов. Пятигорск: РИА-КМВ; 2015: 308-314.

7. Дементьева Д.М., Дементьев М.С. Влияние глобального загрязнения атмосферы на формирование качества поверхностных вод верховьев Кубани. В кн.: Методологические проблемы изучения, оценки и регламентирования химического загрязнения окружающей среды и его влияние на здоровье населения. Материалы пленума Научного совета Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды 17—18 декабря 2015 года. М.; 2015: 111-3.

8. Дементьева Д.М., Дементьев М.С. О возможности влияния трансграничной переброски воды на здоровье населения Ставрополья. В кн.: Достижения, инновационные перспективы развития и проблемы современной медицинской науки, генетики и биотехнологий. Материалы I Международной научно-практической конференции 31 марта 2011 года. Екатеринбург: ООО Типография Для Вас; 2011: 92-3.

9. Алекин О.А., Семенов А.Д., Скопинцев Б.А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград: Гидрометеоиздат; 1973.

10. Шпейзер Г.М., Минеева Л.А. Руководство по химическому анализу воды: методическое пособие. Иркутск: Иркутский госуниверситет; 2006.

11. Парчевская Д.С. Статистика для радиоэкологов. Киев: Наукова думка; 1969.

12. Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика; 1999.

13. Беличенко Ю.П., Швецов М.М. Рациональное использовние и охрана водных ресурсов. М.: Россельхозиздат; 1980.

14. Официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черскес-ской Республики. Available at: http://www.kchr.ru/ (дата обращения: 28.10.2014).

15. Беличенко Ю.П., Швецов М.М. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. М.: Россельхозиздат; 1986.

16. Государственный водный кадастр. Каталог водопользования по бассейну реки Кубань от истока до города Невинномысска (включая Большой Ставропольский и Невинномысский имени М.А. Суслова каналы). Краснодар: Кубаньгипроводхоз; 1982.

17. Федеральная экологическая информация Карачаево-Черкесской республики. Available at: http://72.rpn.gov.ru/node/662.

18. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года (в 9 томах). Федеральная служба государственной статистики. Available at: http://www.gks.ru/news/perepis2006/totals-osn.htm (дата обращения: 28.10.2014).

19. Рашина Т. Популярная энциклопедия животноводства. Ростов-на-Дону: Феникс; 2004.

20. Салпагаров Д.С. Эколого-географические особенности и функционирование природно-территориальных комплексов горных областей Северо-Западного Кавказа на примере Тебердинского заповедника: труды Тебердинского государственного биосферного заповедника. Выпуск 29. Хрусталев Ю.П., ред. М.: Илекса; 2002.

21. Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2016 года» (утратило силу на основании постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.04.2014 №106). Available at: http:// docs.cntd.ru/document/459902304 (дата обращения: 28.10.2014).

22. Результаты проверки ООО «Домбайский Водоканал». Available at: http://rpn.gov.ru/node/10006.

23. Дементьев М.С. О проблемах водоснабжения города Ставрополя. В кн.: Сборник материалов VII научно-практической конференции с между-

народным участием. Проблемы экологической безопасности и сохранение природно-ресурсного потенциала. Ставрополь; 2011: 177-9.

24. Дементьева Д.М., Смольникова В.В., Дементьев М.С. К вопросу о загрязнении водоемов ставропольского края тяжелыми металлами и нефтепродуктами. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010; 12(1): 2116-8.

25. Дементьев М.С. Система переработки канализационно-мусорных отходов. В кн.: Труды Xмеждународной научно-практической конференции «Комплексные проблемы техносферной безопасности». Воронеж: ВГТУ; 2014: 168-75.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

References

1. Office for Technological and Environmental Supervision on Kara-chayevo-Cherkessia Republic. State report. On the state and Environmental Protection of the Republic of Karachay-Cherkessia in 2004. Cher-kessk; 2005. (in Russian)

2. Shtefko Yu.Yu., Dement'ev M.S. Ecological features of formation of quality of surface water irrigation path Manych-Kuban. Izvestiya Sa-marskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. 2009; 11(1): 1194-6. (in Russian)

3. Dement'ev M.S. Ecological features of formation of quality of surface waters of the Central Pre-Caucasus. In: Proceedings of the International Conference. Problems of Ecological Safety and Preservation of the Natural Resource Potential [Materialy mezhdunarodnoy konferentsii. Prob-lemy ekologicheskoy bezopasnosti i sokhraneniya prirodno-resursnogo potentsiala]. Stavropol': EKS; 2010: 110-12. (in Russian)

4. Valeshina N.G., Dement'ev M.S. Prospects environmental trans-regional environmental in the Stavropol region in the field of water supply. In: Trifon-ova T.A., ed. Ecology Regions. The Collection of Materials of the V International Correspondence Scientific-Practical Conference [Ekologiya regionov. Sbornik materialov V Mezhdunarodnoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii]. Vladimir: Izdatel'stvo VlGU; 2014: 146-9. (in Russian)

5. Dement'ev M.S. Environmental impacts of the global impact of air pollution on the chemical composition of surface waters of high mountains of the Caucasus (on the example of the River Great Zelenchuk). In: Actual Problems Hydrolithosphere (Diagnosis, Prognosis, Management, Optimization and Automation). Third National Forum «Narzan — 2015». The Collection of Reports [Aktual'nye problemy gidrolitosfery (diag-nostika, prognoz, upravlenie, optimizatsiya i avtomatizatsiya). Tretiy natsional'nyy forum «Narzan — 2015». Sbornik dokladov]. Pyatigorsk: RIA-KMV; 2015: 308-14. (in Russian)

6. Dement'ev M.S. Environmental impacts of the global impact of air pollution on the chemical composition of surface waters of high mountains of the Caucasus (on the example of the River Great Zelenchuk). In: Actual Problems Hydrolithosphere (Diagnosis, Prognosis, Management, Optimization and Automation). Third National Forum «Narzan — 2015». The Collection of Reports [Aktual'nye problemy gidrolitosfery (diag-nostika, prognoz, upravlenie, optimizatsiya i avtomatizatsiya). Tretiy natsional'nyy forum «Narzan — 2015». Sbornik dokladov]. Pyatigorsk: RIA-KMV; 2015: 308-14. (in Russian)

7. Dement'eva D.M., Dement'ev M.S. The impact of global atmospheric pollution on the formation of surface water quality upper reaches of the Kuban. In: Methodological Problems in the Study, Assessment and Regulation of Chemical Pollution of the Environment and its Impact on Public Health. Materials of the Plenum of the Scientific Council of the Russian Federation for Human Ecology and Environmental Health 17—18 December 2015 [Metodologicheskie problemy izucheniya, otsenki i reglamentirovaniya khimicheskogo zagryazneniya okruzhayushchey sredy i ego vliyanie na zdorov'e naseleniya. Materialy plenuma Nauchnogo soveta Rossiyskoy Federatsii po ekologii cheloveka i gigiene okruzhayushchey sredy 17—18 dekabrya 2015goda]. Moscow; 2015: 111-3. (in Russian)

8. Dement'eva D.M., Dement'ev M.S. On the possibility of the impact of cross-border transfer of water on the health of the population of Stavropol. In: Achievements, Innovative Development Prospects and Problems of Modern Medical Science, Genetics and Biotechnology. Proceedings of the I International Scientific-Practical Conference March 31, 2011 [Dostizheniya, innovatsionnye perspektivy razvitiya i problemy sovremen-noy meditsinskoy nauki, genetiki i biotekhnologiy. Materialy I Mezhdun-arodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 31 marta 2011 goda]. Ekaterinburg: OOO Tipografiya Dlya Vas; 2011: 92-3. (in Russian)

9. Alekin O.A., Semenov A.D., Skopintsev B.A. Guidelines for Chemical Analysis of Surface Waters [Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi]. Leningrad: Gidrometeoizdat; 1973. (in Russian)

10. Shpeyzer G.M., Mineeva L.A. Guidelines for Chemical Analysis of Water: Manual [Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vody: metodiches-koe posobie]. Irkutsk: Irkutskiy gosuniversitet; 2006. (in Russian)

11. Parchevskaya D.S. Statistics for Agroecology [Statistika dlya ra-dioekologov]. Kiev: Naukova dumka; 1969. (in Russian)

12. Giants S. Biomedical Statistics [Mediko-biologicheskaya statistika]. Moscow: Praktika; 1999. (in Russian)

13. Belichenko Yu.P., Shvetsov M.M. Rational use and Protection of Water Resources [Ratsional'noe ispol'zovnie i okhrana vodnykh resursov]. Moscow: Rossel'khozizdat; 1980. (in Russian)

14. The official website of the Head and the Government of the Republic of Karachay-Cherskesskaya. Available at: http://www.kchr.ru/ (Accessed 28 October 2014). (in Russian)

15. Belichenko Yu.P., Shvetsov M.M. Rational Use and Protection of Water Resources [Ratsional'noe ispol'zovanie i okhrana vodnykh resursov]. Moscow: Rossel'khozizdat; 1986. (in Russian)

16. State water cadastre. Product water on the Kuban River basin from its source to the city of Nevinnomyssk (including the Great Stavropol and Nevinnomyssk them. MA Suslov channels). Krasnodar: Kuban'giprovodkhoz; 1982. (in Russian)

17. The Federal Environmental Information Karachay-Cherkess Republic. Available at: http://72.rpn.gov.ru/node/662. (in Russian)

18. The results of the All-Russian Census of Agriculture 2006 (9 volumes). Federal State Statistics Service. Available at: http://www.gks.ru/news/ perepis2006/totals-osn.htm (Accessed 28 October 2014). (in Russian)

19. Rashina T. Popular Encyclopedia of Livestock [Populyarnaya entsik-lopediya zhivotnovodstva]. Rostov-na-Donu: Feniks; 2004. (in Russian)

20. Salpagarov D.S. Ecological and Geographical Features and Operation of Natural-Territorial Complexes Mountainous Areas of North-West Caucasus Teberda Reserve Example: Works Teberdinsky State Biosphere Reserve. Issue 29 [Ekologo-geograficheskie osobennosti i funktsionirovanie

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2016; 95(9)

_DOI: http://dx.doi.org/10.1882/0016-9900-2016-9-841-847

Original article

prirodno-territorial'nykh kompleksov gornykh oblastey Severo-Zapadno-go Kavkaza na primere Teberdinskogo zapovednika: trudy Teberdinsk-ogo gosudarstvennogo biosfernogo zapovednika. Vypusk 29]. Khrustalev Yu.P., ed. M.: Ileksa; 2002. (in Russian)

21. On approval of the republican target program «Development of tourism in the Karachay-Cherkess Republic for the period up to 2016» (inoperative on the basis of the decision of the Government of Karachay-Cherkess Republic from 25.04.2014 № 106). Available at: http://docs.cntd.ru/doc-ument/459902304 (Accessed 28 October 2014). (in Russian)

22. Test results of «Dombay Vodokanal». Available at: http://rpn.gov.ru/ node/10006. (in Russian)

23. Dement'ev M.S. On the problems of water supply of the city of Stavropol. In: The Collection of Materials VII Scientific-Practical Conference with International Participation. Problems of Ecological Safety and Preservation of the Natural Resource Potential [Sbornik materialov VII nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Problemy ekologicheskoy bezopasnosti i sokhranenie prirodno-resursno-gopotentsiala]. Stavropol'; 2011: 177-9. (in Russian)

24. Dement'eva D.M., Smol'nikova V.V., Dement'ev M.S. On the issue of pollution of water bodies of the Stavropol Territory with heavy metals and oil products. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. 2010; 12(1): 2116-8. (in Russian)

25. Dement'ev M.S. Processing system of sewage waste disposal. In: Proceedings of the X International Scientific-Practical Conference «Complex Problems Technospheric Security.» [Trudy X mezhdun-arodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Kompleksnye prob-lemy tekhnosfernoy bezopasnosti»]. Voronezh: VGTU; 2014: 168-75. (in Russian)

Поступила 12.04.16 Принята к печати 13.05.16

Гигиена детей и подростков

О НИКИФОРОВА В.А., 2016 УДК 614.7:616-057.87

Никифорова В.А.

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», 665709, Братск

В последние годы в гигиенической науке резко возрос интерес к молодежной проблематике, что актуализировано необходимостью новой объективной оценки роли молодежи в современных эколого-гигиенических, социокультурных и экономических процессах. В связи с этим особый интерес вызывает студенческая молодежь, здоровье которой в значительной мере обусловлено состоянием среды обитания. Поэтому важными задачами в решении региональных проблем представляются комплексная оценка факторов риска урбанизированных территорий, установление приоритетных воздействий, определение информативных территориальных экологически зависимых показателей популяционного здоровья. Целью данной работы являлась оценка состояния здоровья студентов Братского государственного университета. В Братске экологическая ситуация характеризуется длительным многокомпонентным загрязнением атмосферного воздуха высокотоксичными выбросами автотранспорта и промышленных предприятий. В работе в динамике 4-летнего наблюдения проведена оценка параметров физического развития студентов, определена структура и выявлен повышенный уровень заболеваемости, что характерно для территорий экологического неблагополучия. Установлено, что антропометрические и соматометрические параметры у студентов в процессе обучения практически не изменялись. Это подтверждает стабильность морфологических признаков по сравнению с функциональными. При анализе динамики показателей гармоничности физического развития выявлено увеличение к концу обучения показателя удельного веса всесторонне развитых обучающихся. Физиометрические показатели студентов к IV курсу обучения характеризовались увеличением функциональных возможностей дыхательной системы. Показатели сердечно-сосудистой системы имели тенденцию роста гипертонической реакции у юношей и увеличения количества лиц к концу обучения с нормотонической реакцией на физическую нагрузку. КIV курсу обучения наблюдалось увеличение числа юношей с напряжением механизмов адаптации, в то время как у девушек чаще наблюдалась удовлетворительная адаптация.

Ключевые слова: здоровье студентов в динамике 4-летнего обучения; заболеваемость; показатели физического развития и сердечно-сосудистой системы.

Для цитирования: Никифорова В.А. Мониторинг здоровья студенческой молодежи северных территорий в условиях экологического неблагополучия. Гигиена и санитария. 2016; 95(9): 841-847. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2016-95-9-841-847

Для корреспонденции: Никифорова Валентина Александровна, д-р биол. наук, проф. каф. экологии, безопасности жизнедеятельности и химии, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», 665709, Братск. E-mail: Nikiforovabr@mail.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.