Научная статья на тему 'ВЛИЯНИЕ ОБРАТНОГО ПЕСЧАНОГО ФИЛЬТРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ'

ВЛИЯНИЕ ОБРАТНОГО ПЕСЧАНОГО ФИЛЬТРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ Текст научной статьи по специальности «Медицинские технологии»

CC BY
13
5
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ВЛИЯНИЕ ОБРАТНОГО ПЕСЧАНОГО ФИЛЬТРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ»

2. Новая форма работы областного штаба по благо-Щ устройству и санитарной очистке способствует повышению

ответственности предприятий и организаций при решении вопросов благоустройства.

3. Ежегодное проведение двухмесячника и широкая

пропаганда необходимости благоустройства и санитарной очистки способствуют выработке у населения стойких санитарно-гигиенических знаний и навыков.

Поступила 15.05.84

УДК 614.761-07

Ю. В. Фокин, А. И. Сергеев

ВЛИЯНИЕ ОБРАТНОГО ПЕСЧАНОГО ФИЛЬТРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ

стоков

Волховская районная санэпидстанция Ленинградской области

Известно, что осушенные торфяники неполностью адсорбируют загрязнения, поступающие с орошаемыми животноводческими стоками. Это заставляет воздерживаться от использования таких почв даже для земледельческих полей орошения (ЗПО) либо предварительно на поверхность торфяника подсыпать песчаные почвы [1]. Последнее мероприятие трудоемко и требует значительных ^единовременных затрат. При внедрении «скользящих» поблей запахивания (СПЗ), предназначенных для утилизации неочищенного жидкого навоза на торфяных почвах |4, 5), нами была изучена возможность предотвращения загрязнения дренажных вод с помощью обратного песчаного фильтра.

О положительном влиянии таких фильтров на химический состав дренажного стока можно судить по данным ряда авторов [2, 3, 6|.

Результаты проведенных исследований позволили поставить вопрос об улучшении качества дренажных вод на внедряемых СПЗ. Для этого были построены 12 дрен, 9 из них уложены на глубину 2 м в подстилающий торф минеральный грунт. Мощность осушаемой торфяной залежи 1,4—1,5 м. Обсыпка дрен 7—10 и 30—40 см выполнена из песка с коэффициентом фильтрации 7 м/сут с трехкратной обсыпкой. Разовая нагрузка предварительно отстоен-иого жидкого навоза 3500 м3/га (350 мм). Остальные

3 дрены уложены на глубину 1,7 м в песчаную, хорошо фильтрующую почву. Обратная засыпка произведена грунтом выемки, средний коэффициент фильтрации которого (из 11 определений без фракции 5 мм) состав!,.1 47,5 м/сут. На предварительно обвалованную территорию, осушенную

*этнми дренами, был налит свежий навоз слоем 500 мм (5000 м'/га).

Средние результаты химического состава дренажных вод (по исследуемым дренам) до налива сточных вод и через

4 мес .после него представлены в таблице. Из данных таблицы видно, что, несмотря на предварительное отстаи-

вание жидкого навоза, имеющего большой коэффициент

Фильтрации, определяющим качество дренажных вод на ПЗ является обратный песчаный фильтр слоем 30—40 см. В дренах, уложенных в песчаном грунте, внесение свежего жидкого навоза слоем 500 мм практически не дало результатов.

Таким образом, проведенные исследования показали, что при осушении торфяных почв, планируемых для создания СПЗ, необходимо закладывать в минеральный грунт подстилающий торф и обсыпать их песком слоем 30—40 см. Такой фильтр по сравнению с обычной засыпкой дрен улучшает качество дренажных вод в 3—4 раза. На песчаных и супесчаных почвах при глубине дрен 1,7 м нагрузка свежего жидкого навоза молодняка крупного рогатого скота практически не влияет на качество дренажных вод. Для снижения загрязнения дренажных вод в торфяных и суглинистых почвах при размещении на них ЗПО также необходимо устройство обратного песчаного фильтра. Бактериологические показатели качества дренажных вод независимо от конструкции обратного песчаного фильтра и глубины заложения дрен практически оставались неизменными. При этом колн-тигр колебался от 43 до 333, а общее микробное число — от 100 до 300 в 1 мл.

Литература

1. Мироненко М. А., Ярмолик И. Ф.. Коваленко А. В. Санитарная охрана внешней среды в районах промышлен-но-животноводческих комплексов. М., 1978, с. 84.

2. Пероцкая А. С. — Комплексное использование и охрана водных ресурсов. Экспресс-информ. ЦБНТИ Мннводхо-за СССР, 1975, сер. 4, вып. 9, с. 20—25.

3. Пяликкс Э. — В кн.: Методы составления схем комп-

лексного использования и' охраны водных ресурсов малых бассейнов. Елгава, 1974, с. 127—134.

4. Сергеев А. И., Колупаев В. А. — Осушение и осушит.

Зависимость качества дренажных вод на СПЗ от величины слоя обратного песчаного фильтра (в мг/литр)

Пермянганат-

Средняя Характеристика N1 К' Са * Мк- ГШ, С1 пая окнеляе-

глубина обратной засып- мость

дрен, м ки дрен

А Б А Б А Б А Б А Б А Б А Б

2 Обычная 1.72 36,3 3.4 62,6 13 20 6 19,2 1.5 37,5 3,2 189 53,6 304

2 Песчаный 6,82 16,6 2 29,2 20 26 7.6 25,5 3.1 14,3 2 148 64,8 154

фильтр

7—10 см

2 Песчаный 11 6,9 1 9,2 22,6 16,8 7,8 25,7 2 11 2,84 96 41,9 97

фильтр 30—

40 см

1,7 Дрена в песча- 1,2 1,61 не оп- 2,8 16 8 2,4 2,4 0.4 2,1 11,3 15,6 12,2 15

ном грунте редел.

Примечание. А — до налива, Б — через 4 мес после налива сточных вод.

системы. (Экспресс-информ. ЦБНТИ Минводканал СССР), 1980, сер. 2, вып. 4. с. 6—9. 5. Фокин Ю. В.. Сергеев А. И. — Гиг. и сан., 1979, № 9, с. 71—73.

6. Рандольф Р. Что делать со сточными водами. М.,» 1976, с. 54—55. ф

Поступила 20.04.84

УДК 616-073.75-092:612.014.4821(470.55)

А. Г. Починский, А. М. Скрябин, Л. М. Перемыслова

ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ

В настоящее время рентгснодиагностические исследования (РДИ) благодаря их массовости вызывают дополнительное облучение населения. По оценке некоторых авторов |2], дозы облучения за счет РДИ составляют до 90% от суммарной дозы облучения населения, обусловленной деятельностью человека.

Челябинская область по числу рентгенодиагностических исследований занимает одно из ведущих мест в стране. Это объясняется тем, что там преобладает городское население (80%), а частота РДИ в городах, как известно, выше, чем в сельской местности. Исходя из этого, очевидно, и облучение населения области за счет РДИ выше, чем в других регионах с меньшей степенью урбанизации. В связи с этим представлялось важным оценить дозы облучения населения области за счет проведения РДИ.

Нами были оценены дозовые нагрузки на сельское и городское население области за последние 10 лет.

Данные о структуре и количестве РДИ в городских и сельских районах области были получены в областном рентгенологическом центре. Дозовые нагрузки определяли согласно «Методическим рекомендациям по обеспечению радиационной безопасности пациентов при проведении медицинских исследований». Эффективные эквивалентные дозы, рассчитанные по 27 органам пациента, для различных видов РДИ были усреднены для населения обоего пола. При расчете доз облучения населения Челябинской области учитывали распределение частоты РДИ и численности населения по городам и сельским районам.

Рентгенологическая служба Челябинской области в 1970 г. располагала 665 аппаратами различного типа, которые обслуживал 521 специалист со средним и высшим образованием, в 1980 г. аппаратов стало 710. а число специалистов возросло в 2 раза (до 1110). Следует отметить, что за последнее десятилетие число флюорографических аппаратов увеличилось почти в 2 раза, что связано, очевидно, с эффективностью этого исследования в выявлении скрытых патологических процессов и уточнении диагноза многих заболеваний.

Структура и частота РДИ в городах и сельских районах Челябинской области в 1980 г. (на 1000 жителей)

Изученные территории Рентгеноскопия Рентгенография Флюорография "S "CÍ аз.

ОГК ЖКТ ОГК ЖКТ КСС

Города:

Челябинск 32 29 91 71 235 622 1085

Троицк 72 48 142 42 254 700 1260

Сельские районы:

Аргаяшский 89 11 62 7 101 354 624

Красноармей-

ский 33 25 52 25 112 320 567

Кунашакский 35 10 53 18 124 362 602

Частота и структура РДИ для отдельных городов и сельских районов области в 1980 г. представлена в таблице.

Из данных таблицы видно, что частота отдельных видов РДИ по городам и сельским районам варьирует, тем не менее суммарное количество РДИ в городах выше, чем в сельских районах, в 1,6—2 раза. За 1970—1980 гг. общее число РДИ в области несколько увеличилось, в основном за счет флюорографий, а в Челябинске, наоборот, уменьшилось. Отмечается также изменение структуры РДИ: снизилось число рентгеноскопических, но возросло число рентгенографических и особенно флюорографических исследований (последних в 1,5 раза). Йр

Эффективные эквивалентные дозы, усредненные по 10 видам РДИ, оказались следующими: при рентгеноскопии ОГК 40-10-» Зв, ЖКТ 138-Ю-5 Зв, при рентгенографии ОГК 20-Ю-» з„_ ЖКТ 89-10-» Зв, КСС 188-10"» Зв, при флюорографии 104-Ю-1 Зв |1). Эти данные наглядно показывают роль различных РДИ в тотальном облучении тела пациента. Так, при рентгенографических исследованиях доза облучения пациента примерно в 1,5—2 раза ниже, чем при рентгеноскопии. Особенно она высока при флюорографии, превышая в 5 раз получаемую при рентгенографии грудной клетки.

Результаты расчета доз облучения жителей Челябинской области за счет РДИ свидетельствуют о том, что доза облучения городских жителей в 1,7 раза выше, чем в сельских, т. е. в городах эти исследования выполняются значительно чаще.

Динамика эффективной эквивалентной лозы за счет РДИ для жителей некоторых городов и сельских районов

Примечание. ОГК — органы грудной клетки; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; КСС—костно-сустав-ная система.

19ЮВ711972тВМ1Э!51т13Л№в№Э1Ж)

Динамика дозы за счет РДИ по годам для жителей некоторых городов и сельских районов области. По оси абсцисс — годы; по оси ординат — мощность дозы (в 10-® Зв): / — Троицк; 3 — Челябинск; 3 — Челябинская область в целом: 4 — Красноармейский район; 5 — Аргаяшскнй район; 6 — КунашакскиА район; Зв — эффективная эквивалентная доза.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.