Необходимость создания водохранилищ связана с природными и антропогенными причинами:
-создание равномерного распределения стока рек в течение года .
-предотвращение (уменьшение) вредного воздействия воды на окружающую среду (борьба с наводнениями, селями, размывом берегов и др.) .
-улучшение (смягчение) климата .
-использование водных ресурсов (гидроэнергетика . водный транспорт . промышленное, сельскохозяйственное и городское водоснабжение . рыбохозяйственное значение . рекреация) и др.
Например: для орошения и обводнения земель создавались водохранилища в южных районах: Чардаринское, Токтогульское и др., для водоснабжения городов и промышленных предприятий — Иваньковское, Можайское, Магнитогорское, Краснооскольское и др., для гидроэнергетики — Братское, Красноярское и др. Водохранилища Волжско-Камского и Днепровского каскадов наряду с регулированием стока в интересах гидроэнергетики улучшают условия орошения земель, судоходства, лесосплава, борьбы с наводнениями, организации отдыха населения и т.п. На Дальнем Востоке, на Кавказе, в Карпатах и других районах водохранилища имеют большое значение для борьбы с наводнениями (Зейское, Мингечаурское и др.). Состав и значение отдельных участков водохозяйственного комплекса изменяются не только по территории региона, но и во времени в связи с развитием экономики и гидротехнического строительства.
|
|
Большинство водохранилищ создаётся в интересах нескольких отраслей экономики (комплексное использование).
Отличие водохранилищ от естественных водоёмов /13/:
-антропогенное происхождение с заранее спланированными параметрами и возможностью регулирования гидрологического режима в зависимости от конкретных экономических задач.
-коренное преобразование ландшафтов, ранее существовавших на месте водохранилища, его воздействие на окружающую среду, изменение природных условий на прилегающей территории .
-возникновение своеобразных внутриводохранилищных гидрологичес-ких, гидробиологических, биохимических и геологических процессов, в основе развития которых, несмотря на антропогенное происхождение водохранилищ, заложены природные закономерности .
-высокая динамичность процессов формирования водохранилищ.
Для всех водохранилищ характерно: возрастание глубин по направлению к плотине, кроме водохранилищ созданных на глубоких озёрах . замедленный по сравнению с рекой водообмен и скорости течения . неустойчивость летней термической и газовой стратификации и некоторые другие особенности гидрологического режима.
Различают водохранилища суточного, недельного, сезонного (или годичного) и многолетнего регулирования. Объём водной массы водохранилищ, площадь зеркала, глубина подвержены сезонным изменениям в связи с неравномерностью естественного притока воды и её потреблением для нужд экономики страны. Создаются большие и малые водохранилища (площадью от нескольких десятков га до нескольких тысяч км2, объёмом от сотен тысяч м3 до сотен км3). В горных районах многих стран большое число водохранилищ образовано плотинами ГЭС.
|
|
Существование водохранилищ, в основном, связано с регулировкой стока воды. Во время половодья происходит аккумуляция речного стока – наполнение водохранилища, а в маловодный период – отдача воды, сработка водохранилища. Характеристики водохранилища (рисунок 2):
Рисунок 2 — Основные элементы водохранилища
— высший подпорный уровень, который плотина может поддерживать в течение длительного времени при обеспечении нормальной эксплуатации всех сооружений, называется нормальным подпорным уровнем (или горизонтом) (НПУ, или НПГ) .
— высший подпорный уровень, превышающий НПУ, который можно поддерживать недолгое время в период пропуска паводка, обеспечивая сохранность сооружений, называется форсированным подпорным уровнем (ФПУ) .
— минимальный уровень, допустимый в условиях нормальной эксплуатации, до которого доходит вода при сработке водохранилища при нормальной эксплуатации, — определяется как уровень мёртвого объёма (УМО) .
— полезный объем воды — заключен между НПУ и УМО, мертвый объем воды — находится ниже УМО.
3.1.1 Классификация водохранилищ /13, 14/
Единой универсальной классификации водохранилищ не существует, предложена их типизация по отдельным частным показателям.
По генезису водохранилища подразделяются:
-на речные долинные, образующиеся в результате перекрытия рек плотиной .
-наливные, возникающие в естественных депрессиях, когда по каналам подаются избыточные количества паводковых вод рек .
-озера-водохранилища — созданные путем подпора и антропогенного регулирования водообмена естественных озер .
-подземные — в качестве вмещающей емкости используются подземные пустоты .
-морские прибрежные — участки моря (заливы, бухты, лиманы), отделенные от него плотинами или дамбами.
По географическому положению различают:
— водохранилища равнинные, характеризующиеся значительной акваторией и площадью затопления земель, небольшой (в среднем 5-9 м) глубиной, сравнительно малой величиной сработки (2-7м), интенсивной переработкой берегов, подтоплением земель, комплексным использованием .
— предгорные — отличаются повышенной (до 70-100 м) и средней (до 10-20 м) глубинами, значительной сработкой (до 10-20 м), высокими и крутыми берегами, существенным нарушением в хозяйстве прилегающих районов .
— горные — сравнительно небольшие по площади, но глубокие (нередко более 100-200 м), с величиной сработки до 50-100 м, устойчивыми берегами и высокой скоростью осадконакопления.
В таблице 9 представлена классификация водохранилищ по размерам.
Таблица 9 — Классификация водохранилищ по размерам
Категория водохрани-лищ | Полный объем, км3 | Площадь водного зеркала, км2 | Категория водохранилищ | Глубина, м | |
наиболь-шая | сред-няя | ||||
Крупнейшие | > .50 | Исключитель-но глубокие | > .200 | > .60 | |
Очень крупные | 50-10 | 5000-500 | Очень глубокие | 100-200 | 30-60 |
Крупные | 10-1 | 500-100 | Глубокие | 50-99 | 15-29 |
Средние | 1-0,1 | 100-20 | Средней глубины | 20-49 | 7-14 |
Небольшие | 0,1-0,01 | 20-2 | Неглубокие | 10-19 | 3-6 |
Малые | < .0,01 | Мелководные | < .10 | < .3 |
В зависимости от конфигурации, интенсивности водообмена, а следовательно, гидрологического режима, водохранилища делятся на 2 типа: озёрные и речные. Для водохранилищ озёрного типа (например, Рыбинское) характерно формирование водных масс, существенно отличных по своим физическим свойствам от свойств вод притоков. Течения в этих водохрани-лищах связаны больше всего с ветрами. Водохранилища речного типа (Дубос-сарское и др.) имеют меньшие размеры, течения в них носят гравитационный характер, водная масса по своим характеристикам близка речным водам.
|
|
Водохранилища входят в состав гидроузлов (ГЭС, плотина, водохранилище). Наиболее ответственными сооружениями гидроузлов являются плотины. По высоте плотины подразделяются на четыре разновидности: низкие (до 10 м) . средние (от 10 до 50 м) . высокие (от 50 до 150 м) . сверхвысокие (более 150 м — экологи дали им название «дамбы бегемоты»). Высокие и сверхвысокие плотины возводятся в ущельях гор. По материалу плотин подразделяются на земляные, каменные, бетонные и железобетонные.
3.1.2 Геохимический режим водохранилищ /13/
Геохимический режим водохранилищ зависит от химического состава веществ, поступающих с водой рек, характера и интенсивности внутриводоемных процессов. Распределение химических элементов в воде, взвесях, осадках, живых организмах является результатом биогенной, физико-химической и механической миграции, происходящей в водохранилищах.
Основные факторы формирования химического состава воды в условиях зарегулированного стока: содержание элементов и их соединений в водах, поступающих в водохранилище, его расположение в каскаде, степень водообмена и гидрометеорологическая обстановка, процессы осаждения, сорбции и десорбции, взаимодействие между водой и осадками, изменение щелочно-кислотных и окислительно-восстановительных условий, интенсивность развития водорослей.
Главные ионы. Содержание главных ионов (Са2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3—, CO32-, SO42-, Cl—) в воде водохранилища определяется рядом факторов: гидрохимическим режимом впадающих в него рек, гидрологическими и метеорологическими условиями, степенью водообмена.
В водохранилищах, расположенных в зоне избыточного увлажнения, среднегодовые содержания главных ионов и минерализация воды изменяются незначительно. Но в результате аккумуляции и перемешивания маломинерализованных паводковых вод и более минерализованных меженных вод, в водохранилищах происходит уменьшение годовой амплитуды колебания минерализации и концентрации отдельных ионов, особенно в приплотинных участках.
|
|
В водохранилищах, находящихся в засушливой зоне за счет испарения воды, вымывания солей из почв и грунтов, увеличивается содержание ионов SO42-, Cl—, Na+, а в результате внутриводоемных процессов снижается концентрация в воде HCO3—, Са2+.
Растворенные газы. Газовый режим водохранилищ зависит от многих факторов, отличается от речного. Содержание растворенных в воде кислоро-да, углекислого газа и других газов связано с проточностью и интенсив-ностью ветрового перемещения водных масс, интенсивностью фотосинтеза и деструкцией органического вещества, величиной потребления и выделения газов донными отложениями, характером и напряженностью окислительно-восстановительных процессов.
Кислород в воду поступает из атмосферы и в процессе фотосинтеза. Он расходуется при дыхании живых организмов и окислении органического вещества, соединений азота, закисного железа, поглощается донными отложениями, выделяется в атмосферу. Источником двуокиси углерода в водохранилищах являются процессы распада органического вещества и дыхания водных организмов. Снижение концентрации двуокиси углерода происходит при фотосинтезе и выделении в атмосферу. В результате содержание растворенных газов в воде водохранилищ колеблется в более широких пределах, чем в реках.
Наиболее резкие перепады в распределении газов наблюдаются в летний и зимний периоды, когда устанавливается их вертикальная стратификация. Летом, во время интенсивного фотосинтеза и штилевой погоды, в поверхностных слоях воды содержание кислорода увеличивается до 150-200% насыщения, а содержание двуокиси углерода снижается почти до 0. В придонных горизонтах воды кислород практически полностью расходуется на окисление органического вещества, а концентрация двуокиси углерода резко возрастает. Такие изменения газового режима водохранилищ влияют на окислительно-восстановительные и щелочно-кислотные условия, миграцию химических элементов и их обмен между водой и осадками, приводит к возникновению заморных явлений.
Указанная стратификация легко разрушается ветровым перемеши-ванием, охватывающим всю водную толщу. Описанный газовый режим харак-терен для равнинных водохранилищ с повышенной продукцией органического вещества. В предгорных, а также низкопродуктивных водохранилищах растворенный в воде кислород распределен более или менее равномерно и его дефицита в природных горизонтах практически не наблюдается.
Биогенные элементы. На распределение биогенных элементов (NO3—, NO2—, NH4+, NОБЩ., РМИН., РОБЩ.) в воде водохранилищ большое влияние оказывают внутриводоемные процессы: продукция и деструкция органического вещества, в том числе минерализация затопленной древесины, луговой и водной растительности, взаимодействие между водой, донными отложениями и затопленными почвами, осадкообразование, сорбция и десорбция элементов. В водохранилищах ярко выражен и значительно усилен круговорот биогенных элементов (происходит их интенсивное потребление в процессе фотосинтеза, выделение в воду при минерализации органического вещества). Поэтому концентрация биогенных элементов в водохранилищах является результирующей воздействия перечисленных выше факторов, которые часто действуют в различных направлениях.
В первые годы существования водохранилищ мощным дополнительным источником биогенных элементов являются залитые почвы и породы, остатки древесной, кустарниковой, луговой растительности, при минерализации которых в воду поступает большое количество разнообразных органических и биогенных соединений. За счет этого во многих водохранилищах увеличивается количество биогенных элементов, происходит массовое развитие водорослей и ухудшение качества воды.
Органическое вещество. В результате роста интенсивности продукционно-деструкционных процессов в водохранилищах по сравнению с реками происходят качественные и количественные изменения органического вещества. В воде возрастает содержание органических форм углерода, азота, фосфора, повышается доля биохимически неустойчивых соединений.
Микроэлементы. Зарегулирование речного стока ведет к существен-ным изменениям условий миграции редких — малораспространенных химических элементов (Mn, Zn, Cu, Al, Fe, Ni, V, Mo и др.): уменьшается скорость течения и увеличивается седиментация взвешенных форм металлов, возрастает продуктивность и скорость биологического круговорота элементов, изменяются щелочно-кислотные, окислительно-восстановительные условия, количество и состав органического вещества, повышается роль донных отложений и происходящих в них геохимических процессов. Содержание и распределение микроэлементов в воде водохранилищ зависит от величины их притока с водами рек, морфометрии и проточности водоема, его положения в каскаде, продуктивности и гидрометеорологического режима, геохимической обстановки в воде и осадках, степени техногенного загрязнения.
Суммарным результатом изменения условий геохимической миграции элементов при регулировании стока является переход металлов из водной среды в донные отложения.
Химический состав донных отложений. В водохранилище по сравнению с рекой значительно снижается скорость течения и создаются более благоприятные условия для оседания взвешенного материала. В результате на месте речного и пойменного аллювия или затопленных почв образуются донные отложения. На формирование осадков оказывают влияние все совокупности биохимических, физико-химических и геологических процессов, происходящих в водохранилище. Их химический состав и свойства являются интегральным показателем этих процессов.
Условия осадкообразования водохранилища существенно отличаются от таковых в естественных водоемах и водотоках, прежде всего за счет интенсивного размыва берегов, повышенной биологической продуктивности, антропогенного изменения уровня воды.
В ходе седиментации и дифференциации взвешенного материала, на разных участках водохранилища накапливаются различные типы осадков, которые отличаются гранулометрическим и химическим составом. В гидродинамически активных зонах преобладают крупнозернистые разности с высоким содержанием кремнезема и низким других компонентов. В пониженных и затишных участках аккумулируются мелкие фракции взвесей, с увеличением степени дисперсности осадков повышается концентрация многих элементов. Во многих водохранилищах наблюдается новообразованные илистые осадки.
Основные процессы, определяющие миграцию химических элементов в водохранилищах. Геохимическая миграция в водохранилищах протекает в специфических условиях высокой биологической продуктивности, интенсивной седиментации терригенного материала переменного щелочно-кислотного и окислительно-восстановительного режима.
Увеличение биологической продуктивности приводит к изменению кислотно-щелочных условий в воде. В периоды массового развития водорослей содержащаяся в верхних горизонтах воды двуокись углерода практически полностью потребляется фитопланктоном, за счет чего рНувеличивается до 8,5-9,7 и среда становится щелочной. Увеличение щелочности воды существенно влияет на миграционные способности элементов, снижая подвижность одних (Са, Sr, Fe, Mn) и повышая других (Мо, V).
В придонных горизонтах воды и в донных отложениях при участии микроорганизмов происходит разложение органического вещества, интенсивное поглощение кислорода, образование восстановительной обстановки. В окислительной среде элементы с переменной валентностью (Fe, Мn) образуют труднорастворимые гидроокислы, которые сорбируют многие элементы. В восстановительной глеевой обстановке железо и марганец восстанавливаются, переходят в раствор, растворяются и сорбированные ими микроэлементы.
Осаждение и соосаждение. Различают седиментацию взвешенного материала, происходящую при снижении скорости течения и осаждение образующихся в водохранилище труднорастворимых соединений.
Первый из этих процессов наиболее выражен в головном водохранилище, где аккумулируется основная масса взвесей и содержащихся в них химических элементов. Второй развивается в том случае, если изменяются условия геохимической миграции.
Например, в Киевском водохранилище ежегодно осаждается 3,6 — 9,2 тыс. т железа (15-46% от поступления), до 0,6 тыс. т или 33% взвешенного фосфора, 1,2 — 1,5 тыс. т микроэлементов, вносимых с поверхностным стоком. Из них 2/3 — седиментация взвешенных форм, 1/3 — осаждение из растворов.
Во время массового развития водорослей и интенсивного потребления ими двуокиси углерода увеличивается щелочность воды, происходит смеще-ние равновесия в карбонатной системе и пересыщение воды карбонатом кальция в 7-10 раз. В воде уменьшается содержание ионов Са2+ и НСО3—. В Цимлянском водохранилище среднегодовое многолетнее содержание Са2+ и НСО3— в воде приплотинного участка уменьшается по сравнению с их среднегодовым взвешенным по стоку содержанием в поступающей донской воде на 26 и 28%. При этом содержание Мg2+, Nа++ К+, SO42- и Сl— на приплотинном участке, по сравнению с их содержанием в реке Дон у г. Калача, увеличивается на 7-24%.
Наблюдается четкая связь между интенсивностью фотосинтеза, увеличением рНводы, снижением содержания в воде ионов Са2+ и НСО3— и накоплением карбоната кальция в донных отложениях. Таким образом, в водохранилищах степной зоны за счет смены нейтральных и слабощелочных условий в реке на щелочные осаждается карбонат кальция.
На основании балансовых расчетов установлено, что в Цимлянском водохранилище ежегодно осаждается 750 тыс. т СаСО3.
Удаление химических элементов из воды происходит в результате соосаждения на гидроокислах железа, марганца, карбоната кальция, глинистых частицах. Большое значение как соосадитель имеет гидроокись железа, значительная часть которого аккумулируется в водохранилищах.
Сорбция относится к тем процессам, которые обеспечивают переход многих элементов из растворов во взвеси и донные отложения. Она тесно связана с осаждением и соосаждением. Обычно сорбция развивается на дисперсных частицах, обладающих большой поверхностной энергией. По аккумулирующей способности природные сорбенты располагаются в следующей последовательности: гидроокись марганца > . гуминовые кислоты > . гидроокислы железа > . глинистые минералы.
Связывание элементов с сорбентами происходит за счет присоединения в инертном положении (детрит), физической сорбции и химической сорбции (все сорбенты), осаждения и соосаждения (гидроокислы железа), комплексообразования (органическое вещество). Высокой сорбционной способностью обладают гидроокислы марганца и железа, нередко контролирующие содержание и поведение металлов в водоемах. По уменьшению сорбционной емкости для гидроокислов железа и марганца устанавливается следующий ряд: Рb2+ > . Zn2+ > . Сd2+ > .Са2+ > . К+.
Среди органических веществ наибольшее значение в связывании металлов имеют гуминовые кислоты. По степени адсорбции на твердом органическом веществе элементы располагаются в следующий последовательный ряд: Нg2+ > . Сu2+ > . Рb2+ > . Zn2+ > . Cd2+.
Глинистые минералы занимают последнее место среди природных сорбентов. Для иллита последовательность сорбции выражается рядом: Рb2+ > . Сu2+ > . Zn2+ > . Ca2+ > . Mg2+ . для каолинита Pb2+ > . Ca2+ > . Cu2+ > . Mg2+ > . Zn2+ > . Ca2+.
Важной особенностью природных сорбентов является их взаимосвязь. Глинистые минералы часто становятся субстратом, на котором осаждается органическое вещество, гидроокислы железа и марганца, а последние, в свою очередь, могут быть субстратом для других сорбентов.
Эффективно снижает концентрации металлов в природных водах неорганическая сорбция взвешенными веществами и донными отложениями. В верховьях водохранилищ преобладает сорбция на взвесях, на нижних участках, а также внутри каскада ведущими сорбентами становятся илы и взвешенное вещество.
Комплексообразование. Природные воды содержат растворенные органические и неорганические вещества, способные создавать с ионами металлов различные комплексные соединения. В результате многие элементы приобретают высокую миграционную способность, изменяются условия и их осаждения.
Наиболее распространенными неорганическими лигандами являются SO42-, ОН—, НСО3—, СО32-. К главным органическим комплексообразованиям относятся сульфо- и гуминовые кислоты. Например, благодаря комплекcообразованию в днепровских водохранилищах значительно увеличивается подвижность меди, в вегетационный период практически весь марганец связан в комплексы.
Биологическое поглощение. Роль живого вещества в миграции элементов может быть прямой (поглощение и концентрирование, биологический круговорот) или косвенной (изменение щелочно-кислотных и окислительно-восстановительных условий, образование органо-минеральных комплексов). Различают несколько способов ассимиляции химических элементов живым веществом: участие в физиологическом процессе, поступление с пищей, частичное выедание взвешенных веществ, ионный обмен и сорбция.
Качественные и количественные закономерности биогенной миграции в водоемах изучены недостаточно. Установлена концентрационная функция водной растительностью для Сu, Zn, Pb, Mn, Ni. Интенсивное развитие водорослей и поглощение ими ряда химических элементов приводит к снижению содержания в воде Mn, Cu, Zn, а осенняя деструкция сопровождается повышением их концентрации. Содержание взвешенных форм металлов увеличивается с ростом биомассы планктона.
Обмен веществ между водой и осадками. Круговорот вещества в водохранилищах включает поступление элементов из водной толщи в донные отложения путем осаждения минеральных и органических взвесей, а также непосредственное поглощение осадками и обратный поток за счет диффузии и конвективного переноса.
Прямое поглощение осадками имеет наибольшее значение для кислорода, расход которого в илах достигает 50% общего количества потребляемого экзосистемой. Кислород расходуется на дыхание (живыми организмами) и окисление веществ: аммиака, метана, сероводорода, железа, марганца, сульфидов. На окисление идет 10—30% от общего его потребления осадками. В результате интенсивного поглощения кислорода в донных отложениях образуется восстановительная обстановка. При переходе из окислительной среды в восстановительную меняются условия миграции многих элементов. Они растворяются, десорбируются, т. е. становятся более подвижными и накапливаются в поровых растворах.
Между иловыми растворами и придонными водами возникает градиент концентрации и как следствие этого происходит переход элементов из осадков в водную среду. В наибольшей степени из донных отложений в воду мигрируют биогенные компоненты (NH4, PO4), органическое вещество (аминокислоты), марганец, железо, микроэлементы.
Интенсивность потока элементов из илов в воду во многом определяется положением границы между окислительной и восстановительной обстановкой. В зависимости от глубины водоема, количества органического вещества, величины поглощения кислорода осадками, она может находиться в донных отложениях, на их поверхности или в придонном горизонте воды.
На мелководных участках с хорошим перемешиванием и аэрацией воды эта граница расположена в донных отложениях. В результате диагенетического перераспределения элементы мигрируют из восстановленных илов в окисленные, где образуются труднорастворимые соединения, и в водную толщу не попадают.
В более глубоких районах во время интенсивного фотосинтеза и безветренной погоды восстановительная обстановка переходит в придонные воды. Окисленный слой на поверхности осадков исчезает и элементы из иловых вод переходят в водную толщу. Однако ветро-волновыми движениями установившаяся стратификация нарушается и окислительно-восстановительная граница смещается в донные отложения. На глубоководных приплотинных участках водохранилища восстановительная обстановка в придонных слоях может сохраняться более продолжительное время. Поток элементов из донных отложений в водную толщу в этом случае значительно усиливается и оказывает существенное влияние на гидрохимический и гидробиологический режим водоема.
Таким образом, на одних водохранилищах при определенных условиях преобладает односторонний поток элементов из воды на дно, способствующий самоочищению водоема и улучшению качества воды. На других (или при изменении условий геохимической миграции) возможен переход вещества из илов в водную толщу. Донные отложения в этом случае являются существенным источником химических элементов и их соединений, за счет которых возможно вторичное загрязнение водоема.
Список международных стандартов по определению качества воды приведен в приложении В.
Строительство и эксплуатация гидроэнергетических комплексов вызывают серьезные нарушения геологической среды и требуют принятия эффективных мер для ее защиты.