Загрязнение водной среды: комплексный анализ проблемы, российская специфика и методы борьбы

В 2023 году число случаев экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов в России выросло на 62% по сравнению с предыдущим годом, а общее количество экологических инцидентов составило более 2,76 тыс. Эта ошеломляющая статистика – не просто цифры в отчете, а эхо глубокой и многогранной проблемы, которая ставит под угрозу не только природные экосистемы, но и здоровье человека, экономическую стабильность и продовольственную безопасность целых регионов и стран.

Введение: Актуальность проблемы и структура реферата

Вода — это не просто ресурс, это основа жизни, неразрывно связанная с каждой клеткой биосферы и каждой сферой человеческой деятельности. Однако в современном мире этот жизненно важный элемент находится под постоянным давлением антропогенного воздействия, превращаясь из источника изобилия в источник глобальных вызовов, последствия которых ощущаются от микроскопического уровня до масштабов целых континентов, затрагивая здоровье населения, экономику государств и устойчивость экосистем.

Цель настоящего реферата — провести комплексный анализ проблемы загрязнения водной среды. Для достижения этой цели будут последовательно решены следующие задачи:

  • Определить ключевые термины и понятия, формирующие теоретическую основу проблемы.
  • Классифицировать виды загрязнителей и их источники, особое внимание уделив антропогенному фактору.
  • Детально рассмотреть воздействие различных загрязнителей на биосферу и здоровье человека, приводя конкретные примеры патологий и их причин.
  • Проанализировать специфику проблемы загрязнения водной среды в России, используя актуальные статистические данные и выявляя наиболее уязвимые регионы и объекты.
  • Представить обзор современных методов и технологий очистки сточных вод, включая инновационные подходы.
  • Изучить правовые основы и государственную политику Российской Федерации в области охраны водных ресурсов.
  • Рассмотреть международный контекст проблемы и её социально-экономические последствия для общества.

Структура данной работы призвана обеспечить логичность и полноту изложения, начиная с теоретических основ и заканчивая практическими аспектами и вызовами, стоящими перед мировым сообществом и Россией в частности.

Теоретические основы и терминология загрязнения водной среды

Понимание любой сложной проблемы начинается с ясного определения её фундаментальных компонентов. Загрязнение водной среды — это не просто факт наличия посторонних веществ в воде, а сложный процесс, оказывающий многогранное влияние на экосистемы и человека. В этом разделе мы углубимся в ключевые термины, позволяющие академически точно описать и анализировать эту глобальную проблему.

Определение загрязнения водных ресурсов

В своей основе загрязнение водных ресурсов представляет собой сброс или поступление иным способом загрязняющих веществ в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, что приводит к ухудшению качества поверхностных и подземных вод. Это негативно влияет на состояние дна и берегов, существенно ограничивая возможности использования водных объектов для различных целей — от питьевого водоснабжения до рекреации и рыболовства. Более широко, загрязнение может быть определено как привнесение в среду или возникновение в ней новых, не характерных для неё физических, химических или биологических агентов, либо превышение в определённый момент времени естественного среднемноголетнего уровня концентраций этих агентов. Часто это приводит к негативным, иногда необратимым, последствиям для экосистем и здоровья человека.

Сточные воды и ПДК

Одним из главных источников загрязнения являются сточные воды. Это воды, которые образуются в результате бытовой, производственной, сельскохозяйственной деятельности человека, а также атмосферные осадки, собираемые с населенных пунктов и дорог, и затем отводимые в места их утилизации. Их особенность в том, что после использования они приобретают различные примеси, изменяющие их первоначальный состав и свойства.

Для контроля качества воды и минимизации негативного воздействия на окружающую среду и человека введено понятие Предельно Допустимой Концентрации (ПДК) химического вещества в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Это гигиенический норматив, утверждаемый постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации по рекомендации Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России. ПДК представляет собой максимальную концентрацию вещества, которая при поступлении в организм человека в течение всей жизни не должна оказывать прямого или опосредованного влияния на его здоровье (в настоящем и последующих поколениях), в том числе в отдаленные сроки, а также не ухудшать гигиенические условия водопользования.

Например, согласно действующим гигиеническим нормативам, в частности СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ПДК фосфатов (PO4) в питьевой воде составляет не более 3,5 мг/л по органолептическому признаку вредности. Этот показатель важен, так как избыток фосфатов не только влияет на вкус и запах воды, но и является ключевым фактором в процессе эвтрофикации.

Эвтрофикация: естественные и антропогенные причины

Эвтрофикация — это явление аномального увеличения биомассы фитопланктона и, как следствие, ухудшения качества воды. Оно вызвано чрезмерным поступлением биогенных веществ, прежде всего азота и фосфора, в водные экосистемы. Этот процесс может быть как результатом естественных изменений в водоеме (например, длительное накопление органических отложений, медленное течение), так и, что гораздо чаще и интенсивнее в современном мире, антропогенных воздействий, приводящих к необратимым изменениям.

Антропогенные источники играют решающую роль в ускорении эвтрофикации. К ним относятся:

  • Фосфорные удобрения: Широкое применение таких удобрений, как суперфосфат, в сельском хозяйстве приводит к их вымыванию из почв и попаданию в водные объекты с поверхностным стоком.
  • Полифосфаты в моющих средствах: Многие бытовые моющие средства содержат полифосфаты, которые, попадая в канализацию, а затем в водоемы (часто из-за недостаточной очистки сточных вод), служат мощным источником фосфора.
  • Промышленные и бытовые сточные воды: Неочищенные или недостаточно очищенные стоки предприятий и населенных пунктов несут с собой значительные объемы органических веществ, азота и фосфора, стимулируя бурный рост водорослей и других водных растений.

Чрезмерное поступление этих элементов приводит к изменению биологической продуктивности водоема, обеднению его кислородом (особенно в придонных слоях), гибели рыб и других водных обитателей, а также к образованию токсичных соединений, продуцируемых некоторыми видами сине-зеленых водорослей. В конечном итоге эвтрофикация превращает чистые водоемы в заросшие, малопригодные для жизни экосистемы, а иногда и в «мертвые зоны».

Классификация и источники загрязнителей водных экосистем

Водные экосистемы, как сложные и взаимосвязанные системы, подвергаются воздействию широкого спектра загрязнителей. Понимание их классификации и источников позволяет выработать адекватные стратегии предотвращения и борьбы. Загрязнение гидросферы традиционно разделяют на несколько основных категорий, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики и последствия.

Механическое (физическое) загрязнение

Механическое загрязнение связано с попаданием в водные объекты сравнительно крупных, видимых без микроскопа, частиц. К ним относятся песок, ил, глина, различные твердые бытовые отходы, строительный мусор, а также крупные органические остатки. Главное влияние таких примесей заключается в изменении физических свойств воды:

  • Изменение цвета и прозрачности: Вода становится мутной, теряет свою естественную прозрачность. Это не только ухудшает эстетические характеристики водоема, но и снижает проникновение солнечного света, что угнетает процессы фотосинтеза водной растительности.
  • Заиливание дна: Оседание твердых частиц на дно водоемов приводит к заиливанию, изменению донных ландшафтов, гибели донных организмов и мест нереста рыб.
  • Физическое препятствие: Крупные объекты могут создавать физические барьеры для перемещения водных обитателей и судов, а также приводить к засорению водозаборов и очистных сооружений.

Источниками механического загрязнения чаще всего являются поверхностный сток с сельскохозяйственных полей (эрозия почвы), строительных площадок, свалок, а также прямые сбросы мусора человеком.

Химическое загрязнение

Химическое загрязнение воды является одной из самых распространенных и опасных проблем современной гидросферы. Оно характеризуется изменением химического состава воды из-за попадания в неё токсичных, вредных или изменяющих естественный баланс веществ. Эти вещества можно разделить на две большие группы:

  • Неорганические загрязнители: К ним относятся кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов (таких как ртуть, свинец, кадмий, медь, цинк, мышьяк), а также соединения фтора и азота. Эти вещества часто попадают в водоемы со стоками промышленных предприятий (металлургических, химических, гальванических), а также с сельскохозяйственных угодий (избыток минеральных удобрений).
  • Органические загрязнители: Эта группа включает нефтепродукты (нефть, бензин, мазут), пестициды и гербициды (используемые в сельском хозяйстве), фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ) из моющих средств, а также различные синтетические красители и фармацевтические препараты. Их основными источниками являются промышленные стоки (нефтепереработка, химическая промышленность), сельскохозяйственные стоки, а также коммунально-бытовые стоки.

Химическое загрязнение приводит к нарушению естественных биогеохимических циклов, токсическому воздействию на водные организмы, накоплению вредных веществ по пищевым цепям и, в конечном итоге, к угрозе здоровью человека.

Биологическое загрязнение

Биологическое загрязнение происходит из-за попадания в водоёмы патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, простейших), а также фекалий и отходов жизнедеятельности человека и животных. Основными источниками являются:

  • Коммунально-бытовые стоки: Неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды населенных пунктов, содержащие человеческие экскременты и бытовые отходы, являются прямым путём распространения патогенов.
  • Животноводческие комплексы: Стоки крупных ферм и животноводческих хозяйств могут содержать значительное количество патогенных микроорганизмов и органических веществ.
  • Несвойственные организмы: Попадание инвазивных видов растений и животных, а также микроорганизмов, нехарактерных для данной экосистемы, может нарушить естественный биологический состав, вызвать гибель эндемичных видов, привести к заболачиванию водоемов и создать условия для эпидемий.

Последствия биологического загрязнения включают вспышки инфекционных заболеваний (холера, дизентерия, брюшной тиф, гепатит), ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и общее снижение качества воды.

Тепловое (термическое) загрязнение

Тепловое, или термическое, загрязнение — это повышение температуры воды в водоемах, вызванное преимущественно техногенной деятельностью человека. Хотя природные процессы, такие как эрозия почвы и стихийные явления, могут вносить вклад в изменение температуры воды, их влияние обычно ограничено и не столь разрушительно для биосферы в целом. Ключевым фактором, вызывающим значительное и проблемное тепловое загрязнение, является сброс подогретых вод промышленными предприятиями.

Основными антропогенными источниками теплового загрязнения являются:

  • Тепловые электростанции (ТЭС) и атомные электростанции (АЭС): Используют огромные объемы воды для охлаждения конденсаторов и реакторов, после чего сбрасывают её в водоемы с повышенной температурой (на 5–15°C выше естественной).
  • Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ): Также используют воду в технологических процессах охлаждения.
  • Целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК), химические и сталелитейные заводы: Сбрасывают подогретые сточные воды после различных производственных циклов.

Повышение температуры воды снижает концентрацию растворенного кислорода, что является критически важным для жизни большинства водных организмов, способствует «цветению» воды и размножению анаэробных бактерий, приводя к гибели рыбы и изменению видового состава экосистем.

Радиоактивное загрязнение

Радиоактивное загрязнение вызвано попаданием радиоактивных изотопов в водную среду. Эти изотопы, такие как стронций-90 (90Sr), цезий-137 (137Cs), кобальт-60 (60Co), уран, торий и радий, могут попадать в водоемы с отходами атомной промышленности, энергетики, медицинских учреждений, а также из природных источников (например, при разрушении горных пород, содержащих радиоактивные элементы).

Опасность радиоактивного загрязнения заключается в следующем:

  • Долгоживущие изотопы: Многие радиоактивные изотопы имеют длительные периоды полураспада, что означает, что они сохраняют свою активность на протяжении сотен и тысяч лет.
  • Биоаккумуляция: Радиоактивные вещества могут накапливаться в организмах водных обитателей и передаваться по пищевым цепям, достигая человека.
  • Ионизирующее излучение: Излучение, испускаемое радиоактивными изотопами, повреждает клетки и ДНК, вызывая мутации, рак, врожденные пороки и другие серьезные заболевания.

Источниками радиоактивного загрязнения, помимо аварий на АЭС и предприятий, могут быть также места захоронения радиоактивных отходов, негерметичные контейнеры, а также сбросы, образующиеся при добыче и переработке урановых руд.

В целом, все эти виды загрязнений, хоть и различаются по своей природе, часто взаимосвязаны и могут усиливать негативное воздействие друг друга, создавая комплексную угрозу для водных экосистем и человека.

Воздействие загрязнителей на биосферу и здоровье человека

Загрязнение водной среды — это не просто факт изменения химического состава воды; это каскад разрушительных последствий, затрагивающих все уровни организации живой материи, от микроорганизмов до человека, и влияющих на тонкий баланс биосферы.

Экологические последствия

Последствия загрязнения воды для экосистем многообразны и глубоки:

  • Снижение содержания кислорода: Многие химические и органические загрязнители, а также повышенная температура (тепловое загрязнение), способствуют снижению концентрации растворенного кислорода в воде. Это критично для большинства водных организмов, особенно для рыб и беспозвоночных, что приводит к их удушью и гибели.
  • Затруднение самоочищения водоемов: Способность водных объектов к естественному самоочищению основана на сложной системе биологических и физико-химических процессов. Загрязнение нарушает этот баланс, перегружая системы детоксикации и разрушая естественные популяции микроорганизмов-минерализаторов.
  • Образование вредных соединений: В условиях дефицита кислорода (анаэробиоза) в воде могут образовываться токсичные вещества, такие как сероводород (H2S), метан (CH4) и аммиак (NH3), которые смертельны для большинства водных обитателей.
  • Эвтрофикация и «цветение» воды: Как уже упоминалось, избыток биогенных веществ (азота и фосфора) приводит к бурному росту водорослей, особенно сине-зеленых. Это явление, известное как «цветение» воды, не только ухудшает эстетику и запах, но и блокирует проникновение света, вызывая гибель донной растительности, а при отмирании водорослей — резкое снижение кислорода и образование токсинов.
  • Накопление токсинов в организмах водных обитателей (биоаккумуляция и биомагнификация): Многие загрязнители, особенно тяжелые металлы и стойкие органические соединения (например, пестициды), не разлагаются, а накапливаются в тканях водных организмов. Чем выше организм находится в пищевой цепи, тем большая концентрация токсинов в нём накапливается (эффект биомагнификации), что угрожает хищникам, включая человека.
  • Изменение видового состава и гибель эндемичных видов: Изменение физико-химических параметров воды (pH, температура, содержание кислорода) делает среду непригодной для многих видов, что приводит к их миграции или гибели. Это может вызывать исчезновение редких и эндемичных видов, нарушая биологическое разнообразие и устойчивость экосистем.

Влияние на здоровье человека: конкретные примеры

Прямое или опосредованное воздействие загрязненной воды на человека является одной из наиболее острых проблем современности. Почему это должно волновать каждого из нас?

  • Тяжелые металлы и их соединения:
    • Свинец (Pb): Длительное воздействие свинца, даже в относительно низких концентрациях, может вызывать анемию, гипертензию, почечную недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения центральной нервной системы (токсическая энцефалопатия, полинейропатия). Свинец особенно опасен для детей, влияя на их умственное развитие. Смертельная доза свинца составляет около 500 мг.
    • Кадмий (Cd): Острая интоксикация кадмием приводит к спазмам в животе, тошноте, рвоте, диарее и может быть смертельной. Хроническое воздействие вызывает поражение почек, легких, костей (болезнь итай-итай).
    • Мышьяк (As): При длительном воздействии мышьяк вызывает поражения кожи (гиперкератоз, гиперпигментация), рак (кожи, мочевого пузыря, почек, легких), сердечно-сосудистые заболевания, диабет и негативно сказывается на умственном развитии детей.
  • Биологические агенты: Патогенные микроорганизмы, попадающие в воду с бытовыми стоками, являются причиной серьезных инфекционных заболеваний:
    • Холера: Острое инфекционное заболевание тонкого кишечника, вызывающее тяжелую диарею и дегидратацию.
    • Дизентерия: Острое инфекционное заболевание, поражающее толстый кишечник, проявляется болями в животе, диареей с кровью.
    • Брюшной тиф: Тяжелое системное инфекционное заболевание, характеризующееся высокой температурой, интоксикацией, поражением лимфатической системы кишечника.
    • Гепатит А: Вирусное заболевание печени.
    • Гельминтозы: Заболевания, вызванные паразитическими червями, яйца которых могут попадать в воду и распространяться через неё.
  • Физическое и тепловое загрязнение:
    • Снижение кислорода: Косвенно влияет на человека через снижение продуктивности водоемов (рыболовство), но прямого токсического действия не оказывает.
    • Нарушение фотосинтеза и «цветение» воды: Снижение первичной продукции, накопление токсинов от сине-зеленых водорослей, которые могут вызывать аллергические реакции, дерматиты, а при употреблении воды — отравления.
  • Радиоактивное загрязнение: Представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью человека. Радиоактивные изотопы, попадая в организм воздушным путем, через кожу или по пищевым цепочкам, вызывают необратимые функциональные и морфологические изменения на клеточном уровне, что приводит к развитию онкологических заболеваний, генетических мутаций, лучевой болезни, врожденных пороков и других тяжелых патологий.

Таблица 1: Воздействие основных загрязнителей на здоровье человека

Загрязнитель Примеры Воздействие на человека
Тяжелые металлы Свинец (Pb) Анемия, гипертензия, почечная недостаточность, неврологические расстройства (энцефалопатия, полинейропатия), онкология. Смертельная доза: ~500 мг.
Кадмий (Cd) Спазмы в животе, тошнота, рвота, диарея (острая интоксикация, смертельно). Хронически: поражения почек, легких, костей.
Мышьяк (As) Поражения кожи (гиперкератоз, гиперпигментация), рак (кожи, мочевого пузыря, почек, легких), сердечно-сосудистые заболевания, диабет, негативное влияние на умственное развитие детей.
Биологические Патогенные бактерии, вирусы, простейшие (из фекалий, стоков) Холера, дизентерия, брюшной тиф, гепатит А, гельминтозы.
Тепловое Подогретые стоки ТЭС, НПЗ Снижение кислорода в воде (косвенно). «Цветение» воды: токсины сине-зеленых водорослей — аллергии, дерматиты, отравления.
Радиоактивное Стронций-90 (90Sr), Цезий-137 (137Cs), Уран (отходы атомной пром-сти, энергетики) Непосредственная угроза жизни, необратимые функциональные и морфологические изменения, онкологические заболевания, генетические мутации, лучевая болезнь, врожденные пороки.
Физическое Песок, ил, глина, твердые отходы Ухудшение качества питьевой воды, непригодность для хозяйственного использования. Прямого токсического действия на человека, как правило, не имеет, но ухудшает санитарные условия.

Таким образом, загрязнение водной среды представляет собой не просто экологическую, но и серьезную медико-социальную проблему, требующую комплексных и неотложных решений.

Особенности проблемы загрязнения водной среды в России

Россия, обладая колоссальными водными ресурсами — от крупнейших рек до обширных озер и прибрежных морских зон, — сталкивается с беспрецедентными вызовами в области их охраны. Проблема загрязнения водной среды в стране имеет свои уникальные черты, обусловленные как географическими, так и экономическими факторами.

Общая ситуация и актуальная статистика

К сожалению, на территории России практически все водоёмы подвержены антропогенному влиянию, и качество воды в большинстве из них не отвечает нормативным требованиям. Это не просто тревожный сигнал, а констатация системной проблемы, требующей немедленных и решительных действий.

Согласно данным, 2023 год ознаменовался значительным ухудшением ситуации: число случаев экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов в России выросло на 62% по сравнению с предыдущим годом. Общее количество экологических инцидентов, зафиксированных Росгидрометом, составило более 2,76 тыс. случаев. Это свидетельствует не только о сохранении старых проблем, но и о появлении новых или усугублении существующих факторов загрязнения.

Региональные особенности и наиболее загрязненные объекты

Географическое распределение загрязнений неравномерно, что обусловлено концентрацией промышленных предприятий, плотностью населения и спецификой хозяйственной деятельности. Большая часть высоких и экстремальных загрязнений поверхностных вод в 2023 году пришлась на:

  • Свердловскую область (29,2% всех инцидентов): Регион с развитой металлургической и горнодобывающей промышленностью.
  • Смоленскую, Мурманскую и Московскую области, Красноярский край, Новосибирскую область: Также входят в число лидеров по количеству инцидентов.

История загрязнений показывает, что эти регионы остаются проблемными на протяжении многих лет. Например, с 2008 по 2022 год Росгидромет зафиксировал в Свердловской области 7882 случая высокого и экстремально высокого загрязнения водоемов, в Московской области — 4020, в Мурманской области — 2531.

Что касается конкретных водных объектов, то максимальную нагрузку от загрязнения традиционно испытывают бассейны крупнейших рек России:

  • Волга: Министерство природных ресурсов и экологии РФ называет Волгу самым загрязняемым водоемом, где за 15 лет (с 2008 по 2023 гг.) зафиксировано около 9300 случаев загрязнения воды. Промышленные и коммунально-бытовые стоки по всей длине реки оказывают колоссальное давление на её экосистему.
  • Обь и Амур: Эти реки также страдают от значительного антропогенного воздействия, включая промышленные сбросы и сельскохозяйственный сток.

Таблица 2: Регионы и реки с наибольшим количеством инцидентов загрязнения (2023 год и период 2008-2022 гг.)

Категория Регион/Река Инциденты (2023) Инциденты (2008-2022)
Регионы Свердловская область 29,2% 7882
Смоленская область Высокий процент
Мурманская область Высокий процент 2531
Московская область Высокий процент 4020
Красноярский край Высокий процент
Новосибирская область Высокий процент
Реки Волга ~9300 (за 15 лет)
Обь Высокая нагрузка
Амур Высокая нагрузка

Распространенные загрязнители в России

Анализ состава загрязняющих веществ в российских водоемах выявляет следующие наиболее распространенные категории:

  • Соединения марганца: Часто связаны с горнодобывающей промышленностью и естественными геологическими процессами.
  • Легкоокисляемые органические вещества (ЛОВ): Показатель органического загрязнения, связанного с коммунально-бытовыми и некоторыми промышленными стоками. Их разложение потребляет кислород, что ведет к аноксии.
  • Соединения цинка, меди, никеля, общего железа, алюминия: Характерны для стоков металлургических, машиностроительных предприятий, а также предприятий горнодобывающей промышленности.
  • Нитритный и аммонийный азот: Индикаторы свежего органического загрязнения, преимущественно из коммунально-бытовых и сельскохозяйственных стоков. Способствуют эвтрофикации.
  • Дефицит растворенного кислорода: Прямое следствие органического и теплового загрязнения, а также присутствия восстановителей. Критически важен для выживания гидробионтов.

Основные источники загрязнения в РФ

Традиционно основными источниками загрязнений рек и водоемов в России являются:

  • Предприятия металлургической, горнодобывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: Эти отрасли характеризуются значительным водопотреблением и образованием большого объема сточных вод, часто содержащих тяжелые металлы, органические соединения, кислоты и щелочи.
  • Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ): Недостаточная эффективность очистных сооружений или их отсутствие приводит к сбросу в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных бытовых стоков, богатых органическими веществами, фосфатами, азотом и патогенными микроорганизмами.
  • Сельское хозяйство: Стоки с сельскохозяйственных полей, содержащие избыточные минеральные удобрения и пестициды, способствуют эвтрофикации и химическому загрязнению.

Эти факторы в совокупности создают сложную и устойчивую проблему, требующую как модернизации инфраструктуры, так и усиления контроля и применения инновационных решений.

Современные методы и технологии очистки сточных вод

Борьба с загрязнением водной среды невозможна без эффективных методов очистки сточных вод. Современная инженерия и экология предлагают широкий спектр подходов, которые непрерывно совершенствуются, чтобы соответствовать растущим требованиям и вызовам. Отвечают ли существующие технологии на все вызовы?

Механические и биологические методы

Исторически первыми и до сих пор широко применяемыми являются механические методы очистки. Они основаны на разделении примесей и воды под действием гравитационного поля или механического удержания. К ним относятся:

  • Процеживание: Удаление крупных нерастворимых частиц с помощью решёток и сит.
  • Осаживание: Отделение более мелких взвешенных частиц в песколовках (для песка) и отстойниках (для тонких взвесей) за счёт силы тяжести.
  • Сепарация: Удаление лёгких, плавающих веществ (например, нефтепродуктов и жиров) с поверхности воды.

Эти методы являются предварительными и подготавливают сточные воды к дальнейшей, более глубокой очистке.

После механической очистки, особенно для хозяйственно-бытовых сточных вод, ключевую роль играет биологическая очистка. Она основана на способности микроорганизмов-минерализаторов (бактерий, простейших) разлагать органические загрязнители в сточных водах. Процесс осуществляется в искусственно контролируемой среде, такой как:

  • Аэротенки: Резервуары, в которых сточные воды смешиваются с активным илом (биомассой микроорганизмов) и активно аэрируются (насыщаются кислородом), создавая оптимальные условия для окисления органических веществ.
  • Биологические фильтры: Сооружения, где сточные воды пропускаются через слой загрузочного материала (щебень, керамзит), покрытого биопленкой микроорганизмов, которые также активно разлагают загрязнители.

Биологическая очистка является наиболее экономичным и эффективным способом удаления биоразлагаемых органических соединений.

Физико-химические методы: детальный обзор

Эти методы применяются для удаления тонкодисперсных взвесей, коллоидных частиц, растворенных органических и неорганических веществ, которые не могут быть удалены механическими или биологическими методами.

  • Сорбция: Основана на поглощении загрязняющих веществ из воды поверхностью твердых материалов — сорбентов (например, активированный уголь, цеолиты). Сорбция высокоэффективна (до 80-95%) для глубокой очистки от растворенных органических примесей, таких как гербициды, пестициды, фенолы, ПАВ, синтетические красители, а также для извлечения тяжелых металлов, особенно при их низких концентрациях.
  • Коагуляция: Процесс добавления химических веществ — коагулянтов (соли алюминия или железа) — в сточные воды. Коагулянты нейтрализуют заряды мелких взвешенных и коллоидных частиц, вызывая их укрупнение (флокуляцию) и последующее осаждение. Коагуляция эффективна для удаления взвешенных веществ, тяжелых металлов, органических загрязнений, мутности, цветности, запаха, а также бактерий и вирусов. Часто используется в комплексе с механической и биологической очисткой для повышения её эффективности.
  • Ионный обмен: Метод, при котором ионы загрязняющих веществ в воде обмениваются на безвредные ионы, закрепленные на ионообменных смолах. Ионный обмен широко используется для извлечения тяжелых металлов (цинка, меди, хрома, никеля, свинца, кадмия, ртути, марганца), соединений мышьяка, фосфора и цианидов. Он также применяется для рекуперации ценных веществ из сточных вод, например, гальванических производств.
  • Другие физико-химические методы: Включают аэрацию (насыщение кислородом), экстракцию (извлечение веществ с помощью растворителей), эвапорацию (испарение), флотацию (удаление мелких частиц путем их прилипания к пузырькам воздуха), электролиз (разложение веществ под действием электрического тока) и кристаллизацию.

Мембранные технологии – прорыв в очистке

Мембранные технологии представляют собой передовые физические методы очистки, основанные на разделении компонентов раствора с помощью полупроницаемых мембран под действием движущей силы (давления, электрического потенциала). Эти технологии стали настоящим прорывом, позволяя достигать высочайших степеней очистки. Их эффективность определяется размером пор мембраны и типом удаляемых примесей:

  • Микрофильтрация (МФ): Размеры пор от 0,05 до 5 мкм (типично 0,1 мкм). Удаляет нерастворенные примеси, простейшие организмы, бактерии и некоторые вирусы.
  • Ультрафильтрация (УФ): Размеры пор от 0,001 до 0,05 мкм (типично 0,01 мкм). Эффективно удаляет макромолекулы (белки, полисахариды), бактерии и большинство вирусов.
  • Нанофильтрация (НФ): Размеры пор от 0,001 до 0,02 мкм. Задерживает более мелкие частицы, многовалентные ионы (например, ионы жесткости) и некоторые органические вещества.
  • Обратный осмос (ОО): Размеры пор менее 0,0001 мкм (сопоставимы с размером молекулы воды). Это наиболее глубокий метод очистки, удаляющий практически все растворенные и нерастворенные примеси, соли и ионы. Используется для производства сверхчистой воды, опреснения морской воды и глубокой очистки промышленных стоков.

Таблица 3: Характеристики мембранных технологий очистки воды

Технология Размер пор (мкм) Удаляемые примеси
Микрофильтрация 0,05 – 5 (типично 0,1) Нерастворенные примеси, простейшие, бактерии, некоторые вирусы
Ультрафильтрация 0,001 – 0,05 (типично 0,01) Макромолекулы, бактерии, большинство вирусов
Нанофильтрация 0,001 – 0,02 Мелкие частицы, многовалентные ионы, некоторые органические вещества
Обратный осмос <0,0001 Практически все растворенные и нерастворенные примеси, соли, ионы

Химические методы и ультрафиолетовое обеззараживание

  • Химические методы: Включают процессы, изменяющие химический состав загрязнителей:
    • Нейтрализация: Выравнивание pH-баланса сточных вод с помощью добавления кислот или щелочей.
    • Очистка восстановлением: Удаление металлов или минералов путем их перевода в нерастворимые соединения (например, восстановление шестивалентного хрома до трехвалентного).
    • Окисление: Разложение органических и некоторых неорганических веществ с использованием сильных окислителей, таких как озон (озонирование), хлор (хлорирование), пероксид водорода. Эти методы эффективны для удаления цвета, запаха, вкуса, а также для обеззараживания.
  • Ультрафиолетовое (УФ) обеззараживание: Является современной, экологически чистой технологией для дезинфекции и уничтожения патогенных микробов в стоках. УФ-излучение повреждает ДНК микроорганизмов, лишая их способности к размножению. Этот метод не требует добавления химических реагентов и не образует вредных побочных продуктов, что делает его предпочтительным во многих случаях.

Следует отметить, что эффективность методов очистки непрерывно совершенствуется, но универсального метода, способного удалить абсолютно все загрязнители, пока не существует. Поэтому в реальной практике применяется комбинация различных методов в составе многоступенчатых очистных сооружений. К потребителю же вода подается с постоянно контролируемыми параметрами, соответствующими гигиеническим нормативам.

Правовые основы и государственная политика РФ в области охраны водных ресурсов

Осознавая критическую важность водных ресурсов для жизни и устойчивого развития, Российская Федерация разработала комплексную законодательную базу и реализует государственную политику, направленную на их охрану и рациональное использование.

Законодательная база: Водный кодекс РФ

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере использования и охраны водных объектов на территории России, является Водный кодекс Российской Федерации (ВК РФ). Этот документ определяет принципы водного законодательства, право собственности на водные объекты, правила их использования и меры по их защите от загрязнения, засорения и истощения.

Ключевые положения ВК РФ, касающиеся охраны водной среды:

  • Статья 55 «Основные требования к охране водных объектов»: Эта статья обязывает собственников водных объектов, водопользователей и иные лица, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на водных объектах или в их водоохранных зонах, проводить мероприятия по предотвращению загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Также устанавливается требование о соблюдении нормативов допустимого воздействия на водные объекты, что включает ограничения по сбросу загрязняющих веществ.
  • Статья 56 «Охрана водных объектов от загрязнения и засорения»: Данная статья категорически запрещает сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, а также ядерных материалов, радиоактивных веществ и других веществ, которые могут привести к их загрязнению. Особое внимание уделяется недопущению превышения предельно допустимых уровней естественного радиационного фона и иных нормативов для радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ. Эти нормативы, в том числе предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде, определяются санитарными правилами и нормами, такими как СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Государственный контроль и нормирование

Обеспечение соблюдения водного законодательства возложено на систему государственного контроля. Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти – Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ.

Целями государственного контроля являются:

  • Обеспечение соблюдения порядка использования и охраны водных объектов.
  • Контроль за соблюдением лимитов водопользования (водопотребления и водоотведения).
  • Проверка соответствия деятельности стандартам, нормативам и правилам в области использования и охраны водных объектов.
  • Контроль за режимом использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос, где действуют особые ограничения на хозяйственную деятельность.

В рамках нормирования, помимо ПДК, устанавливаются нормативы допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ в водные объекты для каждого водопользователя, а также нормативы качества воды в различных категориях водных объектов.

Национальные проекты и инициативы

Помимо законодательной базы, Россия активно реализует крупномасштабные государственные программы, направленные на улучшение экологической ситуации, включая водные ресурсы.

Одной из таких программ является Национальный проект «Экология», запущенный в 2019 году и рассчитанный до 2024 года. В его состав входит федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Цели этого проекта амбициозны и направлены на:

  • Очистку берегов рек, озер и водохранилищ от мусора.
  • Экологическое оздоровление и восстановление водных объектов, включая одну из самых загрязненных рек страны – Волгу.
  • Восстановление способности водных экосистем к самоочищению и воспроизводству.
  • Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, в три раза.

Статус выполнения федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» к июню 2020 года составлял 37,7% от запланированных на 2020 год средств (было освоено 611 млн руб. из 1,623 млрд руб.). Ожидается, что реализация проекта улучшит условия проживания для 4,8 млн россиян, проживающих вблизи водоемов. Несмотря на сложности и необходимость корректировок, национальные проекты демонстрируют стремление государства к системному решению проблемы загрязнения водных ресурсов и созданию более благоприятной экологической среды для граждан.

Международное сотрудничество и социально-экономические последствия

Загрязнение водной среды не признаёт государственных границ. Это глобальный вызов, требующий скоординированных действий всего мирового сообщества. Одновременно он несёт в себе глубокие социально-экономические последствия для каждого общества.

Глобальные вызовы и международные инициативы

Эвтрофикация водоемов стала одной из наиболее серьезных глобальных экологических проблем. Её масштабы таковы, что они затрагивают не только внутренние водоемы, но и прибрежные морские зоны по всему миру. Признавая этот факт, по линии ЮНЕСКО (Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) были инициированы работы по мониторингу внутренних вод и контролю за эвтрофированием водоемов земного шара. Эти программы направлены на сбор данных, обмен опытом и разработку международных стандартов и рекомендаций по борьбе с этим явлением.

Международное сотрудничество в области охраны водных ресурсов также включает:

  • Конвенции по трансграничным водным объектам: Например, Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (ЕЭК ООН) направлена на предотвращение, контроль и сокращение загрязнения трансграничных вод.
  • Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП): Организация активно работает над устойчивым управлением водными ресурсами, развитием водосберегающих технологий и поддержкой проектов по очистке воды в развивающихся странах.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): Разрабатывает глобальные рекомендации по качеству питьевой воды, способствуя предотвращению водозависимых заболеваний.

Россия, как обладательница обширных водных ресурсов, активно участвует в международном диалоге и сотрудничестве по вопросам охраны водной среды. Однако изменение геополитических парадигм и введение международных санкций (например, санкции Евросоюза против рыбопромышленных компаний) могут существенно повлиять на национальную экономику, например, на рыбопромышленную отрасль. Это подчеркивает необходимость целевой поддержки российского рыбного экспорта и его переориентации на новые рынки, что, в свою очередь, может косвенно повлиять на подходы к управлению водными ресурсами и инвестиции в экологическую инфраструктуру.

Социально-экономические последствия

Загрязнение воды — это не только экологическая, но и глубокая социально-экономическая проблема. Его последствия ощущаются на всех уровнях общества:

  • Ущерб экосистемам и биоразнообразию: Загрязнение уничтожает рыбные запасы, делает водоемы непригодными для рекреации, снижает продуктивность сельского хозяйства, использующего загрязненную воду для орошения.
  • Всплески заболеваний и ухудшение здоровья населения: С социально-экономической точки зрения, загрязнение воды не только наносит урон экосистеме, но и сопровождается всплесками различных заболеваний у людей и животных. Загрязненная вода приводит к расстройствам пищеварительного тракта, ухудшению общего самочувствия, аллергическим реакциям, а в серьезных случаях — к нарушениям в работе внутренних органов, онкологическим заболеваниям и врожденным порокам. Это ложится тяжелым бременем на системы здравоохранения и снижает продолжительность и качество жизни населения.
  • Экономические потери:
    • Увеличение затрат на очистку воды: Государственные и муниципальные бюджеты вынуждены тратить огромные средства на строительство и модернизацию очистных сооружений, а также на дорогостоящую водоподготовку для питьевых нужд.
    • Ущерб народному хозяйству: Потери в рыболовстве, сельском хозяйстве, туризме и рекреации, вызванные загрязнением водоемов, исчисляются миллиардами.
    • Снижение инвестиционной привлекательности: Загрязненные регионы менее привлекательны для инвесторов, что замедляет экономическое развитие.
  • Общественное мнение: Проблема загрязнения воды глубоко волнует граждан. По опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают загрязнение водоемов и мусор у их берегов главной экологической проблемой страны — так ответили 73% опрошенных. Это свидетельствует о высоком уровне общественного запроса на решение этой проблемы.

Таким образом, загрязнение водной среды несет в себе угрозу не только для окружающей природы, но и для фундаментальных основ человеческого благосостояния, требуя немедленных и комплексных решений на всех уровнях.

Заключение

Проблема загрязнения водной среды, как показал всесторонний анализ, представляет собой один из наиболее острых и многогранных вызовов современности. От локальных промышленных сбросов до глобальной эвтрофикации, от токсического воздействия тяжелых металлов до угрозы эпидемий, вызванных биологическими агентами – каждый аспект этой проблемы переплетается с экономикой, здравоохранением и социальной стабильностью. Актуальные данные по России, демонстрирующие рост числа экстремально высоких загрязнений и хроническое несоблюдение нормативов качества воды в большинстве водоемов, лишь подтверждают критичность ситуации.

В ходе работы были раскрыты ключевые термины, такие как «загрязнение водных ресурсов», «сточные воды», «ПДК» и «эвтрофикация», подчеркнута их академическая и практическая значимость. Детальная классификация загрязнителей — механических, химических, биологических, тепловых и радиоактивных — позволила систематизировать их источники и механизмы воздействия. Особое внимание было уделено катастрофическим последствиям для биосферы (снижение кислорода, эвтрофикация, биоаккумуляция) и здоровья человека, с конкретизацией заболеваний, вызываемых тяжелыми металлами, патогенными микроорганизмами и радиоактивными изотопами.

Анализ российской специфики выявил наиболее проблемные регионы (Свердловская, Московская, Мурманская области) и водные объекты (Волга, Обь, Амур), а также преобладающие загрязнители. Обзор современных методов и технологий очистки сточных вод — от традиционных механических и биологических до передовых физико-химических и мембранных технологий — показал, что инструментарий для борьбы с загрязнением существует и постоянно совершенствуется, хотя и требует значительных инвестиций и внедрения.

Правовые основы и государственная политика РФ, закрепленные в Водном кодексе и реализуемые через национальные проекты, такие как «Экология» и «Сохранение уникальных водных объектов», свидетельствуют о понимании государством важности проблемы и стремлении к её решению. Однако, как и в любой крупномасштабной инициативе, здесь требуются усиление контроля, повышение эффективности и дальнейшее финансирование.

Наконец, международное сотрудничество и рассмотрение социально-экономических последствий подчеркнули, что загрязнение водной среды — это не только национальная, но и глобальная ответственность. Экономический ущерб, рост заболеваемости, общественное недовольство — все это прямые следствия пренебрежения водными ресурсами.

Решение проблемы загрязнения водной среды требует комплексного, междисциплинарного подхода. Это задача, которая не может быть решена усилиями одного лишь государства или какой-либо отдельной отрасли. Необходима консолидация усилий всех заинтересованных сторон: правительства, промышленных предприятий, сельскохозяйственного сектора, научных кругов и, безусловно, каждого члена общества. Устойчивое развитие, внедрение инновационных и экологически чистых технологий, повышение экологической грамотности населения и строгий контроль за соблюдением природоохранного законодательства — вот те столпы, на которых должно строиться будущее водных ресурсов. Сохранение чистоты воды — это инвестиции в здоровье нации, экономическое процветание и устойчивое будущее нашей планеты.

Список использованной литературы

  1. Астрова Н.Г., Мойсеева Л.В., Астров В.В. Разработка биоконверсионной очистки нефтесодержащих сточных вод по системе Каскад-Стар. // Сб. матер. международной научно-практической конференции. «Вода и здоровье – 98». Одесса, 1998. С. 213-217.
  2. Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды: Учебное пособие. Пенза: Изд-во ПГАСА, 2002. С. 98-99.
  3. Зверев В.Л. Экология России (проблемы природопользования и среды обитания, краеведение и учебные практикумы): Учебник для общеобразовательной системы школа-ВУЗ. М., 2001. 321 с.
  4. Ильин В.И. Применение баромембранной технологии для очистки сточных вод и нефтепродуктов // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2003. № 7. С. 40-42.
  5. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Краткий курс общей экологии. Часть II: Экология экосистем и биосферы: Учебник. Уфа: Изд-во БГПУ, 2011. 180 с.
  6. Рудник М.И., Кичигин О.В. Оборудование и технологии курского института экологической безопасности для очистки сточных вод и утилизации нефтесодержащих отходов // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов / Сб. научн. трудов XV междунар. научно-технич. конф. / Под ред. С.В.Разметаева, В.Ф.Костенко: В 2-х томах. Харьков: УкрВОДГЕО, 2007. Том 2. С. 110-119.
  7. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 31.07.2025). URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30084042
  8. ГН 2.1.5.689-98. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. URL: https://docs.cntd.ru/document/901700683
  9. В России увеличилось число случаев загрязнения воды // Метеовести. URL: https://www.meteovesti.ru/news/63784177721-rossii-uvelichilos-chislo-sluchaev-zagryazneniya-vody (дата обращения: 25.10.2025).
  10. Исследование процессов эвтрофикации и самоочищения водоемов // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-protsessov-evtrofikatsii-i-samoochesheniya-vodoemov (дата обращения: 25.10.2025).
  11. Положение об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70929/ (дата обращения: 25.10.2025).
  12. Статья 81. Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов // Документы системы ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/10100412/17f8a97a887b4ff4e6e66e744199c049/ (дата обращения: 25.10.2025).
  13. Контроль и надзор в области водного законодательства // Окружающая среда Санкт-Петербурга. URL: https://www.infoeco.ru/kontrol-i-nadzor-v-oblasti-vodnogo-zakonodatelstva/ (дата обращения: 25.10.2025).
  14. ЭВТРОФИКАЦИЯ // Большая российская энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/ecology/text/4917637 (дата обращения: 25.10.2025).
  15. Как биологическое загрязнение может влиять на экосистемы и окружающую среду? // Вопросы к Поиску с Алисой (Яндекс Нейро). URL: https://yandex.ru/q/question/kak_biologicheskoe_zagriaznenie_mozhet_vliiat_1c2c3664/ (дата обращения: 25.10.2025).
  16. Воздействие радиоактивного загрязнения на окружающую среду // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-radioaktivnogo-zagryazneniya-na-okruzhayuschuyu-sredu (дата обращения: 25.10.2025).
  17. Загрязнение воды в России — экология // Эко-дайджест. URL: https://eco-digest.ru/zagryaznenie-vody-v-rossii/ (дата обращения: 25.10.2025).
  18. Количество экстремальных загрязнений рек и водоемов возросло в полтора раза // Finexpertiza. 2024. URL: https://finexpertiza.ru/press-service/research/2024/kol-ekstremalnyh-zagryazneniy-rek-i-vodoemov-vozroslo-v-poltora-raza/ (дата обращения: 25.10.2025).
  19. Биологическое загрязнение окружающей среды // Экология Продакшн. 2025. URL: https://www.ecologia-production.ru/articles/biologicheskoe-zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html (дата обращения: 25.10.2025).
  20. Какие водоемы в России самые загрязненные // Т—Ж. URL: https://journal.tinkoff.ru/dirty-water-russia/ (дата обращения: 25.10.2025).
  21. Виды загрязнений воды // СпецБур. URL: https://specbur.com/stati/vidy-zagryaznenij-vody/ (дата обращения: 25.10.2025).
  22. Статья 36. Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов // ЮрИнспекция. URL: https://jurinspect.ru/vodnyiy-kodeks-rf/statya-36-gosudarstvennyiy-nadzor-v-oblasti-ispolzovaniya-i-ohranyi-vodnyih-obektov/ (дата обращения: 25.10.2025).
  23. Экологическая проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды // Rznp.ru. URL: https://rznp.ru/nauka/priroda-i-chelovek/ekologicheskaya-problema-radioaktivnogo-zagryazneniya-okruzhayushchey-sredy/ (дата обращения: 25.10.2025).
  24. Радиоактивное загрязнение: источники, последствия, пути решения // Все про отходы и экологию. URL: https://all-waste.ru/radioaktivnoe-zagryaznenie/ (дата обращения: 25.10.2025).
  25. Классификация загрязнений // Студфайл. URL: https://studfile.net/preview/456950/page:14/ (дата обращения: 25.10.2025).
  26. ПДК и стандарты качества питьевой воды: основные нормы и требования // Барьер. URL: https://www.barier.ru/wiki/pdk-pitevoy-vody/ (дата обращения: 25.10.2025).
  27. Радиоактивное загрязнение как одна из глобальных проблем современности // Молодой ученый. URL: https://moluch.ru/archive/392/86505/ (дата обращения: 25.10.2025).
  28. Изучение процессов эвтрофикации природных и искусственно созданных водоёмов (литературный обзор) // eLibrary.ru. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49220917 (дата обращения: 25.10.2025).
  29. Основные загрязнители в питьевой воде и как с ними бороться // Вода в удовольствие. URL: https://vodavudovolstvie.ru/articles/zagryazniteli-pitevoy-vody (дата обращения: 25.10.2025).
  30. ПДК питьевой воды // Диасел. URL: https://diasel.ru/stati/pdk-pitevoj-vody (дата обращения: 25.10.2025).
  31. ПДК загрязняющих веществ в воде // Фильтры для воды Гейзер. URL: https://geizer.com/company/articles/pdk-zagryaznyayushchikh-veshchestv-v-vode/ (дата обращения: 25.10.2025).
  32. Какие вещества наиболее опасны как загрязнители воды // Kingswater.ru. URL: https://kingswater.ru/blog/kakie-veschestva-naibolee-opasny-kak-zagryazniteli-vody/ (дата обращения: 25.10.2025).
  33. Причины эвтрофикации водоемов // Аллея науки. URL: https://alley-science.ru/domains_data/files/14November/PRICHINY%20EVTROFIKATSII%20VODOEMOV.pdf (дата обращения: 25.10.2025).
  34. Загрязнение окружающей среды // ЯКласс. URL: https://www.yaklass.ru/p/biologiya/11-klass/globalnye-ekologicheskie-problemy-15228/zagriaznenie-okruzhaiushchei-sredy-20412/re-75899933-286e-41a6-848e-64d564490f23 (дата обращения: 25.10.2025).
  35. Форум «СО.ЗНАНИЕ»: в центре внимания – водные ресурсы // ВОДА РОССИИ. URL: https://voda.org.ru/news/forum-so-znanie-v-tsentre-vnimaniya-vodnye-resursy/ (дата обращения: 25.10.2025).
  36. Биологические загрязнения и болезни человека // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biologicheskie-zagryazneniya-i-bolezni-cheloveka (дата обращения: 25.10.2025).
  37. Сенатор РФ Елена Дягилева: Каждая девятая тонна рыбной продукции произведена предприятиями Мурманской области // Комсомольская правда. 2024. URL: https://www.murmansk.kp.ru/daily/27618/4983050/ (дата обращения: 25.10.2025).

Похожие записи