Таблица. Пределы и средние значения минерализации и главных ионов В воде РУСЛОВОЙ части Братского водохранилища Компонент 2003 2018 Исток р. Мш Мах Среднее Мш Мах Среднее Ангары НСОу 66,9 85,9 76,6 66,4 83,0 72,3 65,6 СГ <1,0 6,8 3,7 <1,0 4,5 2,9 0,6 5042 <10 24,0 15,8 <10,0 13,7 11,3 5,2 к 1,08 1,30 1,18 0,9 11 1,0 0,9 Ма 3,0 8,2 5,9 2,4 51 4,0 3,2 Са?* 18,7 23,6 211 17,6 22,8 19,9 15,3 Ме?* 2,7 4,2 4,2 3,3 4,5 3,9 3,0 то$ 103,0 145,2 127,3 101,2 127,7 115,4 - 96 В периоды с различной техногенной эмиссией пространственное распределение микроэлементов в водной среде сходно между собой (рис.). Это позволило разделить акваторию водохранилища на три участка. Г участок от г. Усолье-Сибирское (15 км) до д. Быково (107 км). В воде этого участка максимальные концентрации большинства микроэлементов - приурочены к району поступления сточных вод Усольской промышленной зоны. Помимо этого, выделен десятикилометровый участок (г. Свирск (62 км) — о. Конный (72 км)), в котором наблюдаются повышенные, по сравнению с поверхностными, концентрации в придонных водах. Снижение концентраций микроэлементов в воде по мере удаления от источника загрязнения связано с процессами разбавления и сорбцией элементов на взвешенных — частицах. Увеличение микроэлементов в придонной воде на участке в 62-72 км ниже выпусков сточных вод показывает осаждение загрязненной взвеси, ее накопление в донных отложениях и последующее поступление загрязняющих веществ из донных отложений в водную среду. Нагрузка на участок П Братского водохранилища значительно меньше, в связи с отсутствием на побережье значимых источников загрязнения. В целом, концентрации микроэлементов в воде этого участка соизмеримы с их концентрациями выше по течению от. г. Усолье-Сибирское. В тоже время, в разные по антропогенной нагрузке периоды отмечены локальные превышения концентраций микроэлементов, отражающие природную составляющую (абразия берегов, грунтовые воды и т.д.). Увеличение концентраций микроэлементов в воде Ш участка связано с влиянием Братской промышленной зоны. В большей степени, поступление элементов происходит с атмосферным переносом и поверхностным стоком. В атмосферном воздухе г. Братск обнаружены значительные концентрации РЬ и Си (Игнатьева и др., 2005), а в снеговой воде — концентрации А|\, 7п, Са, РЬ (Янченко, Яскина, 2014). Сравнение полученных результатов с нормативами, определяющими безопасные концентрации микроэлементов в питьевой воде (СанПиН, 2021), показало, что большинство концентраций исследуемых микроэлементов в воде русловой части Братского водохранилища в 2003 и 2018 гг. значительно ниже рекомендованных значений. Уровни — предельно-допустимых — концентраций — превышают — только максимальные концентрации А1 и Ре в 2003 г. Рассчитанные индексы загрязнения СЕ и МР!1 показывают, что Братское водохранилище не подвергается существенному антропогенному влиянию. Однако, принимая во внимание, что в 2003 г. антропогенное поступление микроэлементов, особенно ртути (РазшКЬоу её а!., 2019), в водоем было значительно, мы допускаем некорректность полученных расчетов. В воде Братского 477