Вестн. Воронеж. ун-та. Геология. 2003. No 2. одинаков со всех свалок: повышенная до 20 г/ дМ3 минерализация, высокое содержание хлоридов и сульфатов, органических кислот (гуминовые, мо- лочная, уксусная, пировиноградная), тяжелых ме- таллов и бактериологическое загрязнение. Внутри свалки происходят процессы гниения и брожения, т.е. разложение органики. Конечными продуктами этих реакций являются: тепло, вода и биогаз (диок- сид углерода, метан) [8]. На погонный метр московских автомагистра- лей за зиму высыпают до 60 кг соли (NoС1) (в сред- нем на борьбу с гололедом с Москве ежегодно тра- тится более 300 000 тонн соли). Хлориды натрия, являясь хорошими мигрантами, практически не за- держиваются почвой, обедняют ее щелочноземель- ными элементами, ухудшая ее структуру. До 70% резервуаров автозаправочных стан- ций протекают, нельзя сбрасывать со счетов и про- текающие системы канализации. Воздействие «блу- ждающих» токов (в частности от наземного элек- трического транспорта и линий электропередач вы- сокого напряжения) на подземные воды придает им большую агрессивность по отношению к металли- ческим и бетонным конструкциям [2]. Стандарт России на качество питьевой воды включает 30 обязательных показателей. ВОЗ (Все- мирная организация здравоохранения) рекомендует учитывать более 100 показателей. Исследования, проведенные московским НИИ им. Ф. Ф. Эрисмана, показали, что в питьевой воде наиболее часто пре- вышают регламентируемые величины: железо (до 80%), суммарные органические соединения по ве- личине перманганатной окисляемости (49%), цвет- ность (47%), мутность (40%), фенолы (32%), марга- нец (29%), алюминий (15%), нефтепродукты (11%), формальдегиды, капролактам, циклогек-санон (5%) [1]. Пространственное размещение компонентов загрязнителей различной степени опасности в подземных — водах — г. Воронежа — полностью коррелирует — со — спецификой — производства. Например, установлены локальные очаги загрязнения хромом в пределах АО «Элек- тросигнал», АООТ «Тяжэкс», АООТ «ВАСО», ГП «Воронежский механический завод», КБХА. Здесь же отмечена повышенная минерализация — 0,8-1,2 г/дм3. На водозаборе АООТ «Полюс», помимо высокого содержания шестивалентного хрома (0,15 мг/ дм”), нитраты достигают 2,0 ПДК (90 мг/ дм”), жесткость — 1,7 ПДК (12 мг-экв/ ДМЗ)‚ бор — 3,0 ПДК (1,5 мг/ ДМЗ). Ведомственные водозаборы, в силу несоответствия качества воды для питьевых целей, используются как источники технической Вводы. Актуальность изучения техногенных трансформаций подземных вод и необходимость мониторинговых исследований часто определяется расположением — промышленных предприятий в пределах областей питания коммунальных водоза- боров. Например, в области питания водозабора No8 расположено ОАО «Видеофон», в области питания водозабора No9 находятся ОАО «Шинник», ПО 222 «Рудгормаш». В стоках этих предприятий обнару- жены в повышенных концентрациях соединения тяжелых металлов (цинк, никель, марганец, железо) и нефтепродукты [6]. По химическому составу подземная вода го- рода Воронежа, хотя и соответствует по большинст- ву компонентов требованиям СанНиП 2.1.4.559-96 «Питьевая вода...», в целом является достаточно жесткой с повышенным содержанием железа и мар- ганца. Проведенное изучение влияния качества хо- зяйственно-питьевого водоснабжения на здоровье населения доказывает влияние наличия поверхност- но-активных веществ в питьевой воде, ее микробио- логического и солевого состава на неинфекционную заболеваемость населения, в частности воды с по- вышенной жесткостью, повышенным содержанием сульфатов, хлоридов, нитратов, некаля, марганца, железа, сине-зеленых водорослей на возникновение (как обуславливающего фактора) мочекаменной, желчекаменной болезней, функциональных рас- стройств желудка и аллергических заболеваний. Одним из важнейших показателей качества природной воды является содержание в ней фтора. Попадая в клетки растений или организм, фтор взаимодействует со многими химическими элемен- тами (железом, марганцем, никелем), образуя ком- плексные соединения, которые депрессируют фер- менты. Отрицательное влияние наблюдается как при недостатке фтора в воде, так и при его избытке. Не- достаток фтора в рационе способствует развитию кариеса зубов. Концентрация фтора выше 1,5 мг/дм° ведет к увеличению риска флюороза зубов, а еще большая концентрация — вызывает флюороз скеле- та типа остеосклероза и тугоподвижность суставов (эту болезнь медики ставят в один ряд с раком). Флюороз проявляется в появлении пятен и эрозии зубной эмали, повышением стираемости и хрупко- стью зубов. Обеспечение номинальной концентра- ции фтора в питьевой воде связано со сложностью и дороговизной существующих технологий. В на- стоящее время самыми распространенными реаген- тами для удаления фтора являются соли алюминия, но при этом необходимо учитывать и другие качест- венные показатели: концентрацию сульфатов, ще- лочность, минерализацию. Рассматривается вопрос об использовании в качестве реагента оксида маг- ния: он не представляет вреда для здоровья, более дешев, упрощает схему процесса, быстро и хорошо растворяется, эффективно дефторирует воду [8]. Можно считать перспективным использование как реагента для дефторирования воды оксида кальция. Этот метод наименее вреден для здоровья людей, но менее удобен технологический процесс дефториро- вания: требуется контроль жесткости воды по каль- цию и магнию. Для обеспечения управления подземными во- дами необходимы следующие меры: - охрана проведением комплекса запрети- тельных мер, направленных на профилактику нега-