Опасность аварийной ситуации и ее последствий зависит от масштабов и продолжительности аварии, концентрации, токсичности и состояния сбрасываемых в водный объект ЗВ, местоположения аварийного сброса ЗВ на водном объекте по отношению к размещению водопользователей. Следует иметь в виду, что аварийное загрязнение водного объекта может быть мгновенным (залповые сбросы) или относительно продолжительным (долгодействующим).
Не все ЧС на водном объекте являются опасными по качеству воды для водопользователей. Критерием опасности ситуации должен служить определенный уровень высокой концентрации ЗВ в воде водного объекта, при достижении которого качество воды в водном объекте может лимитировать условия водопользования. Если на водном объекте концентрации ЗВ снижаются до уровня ниже установленных значений опасного для водопользователей ВЗ, то в отношении качества воды такая ситуация квалифицируется как неопасная. На отдельных, важных по своему назначению участках водных объектов, или в целом для водных объектов на конкретной территории установление уровней высокой концентрации ЗВ, наличие которых в воде оценивается как ВЗ, должно проводиться по согласованию со всеми заинтересованными водопользователями и водопотребителями на местах, а также соответствующими территориальными административными органами.
В качестве основы для согласования и назначения уровней опасного ВЗ могут служить данные, приведенные в таблице 1. При отсутствии согласованных уровней опасного ВЗ для конкретных водных объектов данные таблицы 1 могут быть использованы как критерии предварительного решения о наличии или отсутствии опасной ситуации на этих водных объектах.
Таблица 1 - Ориентировочные критерии уровней опасного ВЗ водных объектов
Вещество и показатель качества воды | ПДК*, мг/дм | Уровень опасного ВЗ воды , мг/дм | |
Азот аммонийный | 0,39 | 2,5 | 6,4 |
Алюминий | 0,04 | 1,00 | 25 |
Ацетон | 0,05 | 0,5 | 10 |
Бензин | 0,05 | 1,5 | 30 |
Бензол | 0,001 | 1,0 | 100 |
Бетанал | 0,00001 | 0,001 | 100 |
БПК | 2,00 | 25 | 12,5 |
Бутилацетат | 0,1 | 1,0 | 10 |
н-Гексан | 0,5 | 5,0 | 10 |
н-Гептан | 0,005 | 0,1 | 20 |
Глицерин | 0,5 | 50 | 100 |
y-ГХЦГ | 0,00001 | 0,001 | 100 |
Децис | 0,0000002 | 0,00002 | 100 |
ДДТ | 0,00001 | 0,001 | 100 |
Диметилсульфоксид | 0,1 | 10 | 100 |
Диметилформамид | 0,25 | 1,0 | 4 |
1,2-Дихлорэтан | 0,003 | 1,0 | 333 |
Дурсбан | 0,00001 | 0,001 | 100 |
Железо общее | 0,10 | 1,0 | 10 |
Изопропилацетат | 0,1 | 1,0 | 10 |
Кадмий | 0,001 | 0,020 | 20 |
Керосин | 0,01 | 0,5 | 50 |
Кобальт | 0,010 | 0,100 | 10 |
Магний | 40 | 120 | 3 |
Марганец | 0,01 | 0,50 | 50 |
Медь | 0,001 | 0,030 | 30 |
Минерализация воды | 1000 | 1500 | 1,5 |
Мышьяк | 0,010 | 0,250 | 5,0 |
Метилацетат | 0,1 | 1,0 | 10 |
Нефтепродукты | 0,05 | 1,5 | 30 |
Никель | 0,010 | 0,100 | 10 |
Азот нитратный, N | 9,1 | 15,0 | 1,6 |
Нитробензол | 0,01 | 0,1 | 10 |
Нитрометан | 0,005 | 0,05 | 10 |
Нитроэтан | 1,0 | 10,0 | 10 |
Пиридин | 0,01 | 0,1 | 10 |
Ртуть | 0,0001 | 0,005 | 50,0 |
Свинец | 0,006 | 0,05 | 8,3 |
Сероуглерод | 1,0 | 5,0 | 5 |
Скипидар | 0,2 | 2,0 | 10 |
СПАВ | 0,10 | 1,5 | 15 |
Спирт метиловый | 0,1 | 1,0 | 10 |
Спирт этиловый | 0,01 | 0,1 | 10 |
Спирт изопропиловый | 0,01 | 0,1 | 10 |
Спирт изобутиловый | 0,15 | 15 | 100 |
Сульфаты | 100 | 400 | 4,0 |
Тетрахлорэтилен | 0,005 | 1,0 | 200 |
Трихлорэтилен | 0,005 | 0,1 | 20 |
Толуол | 0,024 | 1,5 | 62,5 |
Фенолы летучие | 0,001 | 0,030 | 30 |
Фосфаты, Р | 0,20 | 0,40 | 2,0 |
Фториды | 0,75 | 1,5 | 2 |
Фурфурол | 0,01 | 0,1 | 10 |
Фюзилад | 0,001 | 0,01 | 10 |
ХПК | 30 | 150 | 5,0 |
Хлорбензол | 0,001 | 0,01 | 10 |
Хлориды | 300 | 450 | 1,5 |
Хлористый метилен | 0,02 | 2 | 100 |
Хлороформ | 0,005 | 0,010 | 2,0 |
Хром (общ.) | 0,030 | 0,200 | 6,6 |
Хром (6+) | 0,020 | 0,100 | 5,0 |
Цианиды | 0,05 | 0,100 | 2 |
Цинк | 0,010 | 0,100 | 10 |
Циклогексанон | 0,0005 | 0,005 | 10 |
Циклогексанол | 0,001 | 0,01 | 10 |
Четыреххлористый углерод | 0,000014 | 0,001 | 71,40 |
Этилацетат | 0,2 | 1,0 | 5,0 |
* Использованы наиболее "жесткие" ПДК вредных веществ в воде водных объектов санитарно-бытового и рыбохозяйственного значения, приведенные в [3, 4]. |
При назначении уровней опасного ВЗ необходимо учитывать особенности установления нормативов ПДК ЗВ и используемые методы химического анализа природных вод. В результате химического анализа фильтрованной пробы воды определяется суммарная концентрация ЗВ, находящегося в виде ионов и недиссоциированных молекул, а также входящего в состав органоминерального комплекса. Миграция ЗВ в составе органоминерального комплекса в большинстве случаев снижает уровень токсичности этих веществ. ПДК ЗВ характеризуют нормативы допустимого содержания этих веществ в природной воде, находящихся только в ионной форме и форме недиссоциированных молекул. Эти обстоятельства могут влиять на корректность оценки степени опасности загрязненности воды. Для объективного установления реально опасных уровней концентраций в контролируемой перемещающейся в водном объекте зоне высокозагрязненных вод параллельно с контролем за содержанием химических веществ следует отбирать пробы для определения и последующего анализа токсичности загрязненной воды (на основе биотестирования) и состояния водных сообществ (на основе биоиндикации).