RU2631029C1 - Способ регулирования водно-солевого баланса озера - Google Patents

Способ регулирования водно-солевого баланса озера Download PDF

Info

Publication number
RU2631029C1
RU2631029C1 RU2016113043A RU2016113043A RU2631029C1 RU 2631029 C1 RU2631029 C1 RU 2631029C1 RU 2016113043 A RU2016113043 A RU 2016113043A RU 2016113043 A RU2016113043 A RU 2016113043A RU 2631029 C1 RU2631029 C1 RU 2631029C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lake
water
level
salt
hydraulic structures
Prior art date
Application number
RU2016113043A
Other languages
English (en)
Inventor
Мухтар Юсубович Беккиев
Анатолий Хабасович Аджиев
Хаджи-Мурат Хасанович Байсиев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ "ВГИ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ "ВГИ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ "ВГИ")
Priority to RU2016113043A priority Critical patent/RU2631029C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2631029C1 publication Critical patent/RU2631029C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B15/00Cleaning or keeping clear the surface of open water; Apparatus therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B3/00Engineering works in connection with control or use of streams, rivers, coasts, or other marine sites; Sealings or joints for engineering works in general

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области лечебной курортологии и бальнеологии и может быть использовано для поддержания уровня минерализации воды и параметров лечебной грязи в озере на заданном оптимальном уровне. В соответствии с предлагаемым способом регулирование водно-солевого баланса в озере осуществляется путем строительства комплекса гидротехнических сооружений (каналов) вокруг озера, перехватывающих поверхностные стоки со склонов, и сброса воды в водоприемник, например в естественный водоем или речку. С целью снижения уровня загрязнения озера химикатами поверхностные стоки, поступающие в отводной канал с окружающих озеро склонов, предварительно очищают от вредных примесей, после чего при необходимости сбрасывают их в озеро. Одновременно осуществляют регулирование воды в озере путем отбора воды из озера при ее избытке и сливе воды обратно в озеро при ее недостатке. Отличительной особенностью предлагаемого способа является то, что при отборе излишков воды из озера ее предварительно опресняют и сбрасывают через отводной канал в отдельный водоприемник-накопитель, а полученный при этом жидкий солевой концентрат сливают обратно в озеро либо высушивают до порошкообразной формы, после чего полученный порошок минеральной соли рассеивают на акваторию озера, обеспечивая, таким образом, оптимальный уровень воды и содержания минеральных солей в озере на заданном оптимальном уровне - 40-60 грамм на литр. Изобретение обеспечивает предотвращение процесса деградации грязевой залежи озера путем поддержания уровня воды и степени ее минерализации на заданном оптимальном уровне, а также снижение засорения озера ядохимикатами. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области лечебной курортологии и бальнеологии и может быть использовано для поддержания уровня минерализации воды и параметров лечебной грязи в озере на заданном оптимальном уровне. Предлагаемый способ может быть использован также для восстановления источников целебной грязи, где под воздействием человеческого фактора и различных природных явлений увеличивается уровень воды в озере, что обуславливает неотвратимый процесс засорения и деградации грязевой залежи.
К природным явлениям, приводящим к нарушению водно-солевого баланса в озере, относятся осадки в акваторию озера, поверхностные стоки с прилежащих склонов, испарение с водной поверхности озера, а также грунтовые стоки с водосборной площади.
Известен способ защиты гидролого-гидрохимического режима озера путем посадки на склонах котлована, окружающего озеро, леса с целью снижения влияния поверхностных стоков на экологическое состояние и уровень воды в озере [1].
К недостаткам данного способа можно отнести то, что наличие на склонах леса не в состоянии полностью поглотить весь поток воды, обусловленный ливневыми осадками. Значительная загрязненная их часть стекает в озеро, меняя экологический баланс озера.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному способу по совокупности существенных признаков является способ регулирования водно-солевого баланса в озере - источнике целебной грязи путем поддержания уровня воды и степени ее минерализации на заданном оптимальном уровне, включающий строительство комплекса гидротехнических сооружений (каналов), перехватывающих склоновый сток с северной и южной сторон озера Большой Тамбукан с транспортировкой и сбросом воды в реку Этоко, после чего, при снижении воды в озере до оптимального уровня, осуществляют регулирование поверхностного стока, подавая его в засушливые годы обратно в озеро либо перехватывая и сопровождая мимо озера в многоводные водоемы, через предусмотренные для этого гидротехнические сооружения [2]. Прототип.
К недостаткам данного способа можно отнести то, что наличие на склонах леса и растительности, в том числе и сельскохозяйственных культур, требующих химическую защиту от вредителей, не в полной мере обеспечивает защиту озера от поверхностных потоков. Это обусловлено тем, что насаждения и травянистый покров склонов не в состоянии поглотить весь поток воды, обусловленный ливневыми осадками. Поэтому значительная их часть, насыщенная ядохимикатами, стекает в озеро, увеличивая уровень воды в озере, нарушая при этом экологический и гидролого-гидрохимический режим озера, что в комплексе приводит к деградации грязевой залежи в озере.
Техническим результатом от использования заявленного способа является предотвращение процесса деградации грязевой залежи озера путем поддержания уровня воды и степени ее минерализации на заданном оптимальном уровне, а также снижение засорения озера ядохимикатами.
Технический результат достигается тем, что в известном способе регулирования водно-солевого баланса в озере путем поддержания уровня воды и степени ее минерализации на заданном оптимальном уровне, включающем строительство комплекса гидротехнических сооружений (каналов), перехватывающих склоновый сток, транспортировку и сброс воды в водоприемник, например в естественный водоем или речку, после чего, при снижении воды в озере до оптимального уровня, далее осуществляют регулирование поверхностного стока, подавая его в засушливые годы обратно в озеро либо перехватывая и сопровождая мимо озера в многоводные водоемы, через предусмотренные для этого гидротехнические сооружения, согласно предлагаемому способу при отборе излишков воды из озера ее предварительно опресняют и сбрасывают через отводной канал в отдельный водоприемник-накопитель, а полученный при этом жидкий концентрат соли сливают обратно в озеро либо высушивают до порошкообразной формы, после чего его рассеивают на поверхность озера, повышая, таким образом, концентрацию минеральных солей в его объеме до нужного уровня, а в случаях, когда концентрация минеральных солей в озере превышает допустимые нормы, опресненную воду из водоприемника-накопителя дозированно выпускают обратно в озеро, а при их нехватке используют и поверхностные стоки воды, поступающие в отводной канал с окружающих озеро склонов, которые предварительно очищают от вредных примесей (ядохимикатов) и в нужном количестве сбрасывают в озеро, обеспечивая, таким образом, оптимальный уровень воды в озере, и содержание минеральных солей на уровне - 40-60 грамм на литр.
Технический результат достигается и тем, что полученный в процессе опреснения концентрат минеральных солей равномерно распределяют по поверхности озера с помощью малоразмерной авиации либо плавучей платформы.
Технический результат достигается также и тем, что каналы гидротехнических сооружений снабжены управляемыми затворами, поддерживающими уровень воды в озере на заданной отметке в ручном или автоматическом режиме.
На чертеже представлена техническая схема реализации предлагаемого способа на примере озера Большой Тамбукан, водно-экологические проблемы которого детально рассмотрены в работах [3-5].
Озеро Большой Тамбукан 1 находится на дне обширной котловины 2, куда с окружающих его лесистых склонов 3 стекают талые, ливневые, а также грунтовые воды. Вокруг озера 1 по внешнему его контуру предусмотрены ливнесбросные каналы 4 и 5, охватывающие озеро 1 с северной и южной сторон. Вблизи озера 1 размещен естественный водосборник 6 - озеро Малый Тамбукан. Водосборник 6 посредством канала 7 соединен с естественным водоприемником - рекой Этоко 8. Между озером 1 и водосборником 6 размещена опреснительная станция 9, которая соединена посредством трубопроводов 10 и 11 с озером 1. Трубопровод 11 предназначен для подачи минерализованной воды из озера 1 на опреснительную станцию 9, а трубопровод 10 - для возврата концентрированного раствора соли обратно в озеро 1. Опреснительная станция 9 подключена к водосборнику 6 (озеру Малый Тамбукан) с помощью трубопровода 12, для сброса в него опресненной воды из озера 1.
Между озером 1 и естественным водосборником 6 размещено очистительное сооружение 13 для химической очистки дождевой воды, стекающей в ливнесбросные каналы 4 и 5 со склонов 3 и сельскохозугодий 14, размещенных у основания лесистого склона 3. Очистительное сооружение 13 подключено к водосборнику 6 с помощью канала 15. Трубопроводы 10 и 11, соединяющие опреснительную станцию с озером 1 снабжены управляемыми затворами, поддерживающими уровень воды в озере на заданной отметке в ручном или автоматическом режиме.
Предлагаемый способ применительно к озеру Большой Тамбукан реализуется следующим образом.
Поскольку уровень воды в озере Тамбукан превышает все допустимые нормы, прежде всего, необходимо осуществить сброс воды из озера в водосборник 6 (озеро Малый Тамбукан), не теряя при этом минерализованную ее составляющую. Для этого воду из озера 1 подают на опреснительную станцию 9 по трубопроводу 11, где ее опресняют, а затем сбрасывают по трубопроводу 12 в водосборник 6 (озеро Малый Тамбукан). Опресненная вода может поступать в водосборник 6 самотеком, поскольку озеро Большой Тамбукан расположен на 3,5 метра выше водосборника 6 (озера Малый Тамбукан). Полученный при этом концентрат в виде солевого раствора по трубопроводу 10 возвращают обратно в озеро 1, сливая его подальше от заборной части, с целью снижения вероятности его попадания на повторную обработку в опреснительную станцию 9. При необходимости жидкий концентрат подвергают сушке, и полученную таким образом порошкообразную соль рассеивают на удаленных участках акватории озера 1 с помощью малоразмерной сельскохозяйственной авиации либо с помощью плавучей платформы, оснащенной сливными емкостями (платформа со сливными емкостями на чертеже не показана). Данную операцию продолжают до тех пор, пока уровень минерализации рапы в озере не достигнет оптимального своего значения - 40-60 грамм на литр. Далее осуществляют контроль содержания солей в озере и при повышении минерализации рапы в озере выше допустимого уровня опресненную воду из водосборника 6 подают по каналам 12 и 10 обратно в озеро 1. Для этих целей можно использовать также и поверхностные стоки, поступающие в ливнесбросные каналы 4 и 5 с водосборной площади 2, которые предварительно проходят соответствующую очистку от ядохимикатов в очистительном сооружении 13, к которому подключены ливнесбросные каналы 4 и 5, охватывающие озеро 1 с северной и южной сторон. Очистительное сооружение размещено между озером 1 и естественным водосборником 6 - озером Малый Тамбукан. В процессе выпадения ливневых осадков вода, насыщенная ядохимикатами, по каналам 4 и 5 поступает в очистительное сооружение 13, где проходит соответствующую химическую очистку, после чего, при необходимости, подается в озеро 1 либо сбрасывается в водосборник 6 или в естественный водоприемник - реку Этоко.
Таким образом, использование в системе гидротехнических сооружений опреснительной и водоочистительной станций позволяет поддерживать необходимый уровень минерализации рапы на заданном оптимальном уровне, а также снижает засорение озера ядохимикатами, что в комплексе обеспечивает необходимый гидролого-гидрохимический водный режим и восстановление генезиса лечебной грязи в озере.
Литература
1. Сайт: eko-forest.ru/…/vodnaya-eroziya (Раздел «Водорегулирующие полосы»).
2. К.Н. Носов, Э.В. Запорожченко. О регулировании водно-солевого баланса с целью предотвращения деградации месторождения лечебной грязи озера Большой Тамбукан в особо-охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды. - Пятигорск, 2013. -С. 26). Прототип.
3. Запорожченко Э.В. Проблемы с. Этоко Зольского района Кабардино-Балкарской Республики. В сб. трудов Северо-Кавказского института по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства. Вып. 21. - Пятигорск, 2015. - 280 с.
4. 3апорожченко Э.В., Скок Л.Л. Об экологических проблемах предотвращения деградации месторождения грязи озера Большой Тамбукан. Сб. трудов Северо-Кавказского института по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства. Выпуск 20. - Пятигорск, ОАО «Севкавгипроводхоз», 2014, с. 158-162.
5. Щербаков А.В., Запорожченко Э.В., Флоринский С.П. Большое Тамбуканское озеро и его проблемы. //Тезисы III международной конференции «Состояние и охрана воздушного бассейна и водоминеральных ресурсов курортно-рекреационных регионов». - Кисловодск, 2003. - С. 150-151.

Claims (3)

1. Способ регулирования водно-солевого баланса озера, включающий строительство комплекса гидротехнических сооружений (каналов), перехватывающих склоновый сток, транспортировку и сброс воды в водоприемник, например в естественный водоем или речку, после чего, при снижении воды в озере до оптимального уровня, далее осуществляют регулирование поверхностного стока, подавая его в засушливые годы обратно в озеро либо перехватывая и сопровождая мимо озера в многоводные водоемы через предусмотренные для этого гидротехнические сооружения, отличающийся тем, что при отборе излишков воды из озера с целью снижения уровня воды до оптимального уровня воду предварительно опресняют и сбрасывают через отводной канал в отдельный водоприемник-накопитель, а полученный при этом жидкий солевой концентрат сливают обратно в озеро либо высушивают до порошкообразной формы, после чего порошок рассеивают на поверхность озера, повышая, таким образом, концентрацию минеральных солей в его объеме до нужного уровня, а в случаях, когда концентрация минеральных солей в озере превышает допустимые нормы, опресненную воду из водоприемника-накопителя дозированно выпускают обратно в озеро, а при их нехватке используют и поверхностные стоки воды, поступающие в отводной канал с окружающих озеро склонов, которые предварительно очищают от вредных примесей (ядохимикатов) и в нужном количестве сбрасывают в озеро, обеспечивая, таким образом, оптимальный уровень воды в озере и содержание минеральных солей на уровне - 40-60 грамм на литр.
2. Способ регулирования водно-солевого баланса озера по п.1, отличающийся тем, что полученный в процессе опреснения концентрат минеральных солей равномерно распределяют по поверхности озера с помощью малоразмерной авиации либо плавучей платформы.
3. Способ регулирования водно-солевого баланса озера по п.1, отличающийся тем, что каналы гидротехнических сооружений снабжены управляемыми затворами, поддерживающими уровень воды в озере на заданной отметке в ручном или автоматическом режиме.
RU2016113043A 2016-04-05 2016-04-05 Способ регулирования водно-солевого баланса озера RU2631029C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113043A RU2631029C1 (ru) 2016-04-05 2016-04-05 Способ регулирования водно-солевого баланса озера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113043A RU2631029C1 (ru) 2016-04-05 2016-04-05 Способ регулирования водно-солевого баланса озера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2631029C1 true RU2631029C1 (ru) 2017-09-15

Family

ID=59893789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016113043A RU2631029C1 (ru) 2016-04-05 2016-04-05 Способ регулирования водно-солевого баланса озера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2631029C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715040C1 (ru) * 2019-01-10 2020-02-21 Константин Александрович Корляков Способ повышения общей минерализации воды в водоемах

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94011390A (ru) * 1994-04-01 1996-06-27 А.В. Сосновский Способ распреснения соленых озер
RU2147293C1 (ru) * 1999-08-11 2000-04-10 Гаврилов Сергей Дмитриевич Способ эксплуатации установки для опреснения соленой воды
RU2223919C1 (ru) * 2003-02-03 2004-02-20 Гаврилов Сергей Дмитриевич Способ опреснения воды поверхностного водоема (варианты)
CN101881013A (zh) * 2009-12-11 2010-11-10 武汉润林科技开发有限公司 一种海水湖及其建造方法与应用

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94011390A (ru) * 1994-04-01 1996-06-27 А.В. Сосновский Способ распреснения соленых озер
RU2147293C1 (ru) * 1999-08-11 2000-04-10 Гаврилов Сергей Дмитриевич Способ эксплуатации установки для опреснения соленой воды
RU2223919C1 (ru) * 2003-02-03 2004-02-20 Гаврилов Сергей Дмитриевич Способ опреснения воды поверхностного водоема (варианты)
CN101881013A (zh) * 2009-12-11 2010-11-10 武汉润林科技开发有限公司 一种海水湖及其建造方法与应用

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НОСОВ К.Н., ЗАПОРОЖЧЕНКО Э.В. "О регулировании водно-солевого баланса с целью предотвращения деградации месторождения лечебной грязи озера Большой Тамбукан в особо-охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды", ОАО "Севкавгипроводхоз", Пятигорск, 2013, с. 26. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715040C1 (ru) * 2019-01-10 2020-02-21 Константин Александрович Корляков Способ повышения общей минерализации воды в водоемах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Brune Major and historical springs of Texas Texas Water Development Board report 189
Kalavathy et al. Water quality index of river Cauvery in Tiruchirappalli district, Tamilnadu
US9771710B2 (en) System and method for treating contaminated water
Tezcanli Guyer et al. Assessment of pollution profile in Buyukcekmece Watershed, Turkey
Abdelbaki Suggested solutions for the problems of salinity increase and cumulated pollution in Lake Qarun, Egypt: present and future (A review)
BR102018068943A2 (pt) sistema para implantação ou despoluição e revitalização de lagos artificiais ou naturais
RU2631029C1 (ru) Способ регулирования водно-солевого баланса озера
Daesslé et al. Geochemical evolution of groundwater in the Maneadero coastal aquifer during a dry year in Baja California, Mexico
KR101676378B1 (ko) 하천하상 계류순환 시스템
Gabr Wastewater reuse standards for agriculture irrigation in Egypt
Grinberga et al. Nutrient removal by subsurface flow constructed wetland in the farm Mezaciruli
SU1425271A1 (ru) Мелиоративна водооборотна система
RU2622903C1 (ru) Оросительная система с использованием дренажных животноводческих стоков
Abu‐Sharar et al. The use of treated sewage for irrigation in Jordan: opportunities and constraints
Usman Effects of Anthropogenic Actevities on the Seasonal Variation of Some Physico-chemical Parameters in Ajiwa Reservoir, Katsina State, Nigeria
van Steenbergen et al. Making the case for integrated water resources management: Drainage in Egypt
Gheorghe Hydrological regime of the Prut River on the Romanian territory
Madison et al. Stormwater capture, reuse, and treatment for multipurpose benefits
Glazunova et al. Local structures in the river catchment area to improve water use efficiency
Jenke Evaluation of salinity created by irrigation return flows
Fisseha Water resources policy and river basin development as related to wetlands
Stead Desalting California
RU2288329C2 (ru) Способ эксплуатации линзы пресной воды, плавающей на зональных соленых водах
Mohamed Egypt’s water resources management under pressure of development
McGAUHEY Reclamation of Water from Domestic and Industrial Wastes

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180406