Вміст іонів карбонатно-кальцієвої рівноважної системи в питних підземних водах Київської області

Автор(и)

  • І.В. Калінін Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
  • В.А. Богатиренко Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
  • М.А. Біленко Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
  • В.А. Нестеровський Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • В.О. Євдокименко Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, Київ

DOI:

https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.06.061

Ключові слова:

агресивність і стабільність підземних вод, Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн в межах Київської області, підземні питні води, показники карбонатно-кальцієвої рівноважної системи

Анотація

Показано, що частота відхилення якості питної води водопроводів України від нормативних вимог є основною причиною того, що для населення України актуально використання підземних питних вод нецентралізованого водопостачання. Виявлено, що іонно-молекулярний склад підземних вод Київської області не стабільний внаслідок тріщинуватості водотривких порід, що визначає якість підземних вод і умови їх використання населенням. Наведено результати вивчення вмісту основних компонентів іонно-молекулярного складу системи карбонатно-кальцієвої рівноваги на прикладі підземних питних вод різного походження західної частини Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну (ДАБ) Київської області поблизу Києва. Показано, що ці зміни взаємопов’язані з кліматичними умовами року та особливостями гідрогеологічного режиму ДАБ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Afanasyev, S. O., Babchuk, V. S., Bon, O. V., Vasyliev, S. V., Vykhryst, S. M., Grebin, V. V., Kirianova, K. V., Kukharchuk, G. V., Koshliakov, O. E., Lysiuk, O. G., Nabyvanets ,Y. B., Obodovskyi, O. G., Osadcha, N. M., Khilchevskyi, V. K., Khorev, M. Yu. & Yaroshevych, O. E. (2015). Terms and definitions of the Water Directives of the European Union. (in Ukrainian). Retrieved from http://www.geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/Water_glossary_.pdf

Groundwater status of Ukraine. (2018). Kyiv: State Service of Geology and Subsoil of Ukraine, State Scientific and Production Enterprise “State Information Geological Fund of Ukraine” (in Ukrainian).

Zhovinskyi, E. Ya., Komov, I. L., Didenko, P. I., Makarenko, N. N. & Kriuchenko, N. O. (2004). Relation of hydrochemical anomalies of radon and fluorine with sites of tectonic disturbances (for example, Kiev). Poshukova ta ekolohichna heokhimiia, No. 4, pp. 56-60 (in Russian).

Groundwater: resources, use, quality. State Service of Geology and Subsoil of Ukraine. Retrieved from http://www.geo.gov.ua/groundwater/

Snizhko, S. I. (2004). Theory and methods of analysis of regional hydrochemical systems. Kyiv: Nika-Center (in Ukrainian).

Sukhorebryi, A. A. (2018). The chemical composition of pore solutions in low-permeable layers as an indicator of groundwater protectability. Geol. J., No. 1, pp. 17-27 (in Russian). https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.1.126417

Zlobina, K. S., Kuraeva, I. V. & Kroik, G. A. (2011). Features chemical composition of groundwater Kyiv used for pump-room supply. Visnyk Dnipropetrovskoho Universytetu. Ser. Heolohiia. Heohrafiia, 19, No. 3/2, pp. 58-63 (in Ukrainian). https://doi.org/10.15421/111112

Panaiotova, T. D. & Zaitseva, I. S. (Eds.). (2011). Methodical instructions for carrying out laboratory work in the discipline “Water Chemistry”. Kharkiv (in Ukrainian).

Grabovska, O. V. & Demeniuk, O. M. (2014). Drinking water technology. Kyiv (in Ukrainian). Retrieved from https://studopedia.su/11_121350_zagalni-vidomosti.html

Oleinik, T. P. & Makovetskaia, E. A. (2014). Methodical instructions on the discipline “Water chemistry and microbiology” for performing the calculation and graphic work on the theme: “Determination of qualitative and quantitative chemical composition of natural water”. Odessa (in Russian). Retrieved from https://studfiles.net/preview/5166221/

Cherkinskii, S. N. (1977). Sanitary conditions for the discharge of wastewater into reservoirs. Moscow: Stroiizdat (in Russian).

Rushnikov, A. Yu. (2017). Some features of the calculation of the Langhelle Water Stability Index. S. O. K., No. 7 (in Russian). Retrieved from https://www.c-o-k.ru/archive-cok?num=7&year=2017

Lynnyk, L. I. (2015). Water chemistry and microbiology: lecture notes. Novopolotsk (in Russian).

Pochitalkina, I. A., Kekin, P. A., Morozov, A. N., Petropavlovskii, I. A. & Kondokov, D. F. (2016). Kinetics of crystallization of calcium carbonate under conditions of stoichiometric ratio of components. Zhurn. Fiz. khimii, 90, No. 12, pp. 1779-1784 (in Russian).

Pochitalkina, I. A., Kekin, P. A. & Petropavlovskii, I. A. (2016). Determination of solubility and spontaneous removal of supersaturation in aqueous solutions of calcium carbonate. Voda: khimiya i ekologiya, No. 2, pp. 72-76 (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

28.03.2024

Як цитувати

Калінін, І. ., Богатиренко, В. ., Біленко, М. ., Нестеровський, В. ., & Євдокименко, В. . (2024). Вміст іонів карбонатно-кальцієвої рівноважної системи в питних підземних водах Київської області . Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, (6), 61–73. https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.06.061