Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: естественные науки

2026 Выпуск №2

Назад к списку Скачать статью
RUS
Сохранить XML для: JATS (вып.)
ENG
Сохранить XML для: JATS (вып.)

Оценка качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов аграрной зоны Амурской области

DOI
10.5922/vestniknat-2026-2-8
Страницы / Pages
119-128

Аннотация

Амурская область — крупный сельскохозяйственный регион Дальнего Востока с высокой численностью сельского населения. В большинстве случаев для питьевых, хозяйственных и бытовых целей используется вода из нецентрализованных источников. В научной литературе отсутствуют данные о современном состоянии подземных вод наиболее эксплуатируемой части региона Амуро-Зейской равнины. Оценено качество питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения аграрных округов (Тамбовский, Константиновский и Архаринский) Амурской области. Отбор проб проводили по ГОСТ Р 59024-2020 в период март — май 2025 г. Глубина скважин составляла 90—250 м. Исследованные источники относятся к глубоким трубчатым колодцам, находящимся в индивидуальном пользовании. Изучение состава подземной воды выполняли в эколого-химической лаборатории Благовещенского государственного педагогического университета методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель 205», катионный состав по ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000, анионный состав по ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18, водородный показатель по РД 52.24.495-2017. Полученные результаты сравнивали с СанПиН 1.2.3685-21.
В воде населенных пунктов Куропатино и Архара выявлено превышение ПДК по нитритам, в воде из Лозового и Куропатино — по литию и калию соответственно. В пробах воды из населенных пунктов Косицино и Отважное обнаружено повышенное содержание нитрит-ионов и ионов бария. Вода, отобранная из скважин Новопетровки содержит высокие концентрации катионов лития и бария. Вода из нецентрализованных источников водоснабжения с. Садового по 6 показателям не соответствует нормативам. Выявлено превышение содержания нитрит- и нитрат-ионов, фтора, калия, фосфатов и бария. В целом необходимо отметить, что в Тамбовском, Константиновском и Архаринском муниципальных округах выявлено повышенное содержание катиона бария и нитрит-ионов.

Список литературы

  1. Амурская область // Большая Российская энциклопедия. URL: https://old.bigenc.ru/geography/text/5606742 (дата обращения: 28.10.2025).
  2. Система земледелия Амурской области: производственно-практический справочник / под общ. ред. П. В. Тихончука. Благовещенск, 2016.
  3. Сорокина А. Т., Попов А. А. Природный гидрохимический фон питьевых подземных вод южных районов Амурской области // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2007. № 25. С. 97—98. EDN: RODAKF.
  4. СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества : утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2002 г. № 10. М., 2002.
  5. Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Дальневосточного федерального округа за 2021 г. «Дальневосточный региональный центр государственного мониторинга состояния недр» / под ред. С. А. Козлова. Хабаровск, 2022.
  6. Прибылова В. Н. Проблемы и пути совершенствования нормирования показателей качества питьевых вод // Вестник Харковского национального университета. Сер.: Геология. География. Экология. 2014. № 41. С. 57—62.
  7. Гончарук В. В., Зуй О. В., Мельник Л. А. и др. Оценка физиологической полноценности питьевой воды методом биотестирования // Химия в интересах устойчивого развития. 2021. Т. 29, № 1. С. 35—41. doi: 10.15372/KhUR2021275. EDN: SXLLON.
  8. Игнатьева Л. П., Потапова М. О. Гигиена питьевого водоснабжения : учеб. пособие. Иркутск, 2015.
  9. Щучинов Л. В., Кац В. Е., Савенко К. С. и др. Содержание азотсодержащих соединений в подземных водах Республики Алтай // Медицина труда и экология человека. 2025. № 3. С. 135—149. doi: 10.24412/2411-3794-2025-10309. EDN: GKQQVH.
  10. Рождественская Т. А., Пузанов А. В., Горбачев И. В. Нитраты и нитриты в поверхностных и подземных водах Алтая // МНКО. 2008. № 2. С. 19—22. EDN: IQWSVJ.
  11. Аверина Е. А., Андаякова И. А., Зарецкая С. В., Ковалева Ю. В. Нитраты в колодезной воде Владивостока // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2013. № 2-3 (52). С. 28—29. EDN: RCLVGR.
  12. Венгловский В. В., Жакенова С. Р. Интенсивность заболевания кариесом и флюорозом в регионах с высоким содержанием фтора в питьевой воде: обзор литературы // West Kazakhstan Medical Journal. 2021. № 2 (63). С. 50—55. doi: 10.24412/2707-6180-2021-63-50-55. EDN: TCICQV
  13. Шабарин А. А., Водяков В. Н., Котин А. В. и др. Очистка питьевой воды от фторидов методом обратного осмоса // Вестник Мордовского университета. 2018. № 1. С. 36—47. doi: 10.15507/0236-2910.028.201801.036-047.
  14. Беляев В. В., Гаврилова О. А., Беляев И. В. и др. Распространенность зубочелюстных аномалий в условиях продолжительного поступления вариативных концентраций системных фторидов: обзор литературы // Acta Biomedica Scientifica. 2023. № 1. С. 158—169. doi: 10.29413/ABS.2023-8.1.18.
  15. Ямпольская Т. Д., Дубровская Н. Ю. Оценка качества питьевой воды источников индивидуального водопользования дачных участков сургутского района // МНИЖ. 2024. № 4 (142). С. 1—7. doi: 10.23670/IRJ.2024.142.39. EDN: PINKXV.
  16. Гидрогеология СССР. Том XXIII. Хабаровский край и Амурская область. Дальневосточное территориальное геологическое управление / под ред. Н. А. Маринова. М., 1971.