Город Байкальск расположен на территории Слюдянского района Иркутской области в районе южного побережья озера Байкал (природный объект России, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО) и вместе с поселком Солзан входит в состав Байкальского муниципального образования (городское поселение). Байкальское муниципальное образование расположено на Транссибирской железнодорожной магистрали, через него проходит автомобильная трасса федерального значения М-55 «Байкал». Удаленность от областного центра – города Иркутска (и, соответственно международного аэропорта) составляет: по железной дороге – 167 км, по автомобильной дороге – 154 км [1]. г. Байкальск является типичным моногородом, и до 2013 г. ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОАО БЦБК) являлось градообразующим предприятием. Основным видом выпускаемой продукции комбината являлась сульфатная хвойная целлюлоза различных марок. Выбросы загрязняющих веществ (в 2012 г. – 5,5 тыс. т, в 2013 г. – 3,3 тыс. т) существенно снижали привлекательность г. Байкальска и прилегающей части южного побережья оз. Байкал для развития туризма и рекреации. В 2013 г. собственником было принято решение о закрытии ОАО БЦБК с 14 сентября 2013 г.
Данная территория, несомненно, является перспективной для развития туристической индустрии, так как имеет удобное географическое расположение, мягкие природно-климатические условия, уникальные живописные места на берегу оз. Байкал в окружении гор, хорошую транспортную доступность. 8 сентября 2010 г. Правительством РФ принято постановление № 692 «Об особой экономической зоне туристско-рекреационного типа, созданной на территории Иркутской области», которое предусматривает создание ОЭЗ ТРТ, в том числе и на территории горнолыжного курорта «Гора Соболиная» (г. Байкальск).
Однако при развитии индустрии туризма нужно учитывать тот факт, что в мировой практике крайне важным является положительный имидж территории, а это не только степень развития инфраструктуры, сферы услуг, наличие рекреационных ресурсов, но и экологическая составляющая [5]. И хотя в настоящее время основная производственная деятельность комбината прекращена, вопрос о состоянии природной среды в г. Байкальске и его окрестностях остается актуальным.
Цель работы – определение химического состава водотоков г. Байкальска и его окрестностей в контексте выявления их соответствия природоохранным нормативам и пригодности для развития туристско-рекреационной деятельности на данной территории.
Материалы и методы исследования
В статье представлены результаты анализа полевых материалов по ионному и элементному составу четырех водотоков – рек Солзан, Бабха, Утулик, ручья Куркавочный, расположенных в районах с разной степенью антропогенного воздействия. Река Солзан является границей между промплощадкой ОАО БЦБК и кварталами городской застройки; в долине р. Бабха расположены: по правому берегу – дачный поселок и садоводства, по левому – Бабхинский полигон отходов БЦБК и полигон коммунальных твердых бытовых отходов г. Байкальска; р. Утулик протекает по западной границе одноименного поселка в 7 км от города; ручей Куркавочный расположен в 10,5 км от г. Байкальска и рассматривается нами как фоновый участок.
Пробы воды для химического анализа отбирали в предустьевых участках рек в осеннюю межень (октябрь) 2014 г. Химические анализы воды, результаты которых рассматриваются в настоящей статье, выполнялись в аккредитованной[1] лаборатории Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН согласно утвержденным нормативным документам. Определение элементного состава вод на микрокомпоненты выполнялось методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) на приборе с магнитным сектором ELEMENT 2 (Finnigan MAT, Germany).
Результаты исследования и их обсуждение
Основные аэропромышленные выбросы БЦБК – это сероводород, метилмеркаптан, диметилсульфид и около 70 % от валового выброса составляли оксиды серы и азота (табл. 1), которые в течение почти 50 лет накапливались в почвах таежных ландшафтов Хамар-Дабана [1].
Таблица 1
Выбросы загрязняющих веществ Байкальским ЦБК в атмосферу [1]
| 
			 Показатель  | 
			
			 Показатели работы БЦБК  | 
		||||
| 
			 2009  | 
			
			 2010  | 
			
			 2011  | 
			
			 2012  | 
			
			 2013  | 
		|
| 
			 Продолжительность работы БЦБК, мес.  | 
			
			 –  | 
			
			 7  | 
			
			 12  | 
			
			 12  | 
			
			 8,5  | 
		
| 
			 Суммарный выброс, т, в т.ч.:  | 
			
			 1364  | 
			
			 2234  | 
			
			 2997  | 
			
			 5486  | 
			
			 3321  | 
		
| 
			 Взвешенные вещества, т  | 
			
			 570  | 
			
			 686  | 
			
			 1091  | 
			
			 1406  | 
			
			 1019  | 
		
| 
			 Газообразные вещества, т, в т.ч.:  | 
			
			 794  | 
			
			 1548  | 
			
			 1906  | 
			
			 4079  | 
			
			 2302  | 
		
| 
			 – диоксид серы  | 
			
			 529  | 
			
			 840  | 
			
			 1167  | 
			
			 3052  | 
			
			 1689  | 
		
| 
			 – оксиды азота  | 
			
			 261  | 
			
			 631  | 
			
			 662  | 
			
			 938  | 
			
			 565  | 
		
| 
			 – сероводород  | 
			
			 0  | 
			
			 4  | 
			
			 12,87  | 
			
			 –  | 
			
			 нет данных  | 
		
| 
			 – метилмеркаптан  | 
			
			 0  | 
			
			 21  | 
			
			 11,44  | 
			
			 32,54  | 
			
			 нет данных  | 
		
| 
			 – метанол  | 
			
			 0  | 
			
			 0,16  | 
			
			 0,17  | 
			
			 0,64  | 
			
			 нет данных  | 
		
| 
			 – фенол  | 
			
			 0  | 
			
			 0,103  | 
			
			 0,076  | 
			
			 0,107  | 
			
			 нет данных  | 
		
Известно, что на формирование химического состава поверхностных вод влияет геологическое строение территории, климат, почвы и растительный покров, а также антропогенный фактор.
Воды исследованных нами водотоков по классификации О.А. Алекина [3] относены к маломинерализированным гидрокарбонатного класса, группы кальция, типа I (табл. 2).
Величина водородного показателя воды варьирует в пределах 6,9–8,0 ед. Среда в р. Солзан и р. Бабха – нейтральная, в р. Утулик и ручье Куркавочный – слабощелочная. Общая минерализация изменяется в пределах от 59,69 мг∙дм–3 (р. Солзан) до 123,91 мг∙дм–3 (р. Утулик). Из анионов преобладают гидрокарбонатные ионы (от 28,30 (р. Солзан) до 78,08 мг∙дм–3 (р. Куркавочный)), из катионов – ионы кальция (от 6,00 (р. Солзан) до 17,60 мг∙дм–3 (р. Утулик и ручей Куркавочный)). Стоит отметить повышенное (по сравнению с тремя другими водотоками) содержание сульфат-ионов в р. Утулик – 35,00 мг∙дм–3.
Таблица 2
Химический состав (в мг∙дм–3) проб воды водотоков г. Байкальска и окрестностей
| 
			 Показатель  | 
			
			 р. Солзан  | 
			
			 р. Бабха  | 
			
			 р. Утулик  | 
			
			 р. Куркавочный  | 
			
			 
			  | 
			
			 
			  | 
		
| 
			 рН  | 
			
			 6,9  | 
			
			 7,0  | 
			
			 7,9  | 
			
			 8,0  | 
			
			 6,5–8,5  | 
			
			 *3  | 
		
| 
			 Еh, mv  | 
			
			 310  | 
			
			 348  | 
			
			 361  | 
			
			 362  | 
			
			 –4  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Анионы  | 
		||||||
| 
			 HCO3-  | 
			
			 28,3  | 
			
			 53,68  | 
			
			 51,24  | 
			
			 78,08  | 
			
			 –  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 SO42-  | 
			
			 12,00  | 
			
			 8,00  | 
			
			 35,00  | 
			
			 11,00  | 
			
			 500  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 Cl-  | 
			
			 0,61  | 
			
			 0,77  | 
			
			 1,22  | 
			
			 0,51  | 
			
			 350  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 F-  | 
			
			 0,06  | 
			
			 0,03  | 
			
			 0,15  | 
			
			 0,08  | 
			
			 0,7  | 
			
			 1,5  | 
		
| 
			 Катионы  | 
		||||||
| 
			 Ca2 +  | 
			
			 6,00  | 
			
			 7,50  | 
			
			 17,60  | 
			
			 17,60  | 
			
			 –  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Mg2 +  | 
			
			 3,89  | 
			
			 3,16  | 
			
			 6,57  | 
			
			 6,57  | 
			
			 50  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Na +  | 
			
			 1,37  | 
			
			 1,44  | 
			
			 2,42  | 
			
			 1,33  | 
			
			 200  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 K +  | 
			
			 2,12  | 
			
			 1,51  | 
			
			 2,02  | 
			
			 1,36  | 
			
			 –  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 Биогенные элементы  | 
		||||||
| 
			 NH4 +  | 
			
			 0,001  | 
			
			 < 0,001  | 
			
			 0,001  | 
			
			 0,001  | 
			
			 1,5  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 NO2-  | 
			
			 0,006  | 
			
			 0,387  | 
			
			 0,393  | 
			
			 0,786  | 
			
			 3,3  | 
			
			 3  | 
		
| 
			 NO3-  | 
			
			 0,72  | 
			
			 0,19  | 
			
			 0,28  | 
			
			 0,46  | 
			
			 45  | 
			
			 50  | 
		
| 
			 PO43-  | 
			
			 0,01  | 
			
			 0,05  | 
			
			 0,02  | 
			
			 0,04  | 
			
			 –  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 SiO2  | 
			
			 4,60  | 
			
			 5,50  | 
			
			 7,00  | 
			
			 5,06  | 
			
			 –  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Общ. минерализация  | 
			
			 59,69  | 
			
			 82,22  | 
			
			 123,91  | 
			
			 122,88  | 
			
			 –  | 
			
			 *  | 
		
Примечания:
1 – предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03 [2];
2 – рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения параметры в отношении хими-ческих веществ, которые, находясь в питьевой воде, могут оказывать воздействие на здоровье [4];
3 –химические вещества, в отношении которых рекомендательные параметры по различным причинам установлены не были [4];
4 – прочерк означает, что данное вещество в списке нормируемых веществ отсутствует.
К биогенным элементам в природных водах относят азот, фосфор и кремний в различных соединениях. Во всех четырех водотоках обнаружены следовые концентрации ионов аммония и фосфат-ионов.
Повышенное содержание нитритов наблюдается в р. Бабха (0,387 мг∙дм–3), р. Утулик (0,393 мг∙дм–3) и ручье Куркавочный (0,786 мг∙дм–3). Будучи промежуточным нестойким продуктом в процессе нитрификации, нитриты при появлении их в повышенной концентрации указывают на усиленное разложение органических остатков и задержку окисления 
 до 
, что может говорить о загрязнении водного объекта [3]. В то же время некоторое естественное увеличение содержания нитритов, связанное с повышенным распадом органического вещества, происходит обычно осенью. Таким образом, обнаруженные концентрации нитритов в указанных водотоках можно объяснить наложением естественного и антропогенного (вымывание из почв азота, накопленного ими за годы работы БЦБК). 
В то же время стоит отметить, что концентрация всех биогенных веществ в исследованных водотоках существенно ниже ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, регламентируемых в Российской Федерации гигиеническими нормативами ГН 2.1.5.1315-03 [2], и значений, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды [4].
В работах, посвященных проблемам загрязнения природной среды и экологического мониторинга, на сегодняшний день особое внимание уделяется тяжелым металлам в связи с их высокой токсичностью для живых организмов в относительно низких концентрациях, а также способностью к биоаккумуляции и биомагнификации. К тяжелым металлам относят более 40 элементов периодической системы Д.И. Менделеева с атомной массой свыше 50 атомных единиц: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, As, Pb и др.
Сведения о микроэлементном составе воды исследованных водотоков приведены в табл. 3. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии превышений установленных норм как для тяжелых металлов, так и для других микроэлементов. Выявленные концентрации нормируемых микроэлементов в отобранных пробах на порядок, а то и более, ниже законодательно установленных значений ПДК. Кроме того, из 30 регистрируемых ИСП-МС прибором веществ, концентрации семи (бериллий, марганец, цинк, мышьяк, селен, серебро, свинец) оказались ниже или на уровне предела обнаружения во всех пробах.
Таблица 3
Содержание микроэлементов (в мкг∙дм–3) в пробах воды водотоков г. Байкальска и окрестностей
| 
			 Показатель  | 
			
			 р. Солзан  | 
			
			 р. Бабха  | 
			
			 р. Утулик  | 
			
			 р. Куркавочный  | 
			
			 
			  | 
			
			 
			  | 
		
| 
			 Li  | 
			
			 0,74  | 
			
			 0,31  | 
			
			 2,27  | 
			
			 1,14  | 
			
			 30  | 
			
			 –3  | 
		
| 
			 Be  | 
			
			 < 0,00235  | 
			
			 < 0,0023  | 
			
			 0,0031  | 
			
			 < 0,0023  | 
			
			 0,2  | 
			
			 *4  | 
		
| 
			 B  | 
			
			 1,20  | 
			
			 1,21  | 
			
			 2,50  | 
			
			 2,00  | 
			
			 500  | 
			
			 2400  | 
		
| 
			 Al  | 
			
			 5,2  | 
			
			 < 3,82  | 
			
			 12,9  | 
			
			 4,14  | 
			
			 200  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 Sc  | 
			
			 0,0061  | 
			
			 0,0018  | 
			
			 0,0031  | 
			
			 0,0028  | 
			
			 –  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Ti  | 
			
			 0,16  | 
			
			 0,20  | 
			
			 0,19  | 
			
			 0,44  | 
			
			 100  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 V  | 
			
			 0,21  | 
			
			 0,26  | 
			
			 0,14  | 
			
			 0,98  | 
			
			 100  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Cr  | 
			
			 1,03  | 
			
			 < 0,36  | 
			
			 < 0,36  | 
			
			 0,77  | 
			
			 50  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Mn  | 
			
			 < 0,09  | 
			
			 < 0,09  | 
			
			 < 0,09  | 
			
			 < 0,09  | 
			
			 100  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 Fe  | 
			
			 1,96  | 
			
			 1,46  | 
			
			 2,55  | 
			
			 2,90  | 
			
			 300  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 Co  | 
			
			 0,018  | 
			
			 < 0,013  | 
			
			 0,021  | 
			
			 < 0,013  | 
			
			 100  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Ni  | 
			
			 1,11  | 
			
			 0,21  | 
			
			 1,71  | 
			
			 0,10  | 
			
			 20  | 
			
			 70  | 
		
| 
			 Cu  | 
			
			 0,62  | 
			
			 0,30  | 
			
			 0,34  | 
			
			 0,16  | 
			
			 1000  | 
			
			 2000  | 
		
| 
			 Zn  | 
			
			 < 1,17  | 
			
			 1,19  | 
			
			 < 1,17  | 
			
			 < 1,17  | 
			
			 1  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 As  | 
			
			 < 0,12  | 
			
			 < 0,12  | 
			
			 < 0,12  | 
			
			 < 0,12  | 
			
			 10  | 
			
			 10  | 
		
| 
			 Se  | 
			
			 0,046  | 
			
			 < 0,04  | 
			
			 < 0,04  | 
			
			 < 0,04  | 
			
			 10  | 
			
			 40  | 
		
| 
			 Br  | 
			
			 1,31  | 
			
			 2,12  | 
			
			 2,13  | 
			
			 2,09  | 
			
			 200  | 
			|
| 
			 Rb  | 
			
			 2,33  | 
			
			 1,03  | 
			
			 2,25  | 
			
			 1,26  | 
			
			 1006  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Sr  | 
			
			 31  | 
			
			 27  | 
			
			 96  | 
			
			 84  | 
			
			 7000  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Y  | 
			
			 0,028  | 
			
			 0,0038  | 
			
			 0,046  | 
			
			 0,0058  | 
			
			 –  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Mo  | 
			
			 0,25  | 
			
			 0,19  | 
			
			 0,39  | 
			
			 1,05  | 
			
			 70  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 Ag  | 
			
			 < 0,003  | 
			
			 < 0,003  | 
			
			 < 0,003  | 
			
			 < 0,003  | 
			
			 50  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 Cd  | 
			
			 0,0036  | 
			
			 < 0,0022  | 
			
			 < 0,0022  | 
			
			 0,0068  | 
			
			 1  | 
			
			 3  | 
		
| 
			 Sn  | 
			
			 0,43  | 
			
			 0,23  | 
			
			 0,14  | 
			
			 0,14  | 
			
			 –  | 
			
			 *  | 
		
| 
			 Sb  | 
			
			 0,011  | 
			
			 0,0061  | 
			
			 0,0059  | 
			
			 0,0054  | 
			
			 5  | 
			
			 20  | 
		
| 
			 Cs  | 
			
			 0,017  | 
			
			 0,0049  | 
			
			 0,023  | 
			
			 0,0085  | 
			
			 –  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Ba  | 
			
			 20  | 
			
			 9,0  | 
			
			 16  | 
			
			 13,4  | 
			
			 700  | 
			
			 700  | 
		
| 
			 W  | 
			
			 < 0,0058  | 
			
			 0,016  | 
			
			 0,028  | 
			
			 0,12  | 
			
			 50  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 Pb  | 
			
			 < 0,041  | 
			
			 < 0,041  | 
			
			 < 0,041  | 
			
			 < 0,041  | 
			
			 10  | 
			
			 10  | 
		
| 
			 Th  | 
			
			 0,0063  | 
			
			 0,0008  | 
			
			 0,0021  | 
			
			 0,0011  | 
			
			 –  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 U  | 
			
			 0,039  | 
			
			 0,010  | 
			
			 0,17  | 
			
			 0,24  | 
			
			 15  | 
			
			 30  | 
		
Примечания:
1 – предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования ГН 2.1.5.1315-03 [2];
2 – рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения параметры в отношении хими-ческих веществ, которые, находясь в питьевой воде, могут оказывать воздействие на здоровье [4];
3 – прочерк означает, что данное вещество в списке нормируемых веществ отсутствует;
4 – химические вещества, в отношении которых рекомендательные параметры по различным причинам установлены не были [4];
5 – ниже предела обнаружения прибора;
6 – рубидий хлорид.
Заключение
Сопоставляя ПДК гигиенических нормативов [2] и рекомендации ВОЗ для питьевой воды [4], нельзя не отметить, что нормы содержания химических веществ в воде, принятые в РФ, в большинстве своем значительно жестче и список нормируемых компонентов шире. Таким образом, для оценки экологической пригодности использования водотоков в туристической деятельности и рекреации необходимо и достаточно использовать критерии качества окружающей среды, принятые в Российской Федерации.
В период осенней межени 2014 г. в г. Байкальске и его окрестностях было исследовано 4 водотока – реки Солзан, Бабха, Утулик и ручей Куркавочный, расположенных в районах с различной степенью антропогенного воздействия. Анализ позволяет сделать вывод, что воды данных водотоков относятся к маломинерализированным гидрокарбонатного класса, группы кальция, типа I (классификация О.А. Алекина). По концентрации в воде органических веществ, микроэлементов, в т.ч. тяжелых металлов, водотоки полностью соответствуют нормативам качества воды, принятым в РФ и рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.
Таким образом, предварительные данные гидрохимического состава водотоков показали, что на настоящий момент их состояние не является препятствием для развития туристической деятельности и рекреации, однако для проведения успешной диверсификации экономики г. Байкальска требуется проведение комплексного эколого-геохимического мониторинга водных объектов данной территории.
Работу осуществляли при финансовой поддержке Министерства образования и науки в рамках государственного задания № 2014/15 «Организация проведения научных исследований».
Рецензенты:
Рохин А.В., д.х.н., зав. кафедрой прикладной информатики и документоведения, Иркутский государственный университет, г. Иркутск;
Пройдаков А.Г., д.х.н., профессор, декан химического факультета, Иркутский государственный университет, г. Иркутск.
[1] Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001. 513593 действителен до 28.10.2016.
Библиографическая ссылка
Каницкая Л.В., Мокрый А.В., Белых О.А., Смирнова Е.В. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ВОДОТОКОВ ГОРОДА БАЙКАЛЬСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ // Фундаментальные исследования. 2015. № 7-3. С. 463-467;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38759 (дата обращения: 04.11.2025).



