Page 186 - Technogenic_Ils_Yanin
P. 186

аллювия. Так, если средний (медианный) размер частиц аллювия составляет ~ 0,1–0,2 мм, то сред-
              ний (медианный) размер частиц, слагающих техногенные илы, находится в пределах 0,015–0,078
              мм.  Характерной  особенностью  гранулометрического  состава  илов  является  резкое  увеличение
              количества частиц, отвечающих размерности физической глины (< 0,01 мм). Если в фоновом ал-
              лювии ее доля обычно не превышает 1–3,5%, то в техногенных илах она достигает 10–32%, что
              определяет важнейшие физические свойства илов (пластичность, липкость, связность, адсорбци-
              онно-десорбционные свойства, способность удерживать влагу и химические вещества).
                   С  инженерно-геологической точки зрения  фоновый  русловой  аллювий  относится  к  несвя-
              занным  грунтам,  техногенные  илы  –  к  связанным  грунтам,  представляющим  собой  преимуще-
              ственно  плохо  отсортированные  песчанистые,  мелкоалевритовые  и  крупноалевритовые  илы.  В
              целом гранулометрический состав техногенных илов отражает особенности состава осадков сточ-
              ных вод, образующихся на городских очистных сооружениях – основном источнике поступления
              техногенного  осадочного  материала  в  реки  промышленно-урбанизированных  районов.  По  мере
              удаления от источника загрязнения (от города) в техногенных илах отмечается общее снижение
              содержания более тонких фракций (алеврита и глины) и обогащение нижних слое (в сравнении с
              верхними) песчаными и обеднение глинистыми и алевритовыми частицами. Это указывает на су-
              ществование определенной дифференциации мигрирующего в реке материала и на процессы его
              переотложения, которые более активно вовлекают в русловой перенос тонкие фракции наносов.
              Техногенные илы, отличаясь высоким количеством илисто-глинистых частиц (особенно физиче-
              ской глины) и органических веществ, обладают повышенной устойчивостью к размыву, форми-
              руют различные формы руслового рельефа и тем самым влияют на ход руслового процесса и ди-
              намику речного русла. Оценка современного экологического состояния рек в техногенных ланд-
              шафтах должна проводиться с учетом гранулометрического состава формирующихся здесь русло-
              вых отложений.


                   4.3. Минеральный состав техногенных илов

                   Минералогические  особенности  природного  аллювия  равнинных  (в  первую  очередь  круп-
              ных и средних) рек установлены относительно неплохо, выявлены типичные для русловых отло-
              жений минеральные ассоциации, качественный состав которых сравнительно стабилен и во мно-
              гом соответствует  минералогическим комплексам  исходных  пород [158, 285,  303,  325, 412–417,
              834, 897, 1040, 1041]. Минеральный состав техногенных илов изучен недостаточно полно. Приво-
              димый ниже материал, полученный в бассейнах рек Пахры и Нуры, отчасти восполняет этот про-
              бел.


                   Бассейн реки Пахры

                   В бассейне Пахры пробы русловых отложений (слой 0–20 см) отбирались в пределах фоно-
              вого участка (верховьях реки, типичный аллювий, представленный среднезернистыми песками с
              включениями гравия и гальки), в водотоках сельскохозяйственных районов (слабоилистые средне-
              зернистые пески), в р. Пахре в зоне влияния г. Подольска (техногенные илы), в водоемах и ручьях,
              дренирующих расположенную ниже по течению Щербинскую свалку отходов (техногенные илы)
              [697, 725, 741, 743, 751, 766]. Анализ минерального состава отложений выполнялся в ИО РАН.
              Пробы отложений в натуральном виде, без удаления карбонатов и аморфных веществ, делились
                                           3
              бромоформом (уд. вес 2,9 г/см ) на легкую и тяжелую фракции, каждая из которых исследовалась
              под поляризационным микроскопом в иммерсионных жидкостях. Содержание отдельных минера-
              лов в соответствующей фракции вычислялось в процентах от общего числа зерен, подсчитанных в
              каждом препарате. Дифференциально-термический анализ проб осуществлялся на дериватографе
              МОМ. Часть отобранных проб русловых отложений, а также пробы осадков сточных вод (ОСВ),
              образующихся на очистных сооружениях г. Подольска и г. Климовска, исследовались рентгено-

                                                           186
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191