Городская лаборатория анализа воды
База знаний химико-аналитической лаборатории
Консультация
База знаний

Анализ воды после пожаров

Записки лаборанта
Анализ воды после пожаров: как продукты горения попадают в источники

Представьте себе: дым рассеялся, черное пепелище постепенно зарастает зеленой травой, и кажется, что самая страшная часть катастрофы позади. Природа восстанавливается. Но это лишь видимая часть истории. Пока мы с облегчением вдыхаем чистый воздух, невидимая, коварная трансформация уже происходит в почве и воде. Продукты грандиозного горения, подхваченные дождем и ветром, начинают свой долгий и разрушительный путь к нашим колодцам, скважинам и рекам.

Это не сценарий апокалипсиса, а суровая реальность для регионов, переживших лесные или торфяные пожары.

Когда горит лес или, тем более, населенный пункт, в атмосферу выбрасывается не просто дым. Это сложнейшая смесь из тысяч химических соединений. Подумайте обо всем, что сгорает: древесина, листья, пластик, краска, изделия из ДВП и ДСП, бытовая техника. Каждый материал при сгорании рождает свой «букет» токсинов.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Это одни из самых опасных и устойчивых загрязнителей. Классический пример – бенз(а)пирен, мощный канцероген. Они образуются при неполном сгорании любой органики и невероятно стабильны.

Диоксины и фураны. Еще более грозные соединения, влияющие на эндокринную и иммунную системы. Они обладают колоссальной устойчивостью и способностью накапливаться в живых организмах.

Тяжелые металлы. Ртуть из старых термометров и ламп, свинец из припоев, кадмий, хром. Огонь не уничтожает их – он лишь высвобождает из конструкций и рассеивает в окружающей среде в форме мельчайших частиц сажи и пепла.

Цианиды. Образуются при горении синтетических материалов, например, нейлона, пластика, поролона. Крайне токсичные и легкорастворимые соединения.

Летучие органические соединения (ЛОС), такие как бензол, толуол, формальдегид.

Вся эта адская смесь не исчезает в стратосфере. Часть оседает сразу, другая – «путешествует» с дымовыми шлейфами на сотни километров, но в конечном итоге все это возвращается на землю. И ключевым «транспортным средством» становится вода.

Процесс проникновения продуктов горения в воду многоступенчатый и коварный.

Первый же серьезный дождь после пожара действует как гигантский экстрактор. Сухая, выжженная земля, покрытая слоем гидрофобного пепла, не впитывает воду. Вместо этого вода смывает с поверхности всю накопленную «химию» и устремляется бурными потоками в ближайшие ручьи, реки и озера.

Этот первый смыв – самый концентрированный и самый опасный. Водоемы чернеют от угольных частиц, а уровень токсичных веществ в них зашкаливает, вызывая замор рыбы и гибель водных экосистем. Если Ваш источник воды – это колодец или неглубокая скважина, расположенная в низине, именно этот первый паводок может стать для него критическим.

После первых дождей почва пропитывается, и начинается более медленный, но не менее опасный процесс – инфильтрация. Дождевая вода, насыщенная растворимыми компонентами пепла (теми же цианидами, нитратами, солями тяжелых металлов), начинает просачиваться вглубь, к водоносным горизонтам.

Здесь главную роль играет время. Некоторые соединения ПАУ обладают низкой растворимостью, но зато они сорбируются на частицах почвы и медленно «выщелачиваются» годами. Другие, например, нитраты (которые образуются из связанного азота в сгоревшей биомассе), растворяются легко и быстро, отравляя подземные воды. Это означает, что проблема может проявиться не сразу, а через несколько месяцев или даже лет после пожара.

Огонь уничтожает растительность, которая скрепляла почву корнями. В результате резко возрастает эрозия. В водоемы попадает огромное количество взвешенных частиц – ила, глины, песка. Это не просто муть. Эти частицы являются идеальным «транспортом» для малоподвижных, но опасных загрязнителей. Тяжелые металлы и ПАУ прочно связываются с мелкодисперсными частицами и путешествуют с ними, оседая на дне рек и озер. Со временем эти донные отложения становятся вторичным, долговременным источником загрязнения, отравляя воду и организмы в ней на десятилетия.

Если Вы живете в зоне, затронутой пожарами, и пользуетесь локальным источником воды, стандартного анализа на показатели мутности и железа будет категорически недостаточно. Вот на какие специфические показатели стоит обратить внимание при сдаче анализа воды:

Общий органический углерод (ОУУ) и ХПК (химическое потребление кислорода). Эти показатели резко взлетают после пожара, т.к. в воду попадает огромное количество частично сгоревшей органики. Это не только ухудшает органолептические свойства воды (запах, привкус), но и требует больших доз хлора для обеззараживания, что ведет к образованию еще более токсичных хлорорганических соединений.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Анализ на эту группу соединений – один из ключевых. Особое внимание на бенз(а)пирен, уровень которого строго нормируется.

Тяжелые металлы. Расширенный анализ должен включать не только железо и марганец, но и ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, хром. Их концентрация может увеличиться в разы.

Цианиды. Особенно актуально, если пожар затронул жилые или промышленные постройки.

Нитраты и аммоний. Резкий всплеск концентрации – индикатор поступления в воду продуктов разложения сгоревшей биомассы.

pH. Зола имеет щелочную реакцию. После пожара pH воды может значительно сдвинуться в щелочную сторону, что нарушает естественный баланс и усиливает миграцию других загрязнителей.

Мутность и взвешенные вещества. Это видимый показатель масштабов эрозии и потенциальный носитель других загрязнений.

Последствия пожара для воды – это не краткосрочный эпизод, а долгая история. Это «химическое эхо» катастрофы, которое будет отзываться в наших источниках еще долго после того, как земля покроется новым лесом.

Поэтому если Ваш дом или дача находились в зоне бедствия, воспринимать воду как данность больше нельзя. Стандартные фильтры-кувшины или даже простые угольные системы здесь бессильны против такого массива загрязнений. Необходим комплексный анализ, который станет картой для построения правильной системы очистки – возможно, с обратным осмосом, специализированными сорбентами и обезжелезивателями.