Оцінка вразливості підземних вод в межах транскордонних територій України та Польщі

  • Галина Медвідь Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України https://orcid.org/0000-0002-5059-245X
  • Любов Януш ДП "Західукргеологія" ПрАТ НАК "Надра України" https://orcid.org/0000-0002-4225-8646
  • Тетяна Соловей Польський геологічний інститут – Національний науково-дослідний інститут https://orcid.org/0000-0001-8949-4075
  • Дмитро Панов ДП "Західукргеологія" ПрАТ НАК "Надра України" https://orcid.org/0000-0002-9560-0193
  • Василь Гарасимчук Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України https://orcid.org/0000-0002-4377-2655
Ключові слова: підземні води, вразливість, транскордонний водоносний резервуар, основний корисний водоносний горизонт, польсько-українське транскордоння

Анотація

В рамках міжнародного проекту “EU-WATERRES: Європейська інтегрована система управління транскордонними підземними водними ресурсами та антропогенними небезпеками” розпочато розробку концепції скоординованого управління та гармонізованого моніторингу транскордонних водоносних горизонтів для пілотної ділянки басейну ріки Вісла (суббасейни річок Західний Буг, Сян) та частини басейну ріки Дністер. Вивчення природної вразливості підземних вод стало важливою частиною досліджень, оскільки забруднення підземних вод в останні десятиліття є вагомою екологічною проблемою через зростання темпів промислового виробництва та сільськогосподарської діяльності. Авторами проаналізовано матеріали вивчення природної захищеності підземних вод у межах досліджуваної території попередніми дослідниками та проведена кількісна оцінка вразливості основного корисного водоносного горизонту (ОКВГ) до забруднення з поверхні за модифікованою формулою Біндемана і використанням ГІС. Дослідження показали, що найбільш вразливим серед ОКВГ є безнапірний алювіальний четвертинний горизонт (alQ) басейнів річок Сяну та Дністра. На всій площі свого розвитку його вразливість відповідає категорії "дуже висока" до забруднення з поверхні за рахунок фільтрації атмосферних опадів. Менш вразливим є верхньокрейдовий водоносний горизонт (К2). Підземні води цього горизонту на польській частині транскордонної території є більш вразливими - тут вразливість відповідає категоріям "дуже висока" і "висока". На українській частині верхньокрейдяний водоносний горизонт характеризується кращими природними гідрогеологічними умовами і є менш вразливим до забруднення. Нижньонеогеновий водоносний горизонт, який має обмежене поширення на схилах вододілу річок Західний Буг-Сян в межах Розточчя, є найменш вразливим до забруднення порівняно з іншими.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Галина Медвідь, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

кандидат геологічних наук, керівник Лабораторії проблем геоекології

Любов Януш, ДП "Західукргеологія" ПрАТ НАК "Надра України"

провідний інженер

Тетяна Соловей, Польський геологічний інститут – Національний науково-дослідний інститут

доктор географічних наук, професор

Дмитро Панов, ДП "Західукргеологія" ПрАТ НАК "Надра України"

начальник відділу геології і виробництва

Василь Гарасимчук, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Voloshyn, P. (2012). Assessment of natural protection and vulnerability of groundwater in Lviv from anthropogenic pollution. Visnyk of Lviv University, Series Geography. 40 (1), 149–155. Available at: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography/article/view/2039 [in Ukrainian].

Goldberg V.M. (1987). Relationship between groundwater pollution and the natural environment. L. Gidromete-oizdat, 248 p. [in Russian].

Davybida L., Podholov, V. (2019). Geoinformation assessment of the groundwater contamination risk in Chernihiv region. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 1(19), 59–68. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-1(19)-59-68 [in Ukrainian].

Iemchuk T.V. (2011). Assessment of groundwater protection: methodological aspects and practical application. – Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. The scientific collection / Editor-in-chief V.K. Khilchevskiy. 1(22), 45–50. Available at: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/ggg/ggg_2011_22 [in Ukraini-an]

Koshliakov O.E., Dyniak О.V., Koshliakova I.E. (2015). Natural security (vulnerability) of groundwater used for drinking water supply in Kiev. Odesa National University Herald. Geography and Geology, 19(3(22), 269–275. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.3(22).40431 [in Ukrainian]

Levoniuk S.M., Udalov I.V. (2018). Complex geo-ecological assessment of the protection of drinking groundwater. Odesa National University Annals. Geography and Geology, 23(2), 33, 111–133. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.2(33).146642 [in Ukrainian].

Panov D.H., Harasymchuk V.Y., Solovey T.V., Yanush L.O., Sokorenko S.M., Pavliuk N.M. (2021). Assessment of groundwater resources in the transboundary area between Ukraine and Poland within the framework of the pro-ject "EU-WATERRES: European Integrated Management System for Transboundary Groundwater Resources and Anthropogenic Hazards" // Subsoil Use in Ukraine. Investment prospects. Proceedings of the Seventh International Scientific and Practical Conference (2021, Lviv). State Commission of Ukraine on Mineral Resources (SCR) - Kyiv: SCR - 2, 299-305. Available at: https://conf.dkz.gov.ua/files/2021_materials_vol_2_net.pdf [in Ukrainian].

Sanina I.V., Lyuta N.H. (2013). Experience in regional assessments of water protection of the first aquifer from the surface using GIS technologies. Modern problems of geology: Collection of scientific papers, dedicated to the 155th anniversary of Pavlo Apolonovych Tutkovsky, May 15-17, 2013. Kyiv, Fiton, 309-311. [in Ukrainian].

Tkachuk V.G., Rosenberg G.F., Kalashnik V.K. (1986). Map of natural protection of groundwaters in Ukrainian SSR. Scale 1:200 000. Lviv Region. Kiev, 52 [in Russian].

Shestopalov V.M., Boguslavsky A.S., Bublyas V.N. (2007). Assessment of protection and vulnerability of groundwa-ter, taking into account the zones of rapid migration. Kiev, 120. [in Russian].

Abdullah, T., Ali, S., Al-Ansari, N. and Knutsson, S. (2016). Groundwater Vulnerability Using DRASTIC and COP Models: Case Study of Halabja Saidsadiq Basin, Iraq. Engineering, 8, 741-760. https://doi.org/10.4236/eng.2016.811067

Aller, L., Bennett, T., Lehr, J.H., Petty, R.H., and Hackett, G. (1987). DRASTIC: A Standardized System for Evaluat-ing Groundwater Pollution Potential Using Hydrogeologic Setting. USEPA Report 600/2-87/035, Robert S. Kerr Environmental Research Laboratory, Ada, 252.

Burchi S. (2018). Legal frameworks for the governance of international transboundary aquifers: Pre- and post-ISARM experience. Journal of Hydrology: Regional Studies, 20, 15-20. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2018.04.007

Fannakh A., Farsang A., (2022). DRASTIC, GOD, and SI approaches for assessing groundwater vulnerability to pollution: a review. Envi-ron Sci Eur 34, 77 (2022). https://doi.org/10.1186/s12302-022-00646-8

IGRAC, 2015. Transboundary Aquifers of the World Map 2015. Available at: https://isarm.org/transboundary-aquifers-world-map-2015

Kozłowski, M., Sojka, M. (2019). Applying a Modified DRASTIC Model to Assess Groundwater Vulnerability to Pollution: A Case Study in Central Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 28(3), 1223-1231. https://doi.org/10.15244/pjoes/84772

Liszkowska E. (2017). Nieprawidłowości przy ocenie czasu przesączania zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie formuł obliczeniowych stosowanych w praktyce hydrogeologicznej. Przegląd Geologiczny, 65, (11/1), 1109–1114. Available at: https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/10289-przeglad-geologiczny-2017-11-1-tom-65.html [in Polish].

Macioszczyk T. (1999). Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia ekranowania warstw wodonośnych. Przegląd Geologiczny, 47(8), 731–736. Available at: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/view/15897/13324 [in Polish].

Ouedraogo I., Defourny P., Vanclooster M. (2016). Mapping the groundwater vulnerability for pollution at the pan-African scale. Science of The Total Environment, 544, 939-953. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.11.135

Potrykus D., Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M. And Szymkiewicz A. (2018). As-sessing groundwater vulnerability to pollution in the Puck region (denudation moraine upland) using vertical seepage method. E3S Web Conf. Volume 44, 2018/ 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmen-tal Protection and Engineering EKO-DOK 2018. 00147, 8. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184400147

Ravindranath, I., & Thirukumaran, V. (2021). Spatial mapping for Groundwater Vulnerability to Pollution Risk Assessment Using DRASTIC Model in Ponnaiyar River Basin, South India. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(2), 355-364. https://doi.org/10.15421/112132

Solovey T., Harasymchuk V., Janica R., Przychodzka M., Ryvak T., Teleguz O., Yanush L.. (2022). Hydrogeological Conceptual Model of Transboundary Aquifers with Significant Groundwater Exchange Potential Between Poland and Ukraine. UNESCO, Paris 07 SP, France, 148–158. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383775.

Wada Y. and Heinrich L. (2013). Assessment of transboundary aquifers of the world—vulnerability arising from human water use. Environmental Research Letters, 8, (2024003), 13. https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/2/024003

Witczak S.& Żurek A. (1994). Wykorzystanie map glebowo-rolniczych w ocenie ochronnej roli gleb dla wód podziemnych [W:] Kleczkowski A.S. (red.) Metodyczne podstawy ochrony wód podziemnych, AGH: 155-180.

Опубліковано
2023-06-01
Цитовано
Як цитувати
Медвідь, Г., Януш, Л., Соловей, Т., Панов, Д., & Гарасимчук, В. (2023). Оцінка вразливості підземних вод в межах транскордонних територій України та Польщі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (58), 73-84. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-06