Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 2.

в санитарных нормах6, в Украине - в нормативах на питьевую воду7. Избыток любого элемента, либо его недостаток имеют биохимическое значение для организма. Барвиш и Шварц утверждают, что питьевая вода может быть не только пригодной для питья, но и полезной. Они предложили термин "биологически значимая концентрация" (БЗК), по достижении которой элемент, попадающий в организм человека с водой, может повлиять на общий баланс микроэлементов. Это составляет 5 % от общего среднесуточного поступления элементов с учетом потребления воды взрослым человеком 2 л (Барвиш и др., 2000). Среди стратегических целей социально-экономического развития Мурманской области в последние годы обозначено обеспечение высокого качества жизни населения региона8. Для ее достижения сформулированы 4 взаимосвязанные направления: человеческий капитал, комфортная и безопасная среда проживания, экономический рост, эффективность самоуправления. Одной из приоритетных задач второго стратегического направления является "устранение или уменьшение вредного воздействия факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющей условия жизнедеятельности человека (состояние атмосферного воздуха, питьевой воды, радиационная обстановка, безопасность питания, условия труда)"9. Химический состав подземных вод, используемый для водоснабжения населения, - важнейший биогеохимический фактор, поскольку геохимические свойства подземных вод оказывают прямое биохимическое воздействие на организм человека и его физиологические функции. Подземные воды содержат большое число элементов, которые в высоких концентрациях могут оказывать токсическое воздействие на организм человека. При этом важно знать, что биохимическое значение имеет не только избыток какого-либо элемента, но и его недостаток (Крайнов и др., 2012), особенно если речь идет об эссенциальных элементах. В рамках данной статьи дана оценка качества подземных вод - источников питьевого водоснабжения Апатитско-Кировского района (Мурманская область). Ведущими показателями, негативно влияющими на здоровье населения Мурманской области, являются не только загрязнение водных объектов, но и дефицит макро- и микроэлементов в источниках питьевого водоснабжения. Кроме того, возникают проблемы как исследования качества природных вод, так и их изменения в результате технологической подготовки и транспортировки по водопроводящим сетям. В последние годы в регионе активизирована поставка фасованной питьевой воды, что существенно снижает риски здоровью, однако население необходимо снабжать не только безопасной, но и физиологически полноценной питьевой водой, поскольку снижение дефицита полезных и незаменимых микроэлементов только за счет продуктов питания пока не достигается в силу разных причин (Беляева, 2013). Целью работы является оценка полного химического состава подземных вод в Апатитско-Кировском районе с точки зрения критериев физиологической полноценности питьевых вод из скважин и после транспортировки по водопроводящим сетям. Материалы и методы В ходе мониторинга подземных вод выполнен полный химический анализ на современном уровне с привлечением прецизионного метода анализа - масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Измерения проводили в лаборатории химических и оптических методов анализа Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И. В. Тананаева (ИХТРЭМС) КНЦ РАН на приборе ELAN 9000 DRC-e (Перкин Элмер, США). Определение рН, Eh и анионов проводили методами потенциометрии и титриметрии (Эксперт-001, Эконикс-Эксперт, РФ). Термодинамические расчеты выполнены с помощью метода физико-химического (термодинамического) моделирования, реализованного на программном комплексе (ПК) "Селектор", разработанного под руководством профессора И. К. Карпова (Институт геохимии им. Виноградова СО РАН, г. Иркутск). ПК "Селектор" снабжен системой встроенных баз термодинамических данных, оснащен модулем формирования моделей различной сложности. Используемый алгоритм (Чудненко, 2010) позволяет производить расчеты сложных химических равновесий в изобарно-изотермических, изохимических и адиабатических условиях в мультисистемах, где одновременно могут присутствовать водный раствор электролита, газовая смесь, жидкие и твердые углеводороды, минералы в виде твердых растворов и однокомпонентных фаз, расплавы 6 Санитарные нормы и правила "Требования к физиологической полноценности питьевой воды". Минск : Министерство здравоохранения Республики Беларусь. 2012. 19 с. 7ДСТУ 7525-2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. Киів :Мінекономрозвитку Украіни, 2014. 30 с. 8Стратегия социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года. Электронный ресурс: https://docs.cntd.ru/document/465602093 (дата обращения: 16.12.2021). 9Тамже.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz