Основные направления работ по снижению загрязнения воздушного бассейна — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Основные направления работ по снижению загрязнения воздушного бассейна

2017-11-16 1027
Основные направления работ по снижению загрязнения воздушного бассейна 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Соблюдение требований по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха. В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, технологии, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказывать вредное воздействие на атмосферный воздух, устанавливаются требования охраны атмосферного воздуха. Запрещается внедрение новых технологий, техники, материалов, веществ и другой продукции, а также применение технологического оборудования и других технических средств, если они не отвечают установленным законодательством требованиям охраны атмосферного воздуха. При вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны обеспечиваться непревышение технических нормативов выбросов и ПДВ. Основные направления работ по снижению загрязнения атмосферы.

Среди многочисленных направлений работ по снижению загрязнения воздушного бассейна основными являются следующие:

- внедрение эффективных экономических и моральных методов стимулирования деятельности по охране атмосферы, включая различные поощрения и плату за выбросы;

- сокращение выбросов от автомобильного транспорта за счет совершенствования двигателей и топливной аппаратуры, внедрение нейтрализаторов выхлопных газов, увеличение доли дизельных и работающих на газообразном топливе двигателей, прекращение выпуска этилированных бензинов, а также лучшей организации дорожного движения;

- внедрение малоотходных и безотходных технологических процессов и производств, прежде всего в теплоэнергетике, черной и цветной металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, при производстве строительных материалов и в других отраслях;

- оптимизация энергетического баланса страны (закрытие мелких и устаревших котельных, установок и других агрегатов), использование альтернативных источников энергии и т.д.

- внедрение экономически оправданных процессов сжигания топлива, а также предварительного выделения серы из угля, нефти и газа, глубокой переработки угля и сланцев перед сжиганием (газификация, пиролиз);

- внедрение современных методов пылегазоочистки дымовых и других отходящих газов с высоким КПД и максимальным использованием продуктов очистки.

Наиболее радикальной мерой охраны воздушного бассейна от загрязнения является экологизация технологических процессов и в первую очередь создание замкнутых технологических циклов, безотходных и малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ. Это потребует решения целого комплекса сложных технологических, конструкторских и организационных задач, основанных на использовании новейших научно- технических достижений. Ресурсосбережение является решающим источником удовлетворения растущих потребностей производства. Важно добиться, чтобы прирост потребностей в топливе, энергии, сырье и материалах на 75 – 80% удовлетворялась в результате их экономии, т.е. максимального исключения потерь и нерациональных расходов.

Важная роль в защите окружающей среды отводится мероприятиям по рациональному размещению источников загрязнений:

- вынесение промышленных предприятий из крупных городов в малонаселенные районы с непригодными для сельскохозяйственного использования землями;

- оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом топографии местности и розы ветров;

-установление санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий;

- рациональная планировка городской застройки, обеспечивающая оптимальные экологические условия для человека;

- организация движения транспорта с целью уменьшения выброса токсичных веществ в зонах жилой застройки.

Аппараты по очистке воздуха

Очистку газообразных выбросов от пыли или тумана на практике осуществляют в различных по конструкции аппаратах, которые можно разделить на четыре основные группы:

1) механические пылеуловители (пылео-тстойные или пылеосадоч­ные камеры, инерционные пыле - и брызгоуловители, циклоны и муль­тициклоны). Аппараты этой группы применяют обычно для предвари­тельной очистки газов;

2) мокрые пылеуловители (полые, насадочные или барботажцые скрубберы, пенные аппараты, трубы Вентури и др.). Эти устройства более эффективны, чем сухие пылеуловители;

3) фильтры (волокнистые, ячейковые, с насыпными слоями зерни­стого материала, масляные и др.). Наиболее распространены рукавные фильтры;

4) электрофильтры — аппараты тонкой очистки газов—улавлива­ют частицы размером от 0,01 мкм. Эффективность электрофильтра мо­жет достигать 99,9%.

 

Основные схемы, формулы и т.д., иллюстрирующие содержание: схемы приводятся в тексте

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое атмосфера?

2. Что такое смог? Чем отличается Лос-Анжелевский от Лондонского типа смога?

3. Какие методы очистки атмосферного воздуха Вы знаете?

4. Как классифицируются загрязнения атмосферного воздуха?

5. Как классифицируются источники загрязнения воздуха?

6. Какие основные пути предотвращения загрязнения атмосферы представлены в лекции?

Основные схемы, формулы и т.д., иллюстрирующие содержание: имеется слайд-шоу с наиболее показательными материалами в виде схем, диаграмм, рисунков и т.д.


Название темы № 6: Экология гидросферы

Цель лекции: Изучить основные загрязнители гидросферы, пути снижения негативного антропогенного прессинга на водные ресурсы и методы очистки сточных вод; рассмотреть свойства и значение воды, возможности предотвращения антропогенного загрязнения

Ключевые слова: гидросфера, подземные и поверхностные воды, очистка, метод,

Основные вопросы (положения) и краткое содержание: Свойства воды. Планета Земля и гидросфера. Загрязнение и истощение вод. Предотвращение загрязнения океанов, морей и рек

 

Свойства воды

Вода - непременное условие и фактор жизни, и именно на нее воздействует человек в невиданных масштабах.

Назовем основные уникальные свойства воды, обусловливающие ее влияние на важнейшие процессы в биосфере. К таким свойствам относятся:

· неисчерпаемость как вещества и природного ресурса; если все другие ресурсы земли уничтожаемы или рассеиваемы, то вода как бы ускользает от этого, принимая различные формы или состояния: кроме жидкой - твердую и газообразную. Это единственное вещество и ресурс такого типа;

· присущее только ей расширение при затвердевании (замерзании) и уменьшение объема при плавании (переходе в жидкое состояние);

· максимальная плотность при температуре +4°С и связанные с этим весьма важные свойства для природных и биологических про­цессов, например исключение глубокого промерзания водоемов;

· высокая способность поглощать тепло (теплоемкость) и зна­чительная теплопроводность;

· способность относительно легко переходить в газообразное состояние (испаряться) не только при положительных, но и при отрицательных температурах. В последнем случае испарение происходит минуя жидкую фазу - из твердой (льда, снега) сразу в парообразную. Такое явление носит название - сублимация;

· поглощение тепла при испарении и таянии, выделение тепла при конденсации из пара и замерзании;

· способность в дисперсных средах, например в мелкопористых почвах или биологических структурах, переходить в связанное или рассредоточенное состояние. В этих случаях очень сильно меняются свойства воды (ее подвижность, плотность, температура замерзания, поверхностное натяжение и другие параметры), крайне важные для протекания процессов в природных и биологических системах;

· универсальный растворитель, поэтому не только в природе, но и в лабораторных условиях идеально чистой воды нет уже по той причине, что она способна к растворению любого сосуда, в который заключена. Есть предположение, что поверхностное натяжение идеально чистой воды было бы таковым, что по ней можно было бы кататься на коньках.

Эти и другие свойства воды оказывают колоссальное влияние на биосферные процессы, живые существа и среду их обитания.

Так, большая подвижность, высокая теплоемкость и способность легко переходить из одного состояния в другое являются основным условием переноса колоссальных масс тепла на большие расстояния, например, с теплыми океаническими течениями, регулирования теплового режима планеты.

Вода - практически единственный источник пополнения кислородом атмосферы в процессе ее разложения при фотосинтезических процессах. Она же условие миграции химических элементов и соединений, геологического (большого) и биологического (малого) круговоротов веществ.

Планета Земля и гидросфера

Все воды Земли едины. Они, наряду с атмосферой и литосферой, объединяются в самостоятельную сферу - гидросферу, которая характеризуется отличительными особенностями. Только она выступает как самостоятельная среда жизни (наряду с наземно-воздушной, почвенной, организменной) и в то же время пронизывает другие сферы (атмосферу, литосферу) и среды жизни.

Мировые запасы воды на Земле колоссальны. Они равны 1353985 тыс. км3. Если все воды гидросферы равномерно распределить по поверхности Земли, слой ее будет иметь толщину около 2,5 км. В пределах Мирового океана, который занимает примерно 2/3 поверхности Земли, средняя глубина составляет 3,96 км при максимальной 11022 м (Марианская впадина).

Хотя основная масса воды на Земле представлена солеными водами (доля их в общих запасах близка к 97,5%), но и объемы пресных вод очень значительны. Они равны 35 млн. км. куб.

Все воды на территории Республики Казахстан составляют единый водный фонд, включающий реки, озера, ледники, водохра­нилища, другие поверхностные источники, подземные воды, общий запас которых оценивается в 450 км3.

Главным источником, питающим реки Казахстана, являются ледники,площадь которых равна почти 2 тыс. км2, а объем- более 98 км3, или почти равен объему воды в озере Балхаш. За сезон аб­ляции (с июля до середины сентября) толщина ледников в среднем уменьшается на 3 м,когда лето очень жаркое - на 6 м. Крупные ледники находятся на Джунгарском Алатау (объем 46 км3), Илийском Алатау (28 км3), Терскей Алатау (11 км3), казахстанской части Алтая (3,5 км3) и Таласском Алатау (2,3 км3).

В Казахстане около 39 тыс. рек и временных водоворотов, из них более 8 тысяч рекс длиной русла каждой из них больше 10 км. К важнейшим рекам можно отнести Урал, Иртыш, Сырдарью, Уил, Тобол, Ишим, Сагиз, Жем, большой и малый Узень, Торгай, Иргиз, Нуру, Шидерты, Селеты, Сарысу, Арусь, Талас, Чу, Каратал, Или, Аксу, Лепсы и др. На реках Большая и Малая Алмаатинка, Каратал, Иссык, берущих начало в горах, часто повторяются селевые потоки. Многие реки маловодные, выходят из берегов только в период весен­него паводка. Среднемноголетний сток рек Ка­захстана составляет около 101 км3,из которых только 56,5 км3 формируется на территории республики. Остальной объем 44,0 км3 поступает из сопредельных государств: Китая - 18,9 км3; Узбекистана - 14,6 км3; Кыргызстана - 3,0 км3; России - 7,5 км3.

В Республике более 48 тыс. озерплощадью более 1 га каж­дое. Средняя глубина - от 1 до 8 метров. Есть более глубоковод­ные, как, например, озеро Алаколь глубиной до 45 м, Б. Чебачье - 37 м, Шортандинское - 31 м, Маркакольское - 27 м и Балхаш -26 м. Самое большое среди озер - Балхаш, длина которого 605 км, ширина - до 74 км, объем воды - 112 км3. На втором месте - озеро Алаколь длиной 104 км и шириной 52 км, объем воды - 56,6 км3. К крупным озерам также можно отнести озера Сасыккуль, Уялы, Силети Тениз, Большой Карой, Малый Карой, Шагалалы Тениз, Теке, Кучмурун, Маркаколь, Челкар, Сарыкопы, Камыстыбас, Арысь, Жалаулы, Карасор, Индер и др. Общий объем воды в озерах Казахстана - 190 км3, из них пресных вод - около 20 км3.

Кроме того, в республике около 4,0 тыс. прудов и 204 водо­хранилища.

Факторами водорегулирования в экосистемах выступает почва и растительный покров. Они создают условия для впитывания влаги в почвогрунты и стока по поверхности почвы. В результате этого часть влаги осадков практически повсеместно (даже в крайне засушливых районах) поступает на питание грунтовых вод и водных источников.

 

Загрязнение и истощение вод

Человек в настоящее время изымает из различных источников и потребляет только 0,12-0,15% от природных запасов пресной воды. При столь незначительной доле изъятия вод, казалось бы, нет причин для их дефицита, тем более, что после использования вода как неистощимый ресурс включается в круговороты и вновь возвращается в источники. Истощение вод действительно невозможно в масштабах всей гидросферы, но оно реально в региональном плане.

Чтобы ответить на вопрос о причинах дефицита пресной воды, познакомимся с некоторыми параметрами, которые характеризуют не только среднестатистические значения запасов вод, но и дают представление о реальных возможностях ее потребления. К важнейшим из них относятся доступность отдельных категорий воды, их распределение по территории, скорость возобновления и другие.

Структура запасов пресных вод, скорость их возобновления и значение для потребления. Из 35 млн. км3 пресных вод около 70% сосредоточено в ледниках и вечных снегах. Эти воды практически не потребляются человеком. Они представляют как бы «мертвый» запас. Не используются также почвенные воды, воды атмосферы и вода, содержащаяся в организмах. Ограниченно используются воды болот, и труднодоступные или пока недоступные для потребления воды глубинных слоев Земли. В целом подсчитано, что человечество в настоящее время может потенциально использовать около 3 млн. км3 воды. Под термином «потенциально» в данном случае понимается техническая возможность. Фактически же возможности намного меньше. В самых общих чертах можно отметить, что экологически обоснованным является такой объем изъятия воды из систем (источников), при котором последние сохраняют свои основные свойства по запасам и качеству (не истощаются и не загрязняются).

Технически и экологически наиболее приемлемо использование речных вод, характеризующихся быстрой обновляемостью, легкой доступностью, относительно равномерным размещением по территории, высокой самоочищаемостью. Современное водопотребление и происходит в основной массе из речных источников. Возможности изъятия воды из рек зависят также от соотношения величин общего и безвозвратного водопотребления. Под последним понимается та часть вод, которая после изъятия из источников и использования человеком не возвращается в источники.

Водопотребление общее. В настоящее время мировое общее потребление воды близко к 4000 км3. Основные объемы воды используются в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

При годовом стоке рек мира 40 тыс. км3 изъятие 4 тыс. км.3 близко к предельно допустимым 10%. Практически оно меньше, т.к. как часть воды потребляется из других источников (озер, подземные воды), часть из замкнутых циклов, а некоторая доля возвращается в эти же источники после использование и очистки. Та доля воды, которая не возвращается в источники, составляет, как уже отмечалось, безвозвратное водопотребление. Этот вид потребления является основной причиной увеличения водного дефицита, уменьшения запасов воды в источниках. Познакомимся с ним подробнее.

Водопотребление безвозвратное. Чтобы вода не возвратилась в источник, из которого изымалась, она должна уйти за пределы данного водосборного бассейна. Безвозвратное водопотребление наиболее типично для поливного земледелия. Здесь оно достигает 60-70% и более. В данном случае основная цель водопользования связана с максимальным испарением воды, что равносильно выводу ее из влагооборота данного региона.

Дефицит воды существенно усугубляется также в результате неравномерного стока рек. Основной объем его (до 70-80%) приходится на периоды половодий (в равнинных районах умеренной зоны – весной, в горах – в период таяния ледников и, как правило, летом, в приэкваториальных широтах - в период дождей). Временную неравномерность стока в какой-то мере удается нейтрализовать запасанием воды в водохранилищах. Однако и при этом неизбежны свои издержки. Они связаны с нарушением влагооборотов, изъятием земель, большим испарением с зеркала воды в водохранилищах и другими явлениями.

Таким образом, несмотря на большие запасы пресных вод на земле, дефицит их для человека и многих экосистем реален. Он обусловливается медленным возобновлением отдельных категорий вод, неравномерным их распределением в пространстве, динамичностью запасов во времени (для речных вод), безвозвратным использованием и другими явлениями. С течением времени дефицит вод увеличивается и неизбежны поиски путей его уменьшения или исключения.

С тех пор, как потребности человека в воде вышли за приделы чисто биологических, он стал выступать как существенный фактор загрязнения вод. Загрязнению подвержены все категории вод: океанические, континентальные, подземные, хотя и в разной степени.

Качество вод, особенно пресных, стало одним из важнейших факторов здоровья населения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что на планете от низкого качества воды ежегодно умирает около 5 млн. человек (в основном детей), а получают различной степени отравления или заболевания от 500 миллионов до 1 миллиарда человек.

Основные показатели качества вод и их химический состав. Все воды содержат растворенные вещества. Наиболее представленными элементами в воде являются кальций, натрий, хлор, калий. Характерно, что набор химических элементов в воде близок к их составу в крови животных и человека. Это, по-видимому, является одним из подтверждений зарождения жизни в водной среде.

Соленость воды оценивается обычно по суммарному содержанию в ней химических веществ, или сухому остатку (г/л). По данному показателю выделяют следующие категории вод:

- пресные - до 1 г/л;

- солоноватые - 1-3 г/л;

- слабосоленые - 3-10 г/л;

- соленые и очень соленые - 140-50 г/л;

- рассолы (рапа) - более 50 г/л.

Морская вода в среднем содержит 35 г/л солей (3,5%, или 35 промилле). В водах содержатся также органические вещества и различного рода взвеси, а также организмы, часть из которых относятся к группе патогенных.

Человек оценивает воду обычно в зависимости от целей ее использования: питьевая, технические нужды, сельскохозяйственное потребление и др. Наиболее жесткие стандарты существуют на питьевую воду.

Для оценки качества вод, как и воздуха, используются предельно допустимые концентрации (ПДК). Кроме химических, при оценке качества питьевой воды используются бактериологические и органолептические критерии. Бактериологическое состояние воды оценивается через общее число бактерий в воде, оно не должно превышать 100 в одном миллилитре воды, и через количество бактерий группы кишечной палочки. Последнее выражается либо коли-индексом: количество кишечных палочек в одном литре воды (оно не должно превышать трех), либо коли-титром: количество воды в миллилитрах, в котором содержится одна кишечная палочка (он не должен быть меньше 300 мл.).

К органолептическим показателям относятся запах, цветность, мутность и привкус.

Важный показатель качества воды – наличие в ней кислорода. В прямой зависимости от его содержания находится жизнь гидробионотов (аэробов) и способность вод к самоочищению. Кислородообеспеченность обычно выражается через показатель биологического потребления кислорода (БПК). Под БПК понимают количество кислорода, которое расходуется для разложения (окисления) содержащихся в воде веществ, способных участвовать в биохимических процессах. Для определения БПК обычно создают стандартные условия для жизнедеятельности микроорганизмов. Потребление кислорода при этом, как правило, измеряется в одном литре воды за 5 дней. Чем больше потребление кислорода, тем сильнее загрязнена вода органическими и другими биодеградирующими веществами.

В водах появляется все больше веществ, которые не поддаются биологическому разложению (например, органические растворители) и поэтому не фиксируются показателем БПК. Их содержание оценивается через химическое потребление кислорода (ХПК). Этот показатель определяется посредством реакций проб воды с сильными окислителями, например бихроматом калия. Обычно разрешается сбрасывать воду в водоемы в тех случаях, когда ХПК не превышает 100 мг/л. Отношение БПК к ХПК характеризует степень способности воды к самоочищению. Если это отношение равно единице, самоочищаемость оценивается как максимальная (биологическим путем разрушается практически весь спектр загрязняющих веществ).

Основные вещества и другие агенты, загрязняющие воду. Различают первичное и вторичное загрязнение вод. Первичное связано с поступлением в водоемы различных загрязняющих веществ. Вторичное – обычно является следствием цепных реакций, протекающих под воздействием первичных загрязнителей.

Важнейшие первичные загрязняющие вещества - это в основном продукты эрозии почв, минеральные удобрения, ядохимикаты и другие вещества, которые могут поступать в водоемы с водосборных бассейнов. Значительное количество загрязняющих веществ приносят атмосферные осадки. Велика доля загрязнения вод канализационными стоками, мусором, отходами предприятий, водным транспортом. К сожалению, люди до настоящего времени не смогли отказаться от принципа – «водные системы – конечное звено канализации». Даже существующими нормами допускается такая степень очистки вод, при которой они становятся соответствующими нормам ПДК после 10 – кратного разбавления природными водами.

Серьезный вред водным системам причиняет тепловое загрязнение. Оно обуславливается сбросом в источники подогретых вод или изменением температуры в результате действия других факторов.

На планете в настоящее время практически не осталось поверхностных пресных вод, которые в той или иной степени не были бы загрязнены человеком. Обманчиво представление о чистоте северных вод. Меньшее загрязнение этих вод нередко компенсируется их слабой способностью к самоочищению в силу олиготрофности (бедности жизнью) и низких температур. До недавнего времени существовало представление о неисчерпаемой самоочищающей способности океана. С момента осознания человеком глобальности экологических проблем от этой, как и от других иллюзий, приходится отказываться. Становится ясным, что океан не может быть всемирной свалкой.

Сельское хозяйство как загрязнитель вод. В земледельческих районах сельское хозяйство является основным загрязнителем воды. Воды загрязняются продуктами разрушения почв, удобрениями и ядохимикатами, смываемыми с полей, животноводческими комплексами. Стоки с сельскохозяйственных полей поступают в водные экосистемы рассредоточено или неорганизованно и поэтому почти не подвергаются очистке.

Животноводческие комплексы в ряде регионов представляют основную проблему для водопользования. Так, в ФРГ объем отходов животноводческих стоков в 5 раз больше бытовых. Комплекс со 100 тысячами голов крупного рогатого скота загрязняет среду так же, как город с миллионным населением. Основное загрязнение от комплексов связано с органическими веществами, различными соединениями азота (нитраты, нитриты, аммиак) и биологическими агентами.

Тепловое загрязнение вод. Этот вид загрязнения является следствием как водопотребления, так и водопользования. Важнейшим поставщиком подогретых вод являются тепловые и атомные электростанции, а также другие объекты, где вода используется как охлаждающий агент. Получение каждого миллиона киловатт энергии на тепловых электростанциях сопряжено с подогревом 1,5-2 км. кв. воды. На атомных электростанциях объем подогретых вод на единицу получаемой электроэнергии в 2-3 раза больше, чем на ТЭС. Такие различия связаны в основном с тем, что на ТЭС значительное количество тепла рассеивается через трубы, вентиляционные и другие системы. На АЭС такое рассеивание минимально вследствие замкнутости систем. Основным агентом поглощения и отведения тепла является вода.

Подогретые воды должны охлаждаться в прудах – охладителях либо в специальных установках (градирнях) и затем повторно использоваться в производственных процессах. Однако значительная часть подогретых вод сбрасывается в источники и обуславливает их тепловое загрязнение.

Тепловое загрязнение вод происходит также непосредственно в водоемах. Особенно интенсивен этот процесс на мелководных частях водохранилищ, где создаются условия для интенсивного прогрева воды. Такие явления наиболее типичны для равнинных водохранилищ с пологими берегами.

Водосборные бассейны и качество вод. Существенное, а нередко и основное загрязнение вод связано с нарушениями их круговорота за пределами водных объектов на водосборных бассейнах. Такие явления часто связаны с разрушением или преобразованием естественных экосистем (особенно лесных и болотных), что ведет к увеличению смыва с них различных загрязнителей. Каково состояние водосборных бассейнов, таково и качество воды, формирующейся в их пределах и в конечном счете оказывающейся в водном источнике.

Водопользование как загрязнитель вод. К водопользованию относится потребление воды без ее изъятия, например, для избавления от мусора и других отходов, в том числе ядовитых и радиоактивных. Хотя большая часть таких отходов сбрасывается в воды в контейнерах, но и они не вечны, со временем разрушаются, и их содержимое может поступать в воду.

Реки, особенно северные, загрязняются продуктами разложения древесины, которая тонет при сплаве. Русла многих сплавных рек устланы несколькими слоями бревен. Это существенный источник фенолов, лигнина, дубильных и других органических веществ.

Водопользование является причиной разрушения берегов, которое происходит под действием волн, создаваемых транспортом, при строительстве портов, спрямлении русел и при осуществлении других мероприятий. Водопользование – важный фактор угрозы для обитателей водной среды. С ним связано разрушение нерестилищ, укрытий, путей миграции рыб и т.п.

Существенные отрицательные экологические последствия связаны с водохранилищами. Они являются своего рода отстойниками, а следовательно, и накопителями широкого спектра загрязняющих веществ, особенно тех, которые не подвержены или слабо подвержены биодеградации. Донные осадки многих водохранилищ перенасыщены тяжелыми металлами, а также радиоактивными элементами. Они часто являются источником образования метана и других продуктов гниения. Понижение уровня воды в этих водоемах нередко является причиной загрязнения воздуха и прилежащих территорий в результате захвата вышедших из-под воды донных отложений ветровыми потоками. Еще более масштабные проблемы могут возникнуть при ликвидации водохранилищ. Такие явления в перспективе неизбежны, так как каждое, даже крупное водохранилище рано или поздно заиляется до такой степени, что теряет свое значение как водный резервуар или источник гидроэнергии.

Под эвтрофикацией вод понимают обогащение их биогенными элементами, особенно азотом и фосфором или веществами, их содержащими. Эвтрофикация (греч. Эу - хорошо, трофее - питание) – богатое питание вод.

На примере эвтрофикации и ее последствий наглядно прослеживаются такие основополагающие для экологии явления, как цепные природные реакции, действие лимитирующих факторов, водные сукцессии и другие системные положения. Следствие эвтрофикации – интенсивный рост водорослей и других растений, накопление в водоемах органических веществ и других продуктов отмирания организмов. Это создает условия для увеличения численности организмов-редуцентов, питающихся мертвым органическим веществом и разлагающих его исходных минеральных элементов и углекислого газа. Редуценты в процессе жизнедеятельности интенсивно поглощают кислород. Конечный результат таких явлений – обескислороживание водной среды и замена аэробных (с участием кислорода) процессов на анаэробные, протекающие в бескислородной среде. Результат анаэробных процессов – выделение в среду сероводорода, метана и других загрязняющих веществ. Таким образом, обогащение вод необходимыми для жизни химическими элементами вызывает вторичный крайне отрицательный экологический и санитарно-гигиенический эффект.

Отрицательные следствия эвтрофикации вод усиливаются при их тепловом загрязнении. Последнее способствует ускоренному обеднению воды кислородом как в результате его меньшей растворимости по мере повышения температуры, так и вследствие интенсификации биохимических процессов.

Роль природных и антропогенных факторов эвтрофикации вод. Эвтрофикация вызывается как природными, так и антропогенными факторами. Различия в их действии связаны не только с интенсивностью, но и с механизмом отдельных процессов.

Природная эвтрофикация протекает, как правило, медленно и зависит от химизма и минералогического состава пород и грунтов, окружающих водоемы. Водоемы с большими запасами воды и расположенные среди кристаллических пород мало подвержены эвтрофикации.

Небольшие водоемы, питающиеся с водосборов, хорошо обеспеченных подвижными формами азота и фосфора, подвержены интенсивной эвтрофикации. Они быстро переходят из состояния молодости (олиготрофные) к зрелости (мезотрофные) и старые (эвтрофные) при последующем превращении в болота, а затем и сушу с торфянистыми субстратами. Антропогенной эвтрофикации в настоящее время подвержены практически все внутренние водоемы и некоторые моря. Основными факторами ее являются минеральные удобрения, а в ряде случаев моющие средства, компоненты которых – поверхностно-активные вещества (ПАВ) изготавливаются на фосфорной основе.

Процессы, сопутствующие эвтрофикации вод. В бедных питательными веществами (олиготрофных) природных водах группа организмов-продуцентов представлена в основном крупными растениями (макрофитами) Эти растения размещаются в природной части водоемов и своими корнями извлекают необходимые им биогенные элементы из донных структур. Выделяющийся в процессе фотосинтеза кислород растворяется в глубинных слоях воды. Поверхностные слои воды обогащаются кислородом, поднимающимся из природных слоев в результате поглощения из воздуха. Оба процесса сбалансированы и вода остается чистой.

В эвтрофированных водах создаются благоприятные условия для поглощения растениями биогенных элементов непосредственно из окружающей их воды. Это способствует интенсивному накоплению фитопланктона в верхних слоях воды и гибели донных растений из-за недостатка кислорода. Он здесь поглощается организмами-редуцентами, перерабатывающими органические вещества планктона после его отмирания. Таким образом, в процессе эвтрофикации изменяется не только химизм воды, но и видовой состав организмов. За этим следует обеднение глубинных слоев воды кислородом, смена аэробных процессов анаэробными, загрязнение воды ядовитыми веществами.

 


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.058 с.