Наводнения в Санкт-Петербурге в 1703 – 1994 годах
Подъем воды, см | Количество наводнений |
160 – 169 | 89 |
170 – 179 | 54 |
180 – 189 | 34 |
190 – 199 | 24 |
200 – 209 | 23 |
210 – 219 | 20 |
220 – 229 | 11 |
230 – 239 | 13 |
240 – 249 | 10 |
250 – 259 | 5 |
260 – 269 | 3 |
270 – 279 | 2 |
280 – 289 | 3 |
290 – 299 | 1 |
300 – 309 | 0 |
310 – 319 | 0 |
320 – 329 | 1 |
330 – 339 | 0 |
340 – 349 | 0 |
350 – 359 | 0 |
360 – 369 | 0 |
370 – 379 | 0 |
380 – 389 | 1 |
390 – 399 | 0 |
400 – 409 | 0 |
410 – 419 | 1 |
Крупные наводнения приводили к жертвам, наносили значительный материальный урон (вспомним поэму А.С.Пушкина "Медный всадник", в которой описано наводнение 1824 года). Поэтому уже при Петре I стали приниматься меры по борьбе с наводнениями и приносимым ими бедами: определены отметки полов строившихся культовых и светских зданий, началось рытье каналов, призванных отвести избыток воды и т.д. Однако, как показали дальнейшие события и начатые исследования, виновницей наводнений является совсем не Нева. Морские наводнения возникают в результате метеорологических и гидрологических процессов, действующих в Балтийском море. Они связаны с нарушением равновесия водных масс при прохождении над ними циклонов и образованием так называемой "длинной волны". В сочетании с ветровым нагоном она вызывает кратковременные резкие подъемы воды и заставляет Неву течь вспять, затопляя острова дельты.
Все проекты защиты города от наводнений, выполненные до начала XX века, делятся на три группы. К первой группе относятся проекты по ограждению затопляемых частей города дамбами и поднятию его территорий за счет подсыпки грунта. Вторая группа объединяет проекты, в которых причина наводнений объяснялась притоком воды со стороны Ладожского озера, и предполагалось с помощью системы каналов распределить эту воду на значительную сливную площадь. Наконец, третью группу составляют проекты, целью которых является создание преграды со стороны моря.
Вновь к проблеме защиты города от наводнений серьезно вернулись в период разработки Генерального плана развития Ленинграда на 1966 – 1985 годы. Было принято решение о строительстве дамбы со стороны Финского залива. Уже на этапе обсуждения проекта многими учеными высказывались опасения о возможных негативных экологических последствиях такого решения. Предлагались альтернативные варианты, в том числе, направленные не на предотвращение наводнений, а на максимальную защиту от них и минимизацию наносимого урона. Рядом специалистов высказывалось утверждение, что периодические наводнения являются естественным механизмом самоочищения дельты Невы и Невской губы от наносов. Другие, напротив, не считали этот фактор сколь либо значимым, наоборот, утверждали, что наводнения приносят с "длинной волной" взвешенные частицы и растворенные загрязняющие вещества, смывают загрязнения с берегов, с территории города, нарушая к тому же работу сетей канализации. Однако экологические и, в какой-то степени, экономические интересы оказались на втором плане по отношению к вопросам политическим, идеологическим, ведомственным, а иногда и чисто субъективным интересам. Объективному обсуждению проекта мешало и отсутствие в стране гласности, независимых общественных и природоохранных организаций. В результате 19 августа 1979 года газеты сообщили о принятом ЦК КПСС и Советом Министров СССР постановлении "О строительстве сооружений защиты г.Ленинграда от наводнений".
Проект предусматривал строительство комплекса сооружений по трассе "поселок Горская – остров Котлин – станция Бронка" на границе Невской губы и Финского залива длиной 25,4 км, из которых 22,2 км – по акватории. Комплекс включал в себя 11 каменно-земляных дамб длиной от 1227,2 до 3066,2 м и высотой 8 м, сооружаемых из местных строительных материалов. Ширина дамбы позволяет проложить по ней скоростную автомобильную дорогу первой категории на шесть полос движения.
В дамбе предусмотрено два судопропускных сооружения, расположенных в районах существующих фарватеров и включающих в себя судоходные пролеты: в южном створе – шириной 200 м для прохода морских судов водоизмещением до 100000 т в течение всего года и в северном створе – шириной 110 м для прохода судов водоизмещением не более 4000 т только в период навигации. Судопропускные пролеты в период наводнений перекрываются плавучими затворами – батопортами, которые в остальное время находятся в доковых камерах.
Кроме того, в дамбе предусмотрено 6 водопропускных сооружений: два – в южном створе и четыре – в северном. Скомпонованы водопропускные сооружения из секций с отверстиями шириной 24 м. В двух прибрежных сооружениях таких секций – по 12, а в остальных четырех – по 10. Общее число секций, таким образом, составляет 64. Секции оборудованы 280-тонными сегментными металлическими затворами, которые в обычных условиях подняты, находятся на подхватах и при угрозе наводнения по сигналу центрального пульта за 30 минут перекрывают отверстия.
Таким образом, суммарная длина всех отверстий составляет 1846 м или 8,3 % от общей протяженности дамбы по акватории (22,2 км). Проектная суммарная площадь всех отверстий составляет 9610 м2, что в 1,5 раза превышает сумму сечений всех рукавов дельты Невы. Защитные сооружения более чем в 3 раза сокращают площадь створа на примыкании Невской губы к восточной части Финского залива, которая в естественных условиях превышает 30000 м2.
Помимо защиты от наводнений, дамба позволит создать вокруг Санкт-Петербурга транзитную кольцевую магистраль, что избавит город от 30000 единиц транзитного автотранспорта в сутки и благотворно скажется на состоянии воздушного бассейна в городе и снижении уровня шума на городских магистралях. Значительно улучшится связь между северной курортной зоной и южными парками-заповедниками, что уменьшит пассажиропоток через Санкт-Петербург. Наконец, город Кронштадт получит надежную связь с материком.
По утверждению авторов проекта, который выполнялся в Ленинградском отделении института "Гидропроект" им.С.Я.Жука, строительство комплекса защитных сооружений не должно было привести к нарушению механизмов естественного обновления воды в Невской губе, гидрологического режима в целом, а также общего баланса наносов.
Однако действительность оказалась несколько иной. Результаты многолетних наблюдений показывают, что экологическое состояние Невской губы весьма неблагоприятно и продолжает ухудшаться.
Прежде всего, отмечаются достаточно интенсивные процессы эвтрофизации, выражающиеся в бурном размножении сине-зеленых водорослей в летне-осенний период. Процессы эвтрофизации связаны с поступлением в воды Невской губы большого количества биогенов. Только с водами Невы в Невскую губу поступает около 9000 т фосфора и 100000 т азота (без учета промышленной и сельскохозяйственной нагрузки, расположенной на водосборе реки Невы). По расчетам проектировщиков описанные явления носят временный характер и связаны с неполной (в 1988 году – только на 72 %) биологической очисткой стоков Санкт-Петербурга. Наблюдаются резкие колебания коли-индекса с превышением нормы в сотни тысяч раз (коли-индекс – количество бактерий группы кишечной палочки, содержащееся в 1 мл воды, например, для родников и колодцев коли-индекс должен быть не более 10 кишечных палочек на 1 л воды); патогенные микроорганизмы (сальмонеллы, вызывающие у человека сальмонеллез, брюшной тиф, паратиф) обнаружены во всех без исключения пробах воды, взятых в северной части губы.
Ежегодно Нева выносит в Невскую губу около 250000 м3песка и ила, которые рассеиваются на площади около 330 км2. В Невской губе существует естественное движение донных масс песка и ила в направлении против часовой стрелки: песок движется от входа в залив, достигает его восточной части, затем совершает поворот почти на 180, движется вдоль северной части губы и выходит из нее через северный створ. По мнению ряда специалистов, механизм разворота больших масс наносов связан с периодическим нагоном воды в восточную часть Невской губы при наводнениях. Создание комплекса защитных сооружений нарушило этот естественный механизм. Стало наблюдаться обмеление и без того мелководной Невской губы. Промеры глубин, проведенные в 1987 – 1988 годах, показали, что глубина залива у берега в районах Ломоносова, Соснового Бора, Петродворца уменьшилась за три года на 40 – 80 см. Глубины в средней части Невской губы уменьшились в среднем почти на 1 м за шесть лет. С изменением баланса наносов связывают и отступание береговой линии в северной части залива: более 70 % береговой линии в курортной зоне Санкт-Петербурга отступает со скоростью, превышающей 10 см/год, а около 20 % песчано-глинистых берегов – со скоростью более 1 м/год. Отмечено значительное повышение концентраций загрязняющих веществ в донных отложениях, так, например, концентрация меди в донных отложениях в районах Лахты и Стрельны превышала ПДК в 25 раз.
Все эти негативные явления привели к закрытию пляжей в Лахте и в Лисьем Носу, значительно ухудшили экологическую обстановку на побережье таких курортов, как Сестрорецк, Солнечное, Репино, Комарово.
В целом загрязненность воды в Невской губе характеризуется, как умеренно-загрязненная в западной части (III класс чистоты) и загрязненная – в восточной части (IV класс чистоты). Сторонники комплекса защитных сооружений видят причину экологических проблем Невской губы исключительно в том, что значительно возросло количество загрязнений, поступающих в нее со стоками Санкт-Петербурга (в 1990 году около 90 % стоков характеризовалось как "загрязненные"). Противники комплекса, напротив, во всех бедах винят в основном дамбу. Дискуссия продолжается до сих пор, и, к сожалению, амбиции ее участников иногда мешают объективному рассмотрению вопроса.
В любом случае для улучшения экологического состояния Невской губы неотложным является решение двух вопросов: увеличение числа водопропускных отверстий и полная (и биологическая, и химическая) очистка стоков.
- 1.1. Предмет и структура экологии
- 1.2. Специфические особенности экологии
- 1.3. Развитие и устойчивость
- Основные этапы развития биосферы Земли
- Страны – экологические "тяжеловесы"
- 2.1. Определение и структура экосистем
- 2.2. Биота
- 2.3. Биотические факторы
- 2.3.1. Гомотипические реакции
- 2.3.2. Гетеротипические реакции
- Виды гетеротипических реакций
- 2.4. Принцип Гаузе
- 2.5. Абиотический компонент
- 2.5.1. Свет
- 2.5.2. Температура, атмосферное давление, влажность, атмосферные осадки и климат
- 2.5.3. Соленость и кислотность
- 2.5.4. Биологические ритмы
- 2.5.5. Геопатогенные зоны
- 2.6. Закон лимитирующих факторов
- 3.1. Гомеостаз
- 3.2. Обмен веществом, энергией, информацией
- 3.3. Основные принципы функционирования экосистем
- 3.3.1. Первый принцип
- 3.3.2. Второй принцип
- 3.3.3. Третий принцип
- 3.4. Устойчивость экосистем
- 3.4.1. Равновесие популяций
- 3.4.2. Механизмы популяционного равновесия
- 3.5. Математические модели популяционной динамики
- 3.6. "Гипотеза Геи"
- 4.1. Экологические сукцессии
- 4.2. Эволюционная сукцессия
- 4.2.1. Некоторые генетические положения
- 4.2.2. Эволюционная сукцессия
- 4.3. Влияние человека на видовое разнообразие
- Причины исчезновения видов
- Причины, угрожающие существованию видов
- Распределение сохранившихся естественных ландшафтов в различных регионах мира
- Охраняемые территории и исчезающие виды для стран – экологических "тяжеловесов" (1990-е годы)
- 4.4. Интродукция видов
- 5.1. Связь между экологией и демографическими проблемами
- Распределение населения и мирового богатства
- Распределение мирового потребления
- 5.2. Основные показатели демографической ситуации
- Демографические данные по отдельным регионам и странам за 1988 год
- Динамика демографических процессов в России
- Коэффициент детской смертности и средняя продолжительность жизни
- Десять крупнейших государств мира и прогноз численности их населения в 2100 году
- 5.3. Причины демографического взрыва
- 5.4. Причины различий демографической ситуации в разных странах
- Демографическая ситуация в странах – экологических "тяжеловесах"
- 5.5. Пути решения проблемы народонаселения
- 5.5.1. Повышение уровня жизни
- 5.5.2. Крупномасштабные проекты и адекватная технология
- 5.5.3. Снижение рождаемости
- 6.1. Ресурсы, отходы, загрязнение
- Антропогенное воздействие на биосферу
- 6.2. Почва
- 6.2.1. Основные свойства почвы
- Взаимоотношения между механическим составом почвы и ее физическими и химическими свойствами
- 6.2.2. Потери почвы
- Распределение земельного фонда России по целевому назначению
- Скорость эрозии почв
- Опустыненные земли засушливых регионов
- Орошаемые земли, опустыненные вследствие засоления
- 6.2.3. Предупреждение потерь почвы
- 6.3. Вода
- Содержание воды в растительных и животных организмах
- 6.3.1. Основные свойства воды как среды жизни
- 6.3.2. Круговорот воды
- Скорость водообмена
- 6.3.3. Влияние человека на круговорот воды
- Потребление пресной воды для производства 1 тонны продукции
- 6.3.4. Сохранение и возобновление водных ресурсов
- 6.4. Воздух
- Химический состав сухого воздуха
- 7.1. История вопроса, топливно-энергетический баланс и классификация энергетических ресурсов
- Среднее ежедневное потребление энергии на душу населения на разных стадиях развития цивилизации
- Методы получения электроэнергии в сша в 1987 году
- Структура мирового потребления топливно-энергетических ресурсов
- 7.2. Ископаемое топливо
- 7.3. Энергия воды и ветра
- 4. Атомная энергия
- 7.4.1. Масштабы и характеристика ядерной энергетики
- Действующие энергоблоки аэс России
- Наиболее распространенные изотопы, образующиеся в ядерном реакторе
- 7.4.2. Проблема безопасности аэс
- 7.4.3. Реакторы-размножители и другие направления ядерной энергетики
- 7.5. Энергоэффективность и рентабельность
- Классификация качества различных видов энергии
- Энергоэффективность различных способов отопления помещений
- Коэффициенты рентабельности для различных энергетических систем
- 7.6. Альтернативные источники энергии
- 8.1. Экологическое нормирование качества окружающей среды
- 8.2. Вредители и загрязнение пестицидами
- 8.2.1. Вредители
- 8.2.2. Пестициды как средство борьбы с вредителями
- 8.2.3. Экологические методы борьбы с вредителями
- 8.3. Загрязнение синтетическими органическими соединениями
- Влияние синтетических органических веществ на здоровье человека
- 8.4. Загрязнение тяжелыми металлами
- Поступление тяжелых металлов в организм человека с пищей за сутки
- 8.5. Загрязнение водоемов биогенами и эвтрофизация
- 8.6. Загрязнение нефтью
- 8.7. Загрязнение атмосферы
- 8.7.1. Смог
- Влияние режима работы двигателя автомобиля на состав выхлопных газов
- 8.7.2. Кислотные осадки
- 8.7.3. Разрушение озонового слоя
- 8.7.4. Парниковый эффект
- Выбросы углерода от сжигания ископаемых видов топлива странами – экологическими "тяжеловесами" в 1995 году
- 8.8. Тепловое загрязнение
- 8.9. Сброс отходов в Мировой океан (дампинг)
- 8.10. Экономика загрязнения и риск
- 9.1. Предмет изучения и этапы развития
- 9.2. Основные характеристики воздействия ионизирующего излучения на организмы и единицы их измерения
- Периоды полураспада некоторых радиоактивных изотопов
- Значения взвешенных коэффициентов wтк для различных тканей и органов человека
- 9.3. Воздействие ионизирующего излучения на организмы
- Коэффициенты концентрирования некоторых радионуклидов для пресноводных организмов
- Полулетальная доза облучения для различных живых организмов
- Допустимые уровни облучения человека
- Допустимые уровни облучения, установленные для военного времени для военнослужащих
- Степени лучевой болезни
- Некоторые уровни облучения
- 9.4. Радиоэкология популяций и сообществ
- 9.5. Радиационный фон
- 9.5.1. Естественный радиационный фон
- Средняя удельная радиоактивность строительных материалов
- Предельно-допустимые значения мощности эквивалентной дозы облучения
- Предельно-допустимое содержание радиоактивных изотопов в продуктах питания
- 9.5.2. Искусственный радиационный фон
- 9.6. Радиационная обстановка в России, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- 10.1. Масштабы урбанизации и связанные с ней экологические проблемы
- Динамика мирового процесса урбанизации (по в.П.Максаковскому)
- Урбанизация для различных групп стран
- Темпы урбанизации в России
- Количество городов-миллионеров
- Мегаполисы (на 1985 год)
- Ежегодное потребление ресурсов и выбросы современного города с населением 1 миллион человек (по ю.И.Скурлатову, г.Г.Дуке, а.Мизити)
- 10.2. Проблема твердых отходов
- Структура твердых бытовых отходов в сша в 1988 году
- Сравнительная характеристика различных способов ликвидации мусора
- Уровень рециркуляции макулатуры
- 10.3. Очистка сточных вод и газовых выбросов
- 10.3.1. Очистка сточных вод
- 10.3.2. Очистка газовых выбросов
- 10.4. Городской микроклимат
- 10.5. Шумовое загрязнение и вибрация
- Шумовое загрязнение
- 10.6. Пылевое загрязнение
- 10.7. Растительность и животные в городе
- 10.8. Электромагнитное загрязнение
- 10.9. Экологически устойчивый город
- 10.10. Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге
- 10.10.1. Состояние атмосферного воздуха
- Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу Санкт-Петербурга за период 1987 – 1997 годов
- Данные по загрязнению атмосферного воздуха в 1996 – 1997 годах
- Перечень превышения нормативов в точках наблюдения по основным загрязняющим веществам, имеющим значение в плане риска влияния на здоровье
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по веществам в Санкт-Петербурге за 1997 год
- Уровни загрязнения атмосферного воздуха в 1997 году
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по точкам наблюдения за 1997 год
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по районам Санкт-Петербурга за 1997 год
- 10.10.2. Состояние водных объектов
- Состояние загрязненности водных объектов Санкт-Петербурга в 1990 году
- Динамика загрязненности водотоков Санкт-Петербурга в 1996 – 1997 годах
- Качество питьевой воды в Санкт-Петербурге
- 10.10.3. Дамба
- Наводнения в Санкт-Петербурге в 1703 – 1994 годах
- 10.10.4. Состояние городских почв
- Районы наиболее загрязненных почв в Санкт-Петербурге
- 10.10.5. Шумовое загрязнение
- Уровень шума на транспортных магистралях Санкт-Петербурга
- 10.10.6. Зеленые насаждения и животный мир
- Состояние зеленых насаждений в Санкт-Петербурге
- 10.10.7. Проблема городских отходов