3.4. Критерии оценки загрязнения акваэкосистем. Деградация акваэкосистем
Потребность человека в пресной воде на 80 % удовлетворяется за счет речного стока. Единовременный ёе объем в руслах рек оценивается 2103 км3. Прогнозы показывают, что в ХХI в. ресурсы рек не смогут удовлетворять спрос на воду и потребность в ней необходимо пополнять за счет опреснения вод Мирового океана, а также за счет использования подземных вод и вод ледников. Подземные воды составляют около 20 % всего объема пресной воды гидросферы. По своим свойствам подземные воды могут быть пресными и минерализованными и подразделяются на верховодку и глубинные. Верховодка располагается в пределах 2-3 м толщины грунта и, как правило, очищена слабо. Глубинные воды более чистые, но труднодоступные. В мировой практике широко используются поверхностные воды, накапливаемые в водохранилищах. Общий объем таких вод составляет более 5103 км3. Следует напомнить, что самым крупным потребителем воды является сельское хозяйство. Например, для получения 1 т пшеницы требуется 1000–1500 м3 воды, 1 т риса – более 7000, 1 т хлопка – около 10000 м3. На втором месте стоит промышленность. Так, на производство 1 т продукции расходуется воды: 15–20 м3 – для стали и чугуна; 25–80 м3 – для серной кислоты; 80–180 м3 – азотной кислоты; 400 м3 – для шерсти, 500 м3 – для синтетического волокна; 500–1000 м3 для пластмасс; 2000–3000 м3 – для синтетического каучука.
В масштабах планеты различные отрасли промышленности (без энергетики) потребляют ежегодно 215 км3 воды, энергетика – 240 км3. По подсчетам специалистов, безвозвратное водопотребление составляет 150 км3, то есть 1 % устойчивого стока пресных вод.
Развитие общества ведет к увеличению водопотребления. Так, по оценкам экспертов, потребление воды в ХХI в. ежегодно будет возрастать на 3 %. Многие страны ощущают водное голодание, несмотря на то, что всего 1 % водопотребления расходуется на бытовые нужды. Трудности с обеспечением воды испытывает около 2 млрд человек. По данным ООН, в развивающихся странах 15 млн детей в возрасте до 5 лет умирают ежегодно от болезней, связанных, прежде всего, с употреблением загрязненной воды. Наряду с общим ростом потребности в пресной воде происходит интенсивное ее загрязнение, в результате чего сокращается количество разведанных и освоенных источников чистой воды.
Поверхностные воды. Сформировавшиеся зоны экологических нарушений природного и антропогенного происхождения выявляют по различным показателям (химическим, биологическим и др.). Оценка качества водных экосистем хорошо разработана и базируется на нормативных и директивных документах, использующих прямые гидрогеохимические оценки. Основанием для заключения о санитарно-экологическом неблагополучии может служить стабильное сохранение негативных значений ведущих показателей в течение достаточно длительного периода (не менее 1 года). Отклонения от норм, как правило, наблюдают по нескольким критериям. Исключение составляют случаи загрязнения водоисточников для питьевой воды патогенными микроорганизмами и возбудителями паразитийных заболеваний, а также особо токсичными (чрезвычайно опасными) веществами, когда вывод о неблагополучии может быть сделан по одному критерию.
Показатели, характеризующие загрязнение водоемов и питьевой воды веществами, отнесенными к 3–4 классам опасности, а также физико-химические свойства и органолептические характеристики воды относят к дополнительным. Их используют для подтверждения степени интенсивности антропогенного загрязнения водоисточников, установленного по приоритетным показателям.
Применение различных критериев оценки вод должно основываться на преимуществе требований того водопользователя, чьи критерии жестче. Например, если водный объект одновременно служит для питьевых и рыбохозяйственных целей, то к оценке качества вод могут предъявлять более строгие требования (экологические и рыбохозяйственные).
Для совокупной оценки опасных степеней загрязнения водных объектов при выделении зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия предлагается использовать показатель ПХЗ-10. Этот показатель особенно важен для территорий, где загрязнение химическими веществами наблюдается сразу по нескольким веществам, каждый из которых многократно превышает ПДК. Его рассчитывают только при выявлении зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Расчет ведут по десяти соединениям, максимально превышающим ПДК, по формуле
где С1 , С2 , … – концентрация химических веществ в воде;
ПДК – рыбохозяйственные.
При расчете ПХЗ-10 для химических веществ, по которым определено удовлетворительное значение загрязнения вод, отношение С/ПДК условно принимают равным 1. Для установления ПХЗ-10 рекомендуют проводить анализ воды по максимально возможному числу показателей. В дополнительные показатели включены общепринятые физико-химические и биологические характеристики, дающие общее представление о составе и качестве вод. Эти показатели и используют для дополнительной характеристики процессов, происходящих в водных объектах.
Кроме того, в дополнительные характеристики относят способность загрязняющих веществ накапливаться в донных отложениях и гидробионтах. Коэффициент донной аккумуляции КДА вычисляют по следующей формуле:
,
где Сдо и Св – концентрации загрязняющих веществ соответственно в донных отложениях и в воде.
Коэффициент накопления в гидробионтах:
где Сг – концентрация загрязняющих веществ в гидробионтах.
Критические концентрации химических веществ (КК) определяют по методике Госгидромета (1983 г.). Усредненные значения К некоторых загрязняющих веществ составляют, мг/л: медь – 0,003; кадмий – 0,02 – 0,008; цинк – 0,05 – 0,1; хлорированные углеводороды, ПХБ – 0,005, бенз(а)пирен – 0,005. При оценке состояния водных экосистем достаточно надежными показателями являются характеристики состояния и развития всех экологических групп водного сообщества.
При выделении рассматриваемых зон используют показатели по бактериально-, фито- и зоопланктону, а также по ихтиофауне. Кроме того, для определения степени токсичности вод применяют интегральный показатель – биотестирование (на ракообразных – дафниях).
При этом соответствующая токсичность водной массы должна наблюдаться во всех основных фазах гидрологического цикла.
Основные показатели по фито- и зоопланктону, а также по зообентосу приняты на основании данных региональных служб гидробиологического контроля, характеризующих степень экологической деградации пресноводных экосистем. Параметры показателей, предлагаемых для выделения на данной территории зон, должны формироваться на материалах достаточно продолжительных наблюдений (не мене 3 лет). Следует иметь в виду, что индикаторные значения видов могут быть неодинаковы в разных климатических зонах.
При оценке состояния водных экосистем очень важны показатели по ихтиофауне, особенно для уникальных, особо охраняемых водных объектов и водоемов первой и высшей рыбохозяйственной категории. В качестве обобщенной оценки состояния сообществ планктонных и донных животных небезинтересно отношение продукции сообщества к суммарным затратам на обмен всеми животными, входящими в состав сообщества. Получаемый оценочный показатель представляет собой соотношение между полезной энергией на выходе из системы (сообщества животных) и энергией, рассеиваемой животными в процессе обмена в виде теплоты.
Индикационные критерии оценки. В последние годы при оценках качества поверхностных вод достаточно широкое распространение получила биоиндикация. Она по функциональному состоянию (поведению) тест-объектов (ракообразные – дафнии, водоросли – хлорелла, рыба-гуппи) позволяет ранжировать воды по классам состояний (Н.Р.К.Б) (табл. 3.9).
Таблица 3.9. Оценка состояния поверхностных сточных вод на основе биотестов (по состоянию тест-объектов) (процент гибели)
Показатели | Экологические параметры поверхностных вод | |||
Н (норма- льная) | Р (малая) | К (средняя) | Б (катаст-рофа) | |
Ракообразные (дафнии) | < 10 | 20 | 40 | > 60 |
Водоросли (хлорелла) | < 10 | 20 | 40 | > 60 |
Рыба (гуппи) | < 10 | 20 | 40 | > 60 |
В Германии использование золотого язя (рыбы) в качестве индикатора при оценке загрязненности вод предписано законом.
В итоге получаем интегральную оценку качества воды и целесообразности использования её для тех или иных целей. Ограничивающими условиями применения метода биотестирования являются продолжительный срок проведения анализа (не менее 96 ч) и отсутствие информации о химическом составе воды.
- И.Г. Мельцаев, а.Ф. Сорокин, ю.А. Мурзин
- Экология. Природопользование
- И охрана окружающей среды
- Учебник
- Введение
- Глава 1. ПриродНые ресурсы россии и их потенциал
- 1.1. Природно-ресурсный потенциал России
- 1.2. Минеральные и топливно-энергетические ресурсы
- Топливно-энергетические ресурсы
- 1.3. Водные ресурсы
- 1.4. Естественные биологические ресурсы
- Растительные ресурсы
- Лесные растительные ресурсы
- Ресурсы лекарственных растений
- Ресурсы животного мира
- Ресурсы водных животных
- 1.5. Циклы земельных ресурсов и природный потенциал
- Природный потенциал
- Климатические ресурсы
- 1.6. Взаимодействие природы и общества. Ресурсные циклы
- Эффективность использования природных ресурсов
- Вопросы для самоконтроля
- 2.2. Новые экономические механизмы природопользования
- 2.3. Лицензия на право потребления природных ресурсов
- Лицензия на использование животного мира
- Лицензирование на пользование атмосферным воздухом
- 2.4. Лимитирование природопользования
- 2.5. Договорно-арендные отношения в области природопользования
- Договор аренды комплексного природопользования
- 2.6. Основные положения рационального природопользования
- Вопросы для самоконтроля
- 3.2. Нормирование предельно допустимых выбросов в атмосферу стационарными источниками загрязнения
- 3.3. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сгорании топлива на тепловых электрических станциях
- 3.4. Критерии оценки загрязнения акваэкосистем. Деградация акваэкосистем
- 3.5. Подземные воды и критерии их оценки
- 3.6. Основные источники загрязнения гидросферы и оценка качества вод
- Оценка качества сточных вод
- Обеспечение качества водных объектов
- 3.7. Регламентация поступления загрязняющих веществ в водные объекты
- 3.8. Оценка загрязнения почв. Деградация почв
- Биоиндикаторы загрязнения экосистем
- 3.9. Основные загрязнители аграрной продукции
- Вопросы для самоконтроля
- Глава 4.
- 4.2. Воздействие текстильной промышленности на состояние окружающей среды
- 4.3. Проблемы утилизация отходов текстильного производства
- 4.4. Влияние красильного и кожевенного производств на окружающую природную среду
- Вопросы для самоконтроля
- Энергетика и окружающая среда обитания человека
- 5.3. Основные экологические требования к функционированию и развитию энергетики
- 5.4. Экологические требования к традиционным видам энергетики
- 5.5. Экологические аспекты при строительстве и эксплуатации гидроэлектрических станций
- 5.6. Экологические аспекты при эксплуатации атомных электрических станций
- 5.7. Атомная энергетика – источник радионуклидного загрязнения окружающей среды
- 5.8. Основные характеристики ионизирующих излучений
- 5.9. Методы и способы защиты от действия ионизирующих излучений
- Негативное воздействие энергонасыщенной техники на окружающую среду
- 5.11. Энергетика – источник акустического воздействия на живые организмы
- 5.12. Воздействие инфразвука и ультразвука на живую природу и здоровье человека
- Эффекты влияния инфразвука на человека. Нормативные документы
- Ультразвук
- Альтернативная энергетика
- Гелиоэнергетика
- Геотермальная энергетика
- Ветроэнергетика
- Морская энергетика
- Водородная и биоэнергетика
- Электромагнитное воздействие токов высокого напряжения на живые организмы Биологические эффекты электромагнитных воздействий
- 5.15. Электромагнитные поля естественных и искусственных источников
- 5.16. Средства защиты от электромагнитного излучения Электромагнитное экранирование
- Гигиеническое нормирование параметров электромагнитных полей для населения
- 5.17. Влияние вибрации на живые организмы и состояние здоровья человека. Защита от вибрации
- Защита от воздействия вибрации
- Вопросы для самоконтроля
- Глава 6. Влияние загрязненной среды обитания на здоровье населения
- 6.1. Состояние биосферы и болезни человека
- 6.2. Факторы, вызывающие негативные воздействия на население Биологические факторы
- Биологическое оружие
- Дикая фауна как фактор биологической опасности
- Наиболее распространенные ядовитые грибы
- Химические факторы
- 6.3. Химические соединения и физические факторы, вредные и опасные для здоровья человека
- Продукты жизнедеятельности вредителей
- 6.4. Нитраты и их влияние на организм человека
- 6.5. Тяжёлые металлы и их воздействие на здоровье людей
- 6.6. Болезни человека, связанные с влиянием среды обитания
- Экологический спид человечества
- Вопросы для самоконтроля