Экология Кузбасса

 

 

Содержание

 

1. Исторические этапы развития экологии……………………………………...3

2. Закон толерантности. Закон минимума……………………………………….8

3. Структура сообществ: Видовая, пространственно-временная,

экологическая……………………………………………………………………10

4. Состояние элементов  биосферы во времени при различных  нагрузках…..13

5. Загрязнения грунтовых  вод. Контроль за загрязнением  воды……………..16

Список использованной литературы…………………………………………...19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Исторические  этапы развития экологии

 

Экология своими корнями  уходит в далёкое прошлое. Потребность  в знаниях, определяющих «отношение живого к окружающей его органической и неорганической среде», возникла очень давно.

В истории развития экологии можно выделить пять основных этапов:

I этап - Зарождение и становление  экологии как науки (до XIX в.). На  этом этапе накапливались данные  о взаимосвязи живых организмов  со средой их обитания, делались  первые научные обобщения. Экология своими корнями уходит в далекое прошлое. Потребность в знаниях, определяющих «отношение живого к окружающей его органической и неорганической среде», возникла очень давно. Достаточно вспомнить труды Аристотеля (384— 322 до н. э.), Плиния Старшего (23—79 н. э.), Р. Бойля (1627— 1691) и др., в которых обсуждалось значение среды обитания в жизни организмов и приуроченность их к определенным местообитаниям, чтобы убедиться в этом. В истории развития экологии можно выделить три основных этапа. Первый этап - зарождение и становление экологии как науки (до 60-х гг. XIX в.). На этом этапе накапливались данные о взаимосвязи живых организмов со средой их обитания, делались первые научные обобщения. 
В XVII—XVIII вв. экологические сведения составляли значительную долю во многих биологических описаниях (А. Реомюр, 1734; А. Трамбле, 1744, и др.). Элементы экологического подхода содержались в исследованиях русских ученых И. И. Лепехина, А. Ф. Миддендорфа, С. П. Крашенинникова, французского учёного Ж. Бюффона, шведского естествоиспытателя К. Линнея, немецкого ученого Г. Йегера и др. В этот же период Ж. Б. Ламарк (1744—1829) и Т. Мальтус (1766—1834) впервые предупреждают человечество о возможных негативных последствиях воздействия человека на природу.

II этап - связан с крупномасштабными  ботанико-географическими исследованиями в природе (до 60-х годов XIX века).

III этап - оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний (после 60- гг. XIX в.) Начало этапа ознаменовалось выходом работ русских учёных К.Ф. Рулье(1814-1858), Н.А. Северцова (1827-1885), В.В. Докучаева(1846-1903), впервые обосновавшихся ряд принципов и понятий экологии, которые не утратили своего значения и до настоящего времени. Не случайно поэтому американский эколог Ю. Одум (1975) считает В. В. Докучаева одним из основоположников экологии. В конце 70-х гг. XIX в. немецкий гидробиолог К. Мёбиус (1877) вводит важнейшее понятие о биоценозе как о закономерном сочетании организмов в определенных условиях среды. Неоценимый вклад в развитие основ экологии внес Ч. Дарвин (1809—1882), вскрывший основные факторы эволюции органического мира. То, что Ч. Дарвин называл «борьбой за существование», с эволюционных позиций можно трактовать как взаимоотношения живых существ с внешней абиотической средой и между собой, т. е. с биотической средой. Немецкий биолог-эволюционист Э. Геккель (1834—1919) первый понял, что это самостоятельная и очень важная область биологии, и назвал ее экологией (1866). В своем капитальном труде «Всеобщая морфология организмов» он писал: «Под экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике природы: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с окружающей его средой, как органической, так и неорганической, и прежде всего — его дружественных или враждебных отношений с теми животными и растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в контакт. Одним словом, экология — это изучение всех сложных взаимоотношений, которые Дарвин назвал «условиями, порождающими борьбу за существование».

IV этап - (после 40-х гг. XX в.) - превращение экологии в комплексную науку, включающую в себя науки об охране природной и окружающей человека среды. Из строгой биологической науки экология превращается в «значительный цикл знания, вобрав в себя разделы географии, геологии, химии, физики, социологии, теории культуры, экономики….» Как самостоятельная наука экология окончательно оформилась в начале XX столетия. В этот период американский ученый Ч. Адаме (1913) создает первую сводку по экологии, публикуются другие важные обобщения и сводки (В. Шелфорд, 1913, 1929; Ч. Элтон, 1927; Р. Гессе, 1924; К. Раункер, 1929 и др.). Крупнейший русский ученый XX в. В. И. Вернадский создает фундаментальное учение о биосфере. В 30-е и 40-е гг. экология поднялась на более высокую ступень в результате нового подхода к изучению природных систем. Сначала А. Тенсли (1935) выдвинул понятие об экосистеме, а несколько позже В. Н. Сукачев (1940) обосновал близкое этому представление о биогеоценозе. Следует отметить, что уровень отечественной экологии в 20—40-х гг. был одним из самых высоких в мире, особенно в области фундаментальных разработок. В этот период в нашей стране работали такие выдающиеся ученые, как академики В. И. Вернадский и В. Н. Сукачев, а также крупные экологи В. В. Станчинский, Э. С. Бауэр, Г. Г. Гаузе, В. Н. Беклемишев, А. Н. Формозов, Д. Н. Кашка-ров и др.

V этап - (конец XX- начало XXI века) - происходит «экологизация» науки. Это связано с осознанием огромной роли экологических знаний, с пониманием того, что деятельность человека зачастую не просто наносит вред окружающей среде, но и воздействует на неё отрицательно, изменяя условия жизни людей, угрожает самому существования человечества. Во второй половине XX в. в связи с прогрессирующим загрязнением окружающей среды и резким усилением воздействия человека на природу экология приобретает особое значение. Начинается этап (50-е гг. XX в. — до настоящего времени) — превращение экологии в комплексную науку, включающую в себя науки об охране природной и окружающей человека среды. Из строгой биологической науки экология превращается в «значительный цикл знания, вобрав в себя разделы географии, геологии, химии, физики, социологии, теории культуры, экономики...» (Реймерс, 1994). 
Современный период равития экологии в мире связан с именами таких крупных зарубежных ученых, как Ю. Одум, Цж. М. Андерсен, Э. Пианка, Р. Риклефс, М. Бигон, А. Швей-дер, Дж. Харпер, Р. Уиттекер, Н. Борлауг, Т. Миллер, Б. Не-5ел и др. Среди отечественных ученых следует навать И. П. Герасимова, А, М. Гилярова, В. Г. Горшкова, Ю. А. Израэля, Ю. Н. Куражсковского, К. С. Лосева, Н. Н. Моисеева, Я. П. Наумова, Н. Ф. Реймерса, В. В. Розанова, Ю. М. Свири-кева, В. Е. Соколова, В. Д. Федорова, С. С. Шварца, А. В. Яб-гокова, А. Л. Яншина и др. 
Первые природоохранные акты на Руси известны с IX— <И вв. (например, свод законов Ярослава Мудрого «Русская Правда», в которых были установлены правила охраны охотшчьих и бортничьих угодий). 8 XIV—XVII вв. на южных гра-шцах Русского государства существовали «засечные леса», своеобразные охраняемые территории, на которых были запрещены хозяйственные рубки. История сохранила более 60 природоохранных указов Петра I. При нем же началось изучение богатейших природных ресурсов России. В 1805 г. в Москве было основано общество испытателей природы. В конце XIX — начале XX в. возникло движение за охрану редких объектов природы. Трудами выдающихся ученых В. В. Докучаева, К. М. Бэра, Г. А. Кожевникова, И. П. Бородина, Д. Н. Ану-чина, СВ. Завадского и других были заложены научные основы охраны природы. Начало природоохранной деятельности Советского государства совпало с рядом первых декретов, начиная с «Декрета о земле» от 26 октября 1917 г., который заложил основы природопользования в стране. Именно в этот период зарождается и получает законодательное выражение основной вид природоохранной деятельности — охрана природы. В период 30—40-х гг., в связи с эксплуатацией природных богатств, вызванной главным образом ростом масштабов индустриализации в СССР, охрана природы стала рассматриваться как «единая система мероприятий, направленная на защиту, развитие, качественное обогащение и рациональное использог вание природных фондов страны» (из резолюции Первого Всероссийского съезда по охране природы, 1929 г.). 
Таким образом, в России появился новый вид природоохранной деятельности — рациональное использование природных ресурсов. 
В 50-е г. дальнейшее развитие производительных сил в стране, усиление негативного влияния человека на природу обусловили необходимость создания еще одной формы, регулирующей взаимодействие общества и природы, — охраны среды обитания человека. В этот период принимаются республиканские законы об охране природы, которые провозглашают комплексный подход к природе не только как к источнику природных ресурсов, но и как к среде обитания человека. К сожалению, еще торжествовала лысенковская псевдонаука, канонизировались слова И. В. Мичурина о необходимости не ждать милости от природы.

В 60—80-е гг. в СССР практически  ежегодно принимались правительственные  постановления об усилении охраны природы (об охране бассейна Волги и Урала, Азовского и Черного морей, Ладожского озера, Байкала, промышленных городов  Кузбасса и Донбасса, Арктического побережья). Продолжался процесс  создания природоохранного законодательства, издавались земельные, водные, лесные и иные кодексы. 
Эти постановления и принятые законы, как показала практика их применения, не дали необходимых результатов — губительное антропогенное воздействие на природу продолжалось. В 1986 г. на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая за всю историю развития человечества экологическая катастрофа. Сегодня Россия продолжает находиться в сложной экологической ситуации. Для более детального ознакомления с историей развития экологического учения рекомендуем материал, изложенный в монографии В. Т. Богучарскова.

 

 

 

2. Закон толерантности.  Закон минимума

 

Ю. Либих выдвинул принцип: «Веществом, находящимся в минимуме, управляется  урожай». Этот принцип получил широкую  известность как закон минимума Ю. Либиха. Согласно этому закону относительное действие отдельного экологического фактора тем сильнее, чем больше он находится по сравнению с другими факторами в минимуме. Закон Ю. Либиха показывает на один из аспектов зависимости организмов от среды, он строго применим в условиях стационарного состояния системы. Если условия среды будут изменяться, то тот или иной процесс также изменится, и будет зависеть от других факторов.

Изучая различное лимитирующее действие экологических факторов (таких  как свет, тепло, вода) американский зоолог Виктор Эрнест Шелфорд (1877–1968), пришел к выводу, что лимитирующим фактором может быть не только недостаток, но и избыток факторов. В экологию такое положение вошло как закон толерантности В. Шелфорда, сформулированного им в 1913 году. Он гласит: «лимитирующим фактором, ограничивающим развитие организма, может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия». Под ограничивающим фактором понимают фактор, уровень которого в качественном и количественном отношении (недостаток или избыток) оказывается близким к пределам выносливости данного организма.

Пределами выносливости называют минимальное  и максимальное значение фактора, при  котором возможна жизнедеятельность. Границы, за пределами которых наступает  гибель организмов, являются нижними  и верхними границами выносливости. Многочисленные примеры действия ограничивающих факторов показывают, что это явление  имеет общее экологическое значение. Одним из примеров действия ограничивающего  фактора в природе является угнетение  травянистых растений, лиственных древесных пород под пологом ели, где возможности развития ограничены недостатком света. Способность организмов выносить отклонения экологических факторов от оптимальных величин их интенсивности называется толерантностью (от латинского – терпение). Организмы могут иметь широкий диапазон толерантности (выносливости) в отношении одного фактора и узкий диапазон в отношении другого. Если условия по одному из экологических факторов не оптимальны для вида, то может сузиться и диапазон толерантности к другим экологическим факторам. Например, при лимитирующем содержании азота снижается засухоустойчивость злаков; при низком содержании азота для предотвращения увядания растений требуется больше воды, чем при высоком его содержании. Многие факторы среды часто становятся лимитирующими в период размножения, который является обычно критическим для выживания организмов. Пределы толерантности для размножающихся особей обычно уже, чем для не размножающихся взрослых растений или животных. Они также уже для яиц, эмбрионов, личинок, проростков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Структура сообществ:  Видовая, пространственно-временная,

экологическая

 

Собщество (биоценоз) (греч. bios — жизнь, koinos — общий) — исторически сложившаяся устойчивая совокупность популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, приспособленных к совместному обитанию на однородном участке территории или акватории. Термин «биоценоз» предложил немецкий зоолог К.Мебиус в 1877г.

Приспособленность членов сообщества к совместной жизни выражается в  определенном сходстве их требований к важнейшим условиям среды (освещенность, характер увлажнения почвы и воздуха, тепловой режим и т. д.) и в закономерных отношениях друг с другом. Связь  между организмами необходима для  осуществления их питания, размножения, расселения, защиты и т. д.

Масштабы биоценотических  группировок организмов (биоценозов) различны — от сообществ на стволе дерева, в норе или на болотной кочке (их называют микросообществами) до населения  участка дубравы, соснового или  елового леса, луга, озера, болота или  пруда. Принципиальной разницы между  сообществами разных масштабов нет, поскольку мелкие сообщества являются составной частью более крупных, для которых характерно возрастание  сложности и доли косвенных связей между видами.

Составными частями биоценоза  являются фитоценоз (устойчивое сообщество растений), зооценоз (совокупность взаимосвязанных видов животных), микоценоз (сообщество грибов) и микробиоценоз (сообщество микроорганизмов).

Формирование сообщества осуществляется за счет межвидовых связей, которые определяют его структуру, т. е. упорядоченность строения и  функционирования экосистемы. Различают видовую, пространственную и трофическую структуру сообщества.

Видовая структура  сообщества. Под видовой структурой сообщества понимают разнообразие в нем видов и соотношение численности или биомассы всех входящих в него популяций.

Организмы разных видов обладают неодинаковыми требованиями к среде, поэтому в разных экологических  условиях формируется неодинаковый видовой состав. Если биологические  особенности какого-то вида резко  отличаются в этом плане от других видов, то этот вид вследствие конкуренции  выпадает из сообщества и входит в  другой, соответствующий ему биогеоценоз. Другими словами, в каждом сообществе происходит естественный отбор наиболее приспособленных к данным экологическим  условиям организмов. Различают бедные и богатые видами сообщества. Виды, преобладающие в сообществе по численности особей или занимающие большую площадь, называют доминантами. Например, в наших лесах среди деревьев доминирует ель, в травяном покрове — кислица, зеленый мох, среди мышевидных грызунов — полевки и т. д. Однако далеко не все доминантные виды одинаково влияют на сообщество. Среди них выделяются средообразующие виды, которые играют главенствующую роль в определении состава, структуры и свойств экосистемы путем создания среды для всего сообщества.

Пространственная  структура. Эта структура сообщества определяется, прежде всего, сложением фитоценоза. Как правило, фитоценозы расчленены на достаточно хорошо отграниченные в пространстве (по вертикали и по горизонтали), а иногда и во времени элементы структуры. К таким элементам относятся ярусы и микрогруппировки. Первые характеризуют вертикальное, вторые — горизонтальное расчленение фитоценозов. Основной фактор, определяющий вертикальное распределение растений,  количество света, обусловливающее температурный режим и режим влажности на разных уровнях над поверхностью почвы. Растения верхних ярусов более светолюбивы, чем низкорослые, и лучше них приспособлены к колебаниям температуры и влажности воздуха; нижние ярусы образованы растениями менее требовательными к свету; травянистый покров леса в результате отмирания листьев, стеблей, корней участвует в процессе почвообразования и тем самым влияет на растения верхнего яруса.

Животные также преимущественно  приурочены к тому или иному ярусу  растительности. Например, среди птиц есть виды, гнездящиеся только на земле (фазановые, тетеревиные, трясогузки, коньки, овсянки), другие — в кустарниковом  ярусе (дрозды, славки, снегири) или  в кронах деревьев (зяблики, щеглы, корольки, крупные хищники и др.). Расчлененность (неоднородность) в горизонтальном направлении — мозаичность — свойственна практически всем сообществам. Мозаичность выражается наличием в биогеоценозе различных микрогруппировок, которые различаются видовым составом, количественным соотношением разных видов, сомкнутостью, продуктивностью и другими признаками и свойствами.

Таким образом, структура  сообщества дает возможность определить свойства того или иного сообщества, выяснить перспективу его устойчивости во времени и пространстве, а также  предвидеть возможные последствия  воздействия на него антропогенного фактора. Люди все еще слабо осознают последствия экологических нарушений, совершаемых в погоне за экономической выгодой. Даже тех знаний, которые накоплены экологией в настоящее время, достаточно для уверенности в том, что превращение нашей биосферы в один обширный ковер пахотных земель таит в себе огромную опасность. Для нашего собственного выживания определенные ландшафты должны быть представлены естественными сообществами.

4. Состояние элементов  биосферы во времени при различных  нагрузках

 

Создателем современного учения о  биосфере был русский учёный В.И. Вернадский. Он доказал, что за всё  геологически обозримое время жизнь  на Земле развивалась как взаимосвязанная  совокупность организмов, обеспечивающая непрерывный поток элементов  в биогенном обмене веществ на поверхности нашей планеты.

Вся совокупность организмов на планете  В.И. Вернадский назвал живым веществом, рассматривая в качестве его основных характеристик суммарную массу, химический состав и энергию. В состав биосферы, кроме живого вещества (растительного, животного и микроорганизмов), входят биогенное вещество (продукты жизнедеятельности  живых организмов − каменный уголь, битумы, нефть), биокосное вещество (продукты распада и переработки  горных и осадочных пород живыми организмами − почвы, кора выветривания, все природные зоны, свойства которых  зависят от деятельности на Земле  живого вещества) и, наконец, косное вещество − совокупность тех веществ в  биосфере, в образовании которых, как считается, живые организмы  не участвуют (горные породы магматического происхождения, вода, космическая пыль, метеориты).

Биосфера − это специфическим  образом организованное единство всего  живого и минеральных элементов. Взаимодействие между ними проявляется  в биогенной миграции атомов, осуществляющейся за счёт энергии солнечного излучения. Происходящий в биосфере круговорот веществ, энергии и особей осуществляется при участии всех населяющих её организмов. Все живые существа являются частью одного целого, гигантской совокупности живых существ, живого покрова Земли.

Солнечная энергия на Земле вызывает два круговорота веществ: большой, или геологический, наиболее ярко проявляющийся  в круговороте воды и циркуляции атмосферы, и малый, или биологический, который развивается на основе большого и заключается в круговой циркуляции веществ между почвой, растениями, микроорганизмами и животными. Оба  круговорота взаимосвязанные и  представляют собой как бы единый процесс. Втягивая в свои многочисленные орбиты косную среду, биологический  круговорот веществ обеспечивает воспроизводство  живого вещества и оказывает активное влияние на облик биосферы.

Автотрофы − организмы, получающие все нужные им для жизни химические элементы из окружающей косной материи  и не нуждающиеся в готовых  органических соединениях другого  организма для построения собственного тела. Основной источник энергии, используемый автотрофами, − Солнце. Образно говоря, автотрофы являются кормильцами  биосферы: они не только питаются сами, но и кормят (своим телом) других. Поэтому их называют продуцентами. Биомасса, создаваемая ими, называется первичной.

Среди автотрофов выделяют фототрофы (используют в качестве источника  энергии солнечный свет) и хемотрофы (используют энергию, выделяющуюся при  окислении неорганических веществ).

Гетеротрофы − это организмы, использующие для своего питания чужие тела (живые или мертвые), то есть готовые  органические вещества. Очевидно, что  жизнедеятельность гетеротрофов полностью  определяется синтетической активностью  автотрофов. Среди гетеротрофов выделяют три группы организмов: убивающие объект питания (хищники); питающиеся за счёт других организмов, но не убивающие их (паразиты, кровососы); питающиеся отмершей органикой. Гетеротрофы имеют более богатое видовое разнообразие, нежели автотрофы, тем не менее, общая их существенно меньше. Гетеротрофные организмы выполняют в экологических системах роль консументов (к ним относят всех животных, часть микроорганизмов, паразитических и насекомоядных растений) и редуцентов (главным образом грибов и бактерий). Последние в процессе своего питания превращают пищу − органические остатки − в неорганические вещества, возвращая таким образам их в биосферу. Биомассу, которую образуют гетеротрофы, называют вторичной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Загрязнения  грунтовых вод. Контроль за  загрязнением воды

 

   За последние несколько десятилетий грунтовые воды  стали  одним  из

важнейших ресурсов.  Обычно, за редким исключением, они обладали прекрасным качеством и без всякой очистки удовлетворяли требованиям  стандартов по питьевой воде. К несчастью, случаи загрязнения высококачественных грунтовых вод ядовитыми веществами становятся все более  частыми. Загрязнение грунтовых вод было признано в 1980-х гг.  одной из важнейших экологических проблем, которая сохранилась и в 1990-х гг. и, несомненно, сохранится и в будущем.

      Инфильтруясь и  просачиваясь  сквозь  почву,  вода уносит с собой в грунтовые воды все растворимые в ней вещества.  Почва не может  задержать их. Следовательно, любое химическое вещество, примененное, размещенное, разлитое,  рассыпанное на земле или попавшее в нее, может загрязнить грунтовые воды.    В настоящее время основными источниками загрязнения грунтовых вод признаны: неправильно устроенные свалки и  другие  хранилища  ядовитых  веществ, откуда они могут просачиваться в грунтовые воды; протекающие подземные резервуары и трубопроводы.  Особую проблему составляет утечка бензина из резервуаров на АЗС; пестициды и удобрения, применяемые на полях, газонах, в садах; соль, которой посыпают дороги при гололеде; мазут, применяемый на дорогах для связывания пыли; излишки  применяемых  в  хозяйстве сточных вод и канализационного ила; утечки при транспортировке. Hеприспособленные хранилища,   а   также использование пестицидов представляют собой  наиболее  распространенные  источники  угрозы  для грунтовых вод. Hаибольшую проблему при загрязнении грунтовых вод создают некоторые ядохимикаты,  с  трудом выявляемые из-за их очень низких концентраций, но способные постепенно накапливаться в организме,  вызывая  многочисленные расстройства здоровья, в том числе рак. Большинство ядохимикатов принадлежат к одному из двух классов:  тяжелым металлам или синтетическим органическим соединениям. У проблемы ядовитых отходов четыре важных аспекта: необходимость обезопасить запасы воды для питья и орошения; обезвреживание тысяч существующих хранилищ, представляющих угрозу для грунтовых вод; восстановление качества загрязненных грунтовых вод; разработка эффективных способов хранения и удаления опасных отходов, получаемых в настоящее время и планируемых в будущем.

      Раньше считалось,  что если грунтовые воды загрязнены, то они утрачены практически навсегда, т.к. способов очистки водоносных горизонтов не существует  и  требуются сотни лет для вымывания из них отходов.  К счастью, не все в это верили.  Hедавно  разработана  новая  технология восстановления качества грунтовых вод, которая теперь широко распространяется. В общих чертах она предусматривает бурение скважин,  откачку загрязненных грунтовых вод, их очистку на химических поглощающих фильтрах и закачивание обратно в водоносный горизонт. Если речь идет о биодеградирующих органических  соединениях,  в  зараженный участок можно подать кислород и микроорганизмы,  которые питаются загрязняющими  веществами и уничтожают их. Восстановление качества грунтовых вод хорошо применимо на относительно небольших пространствах,  например при утечках с бензоколонок. Широко признано,  что даже в  своем  наилучшем варианте захоронение ядовитых  отходов  - это временное решение,  т.к.  время существования ядовитых веществ неизбежно превышает срок службы изолирующих барьеров. Известны альтернативы этому подходу. 1. Сокращение объема, преобразование и рециклизация отходов. Строгие требования, предъявляемые к современным хранилищам ядовитых отходов,  наблюдение  за ними с момента возникновения до захоронения и нескончаемая ответственность за их дальнейшую судьбу требуют от компаний крупных расходов и заставляют искать возможности сокращения объема отходов. Здесь два  основных подхода.  Один состоит в усовершенствовании или изменении производственного процесса таким образом,  чтобы  сократился объем ядовитых побочных продуктов.  Во многих случаях удается изыскать их безопасные заместители.  Вторая возможность - извлечение и рециклизация  ядовитых  веществ из отходов.  Это особенно хорошо подходит для тяжелых металлов,  которые можно выделить из стоков при помощи  многих химических реакций, очистить и использовать.

Широко использующиеся в сфере  контроля загрязнения воды обязательные постановления, обычно, распространяются национальными правительственными агентствами. Более подробные постановления  разрабатываются на уровне штатов, провинций, муниципалитетов, водных районов, районов консервации, комиссий по улучшению  санитарных условий и т.п. На национальном уровне и уровне штата (или провинции) в сфере подобного контроля ответственность, обычно, возлагается на агентства по охране окружающей среды и министерство здравоохранения.  
Конечной целью контроля загрязнения воды является нулевой сброс агентов загрязнения в водные объекты. Однако полное достижение этой цели, обычно, неэффективно, с точки зрения затрат. Предпочтительный подход состоит в установлении ограничений на сбросы удаляемых отходов для обеспечения разумного уровня защиты здоровья людей и окружающей среды. Хотя эти стандарты могут значительно варьироваться в разных законодательных системах, базисом для них, обычно, являются обозначения режима конкретных водных объектов, приведенные ниже.  
Естественные (природные) воды и сточные воды характеризуются в терминах их физического, химического и биологического состава. Основные физические свойства, а также химические и биологические составляющие сточных вод и их источники представляют собой очень длинный список. Каждый обозначенный водный объект должен контролироваться в соответствии с инструкцией, которая может состоять как из основных, так и из более подробных числовых критериев.

Список использованной литературы

 

1. Адам А.М., Мамин Р.Г. Природные ресурсы и экологическая безопасность Западной Сибири. - М., 2000 - 142 с.

2. Викулов В.С., Гурман В.И., Данилина Е.В. и др. Эколого-экономическая стратегия развития региона. - Новосибирск, СО РАН, 1990. - 184 с.

3. Исследования закономерностей развития регионов как сложных интегральных систем. Региональные проблемы. ДВО РАН. - Бироробиджан: 1994. - 10 с.

4. Рациональное использование водных ресурсов бассейна Азовского моря / Под. ред. И.И. Воровича. - М., Наука, 1981. - 200 с.

5. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990. – 637 с.

 

 

 

 


Экология Кузбасса