Проблема сохранения почвенных ресурсов

Содержание:

Введение

  1. Проблемы почвенных ресурсов

1.1. Эрозия почв  и методы борьбы с ней

1.2. Промышленное  загрязнение почвы

1.3. Кислотные  дожди

1.4. Тяжелые металлы

2. Сохранение  почвенных ресурсов

2.1. Обезвреживание  отходов

2.2. Мелиорация

3. Представители флоры и фауны Башкортостана.

Заключение

Список используемой литературы

 

Введение

Человек и природа  неотделимы друг от друга и тесно  взаимосвязаны. Для человека, как  и для общества в целом, природа  является средой жизни и единственным источником необходимых для существования ресурсов. Природа и природные ресурсы - база, на которой живет и развивается человеческое общество, первоисточник удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Человек - часть природы и как живое существо своей элементарной жизнедеятельностью оказывает ощутимое влияние на природную среду.

Определенная  часть почв, как в России, так  и во всем мире с каждым годом  выходит из сельскохозяйственного  обращения в силу разных причин. Тысячи и более гектаров земли  страдают от эрозии, кислотных дождей, неправильной обработки и токсичных отходов. Чтобы избежать этого, нужно ознакомиться с наиболее продуктивными и недорогими мелиоративными мероприятиями, повышающими плодородие почвенного покрова, а прежде всего с самим негативным воздействием на почву, и как его избежать.

Сама проблема загрязнения и деградации почв была актуальна всегда. Сейчас к сказанному можно еще добавить, что в наше время антропогенное влияние  сильно сказывается на природе и  только растет, а почва является для нас одним из главных источником пищи и одежды, не говоря уже о том, что мы по ней ходим, и всегда будем находиться в тесном контакте с ней.

Цель работы - классифицировать виды загрязнения  и воздействия на почву, ведущие  к ее деградации, и представить  некоторые продуктивные методы по повышению плодородия почвы, а также способы утилизации основных видов загрязнителей - твердых, жидких и радиоактивных отходов.

Почва обладает особым свойством - плодородием, она  служит основой сельского хозяйства  всех стран. Почва при правильной эксплуатации не только не теряет своих свойств, но и улучшает их, становится более плодороднее. Однако ценность почвы определяется не только ее хозяйственной значимостью для сельского, лесного и других отраслей народного хозяйства; она определяется также незаменимой экологической ролью почвы как важнейшего компонента всех наземных биоценозов и биосферы земли в целом. Через почвенный покров земли идут многочисленные экологические связи всех живущих на земле организмов (в том числе и человека) с литосферой, гидросферой и атмосферой. Из всего выше сказанного ясно, как велики и разнообразны роль и значение почвы в народном хозяйстве и вообще в жизни человеческого общества.

 

1. Проблемы почвенных  ресурсов

Почва - верхний  слой суши, образовавшийся под влиянием растений, животных, микроорганизмов и климата из материнских горных пород, на которых он находится. Это важный и сложный компонент биосферы, тесно связанный с другими ее частями.

В почве сложным  образом взаимодействуют следующие  основные компоненты:    · минеральные частицы (песок, глина), вода, воздух;                                                        · детрит - отмершее органическое вещество, остатки жизнедеятельности растений и животных;                                                                                                                                    · множество живых организмов, разлагающих детрит до гумуса.

В своем развитии и формировании почвы проходят несколько  этапов. Молодые почвы являются обычно результатом выветривания материнских горных пород или переноса отложения осадков (например, аллювия). На этих субстратах поселяются микроорганизмы, пионерные растения - лишайники, мхи, травы, мелкие животные. Постепенно внедряются другие виды растений и животных, состав биоценоза усложняется, между минеральным субстратом и живыми организмами возникает целая серия взаимосвязей. В результате формируется зрелая почва, свойства которой зависят от исходной материнской породы и климата.

     1.1. Эрозия почв (водная и ветреная) и методы борьбы с ней

    Эрозия - это природный процесс, обусловленный смывом верхних горизонтов почвы преимущественно ливневыми осадками. Но при освоении территории масштабы эрозии резко возрастают - она становится крупнейшим «пожирателем» пахотных и пастбищных угодий. Широкое использование земель привело к увеличению распространения водной и ветровой эрозий (дефляции). Под их воздействием происходит вынос (водой либо ветром) почвенных агрегатов из верхнего, наиболее ценного слоя почвы, который приводит к снижению ее плодородия.

Общая площадь  земель, подверженных водной и ветровой эрозии, измеряется многими миллионами гектаров. По имеющимся оценкам, водной эрозии подвержено 31% суши, а ветровой -34%. Косвенным свидетельством возросших масштабов водной и ветровой эрозии  является увеличение твердого стока реками в океан, который ныне оценивается в 60 млрд. т, хотя 30 лет тому назад эта величина была почти в 2 раза меньше.

Общее сельскохозяйственное использование земель (включая пастбища и сенокосы) составляет около 1/3 суши. В результате водной и ветровой эрозии во всем мире пострадало около 430 млн. га земли, а при сохранении нынешних масштабов эрозии к концу века эта величина может удвоиться.

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на качество почв, являются методы возделывания, применяемые в сельском хозяйстве. Потери органических веществ и последующая утрата плодородности часто являются следствием непоследовательной практики землепользования (например, глубокая вспашка и монокультура), в то время как тяжелая техника разрушает структуру почвы вследствие ее сжатия.

На территориях  с недостаточным атмосферным  увлажнением более развита ветровая эрозия. Количество выдуваемого почвенного субстрата в отдельных случаях  может достигать 100 тонн с 1 гектара и более. Степень проявления ветровой эрозии зависит от скорости ветра, гранулометрического состава почвенного субстрата, проективного покрытия растительных сообществ и других факторов. Так, на породах легкого гранулометрического состава уже при слабом ветре начинается «выдувание» почвенного субстрата и перенос его с пыльными бурями на огромные расстояния. Ветровой эрозии наиболее подвержены частицы почвы 0,5 - 0,1 мм и менее, которые при скоростях ветра у поверхности почвы 3,8-6,6 м/с приходят в движение и перемещаются на большие расстояния. Мелкие почвенные частицы (<,0,1 мм) способны преодолевать расстояние в сотни (иногда тысячи километров). На основании аэрокосмических снимков выявлено, что пыльные бури в Сахаре прослеживались вплоть до Северной Америки.

Категория частиц 0,5--0,1 мм является одной из агрономически  ценных, поэтому ветровая эрозия снижает  почвенное плодородие. Не менее деятельным процессом является водная эрозия, так как при смыве водой  возрастает размер вымываемых почвенных  частиц. Смыв почвы зависит от типа почвы, ее физико-механического состава, величины поверхностного стока и состояния поверхности почвы (агрофон).

Наиболее подвержен  водной эрозии почвенный покров тропических  районов мира из-за ливневого характера  дождей. Атмосферные осадки обусловливают плоскостной смыв верхних горизонтов почвенного субстрата, а ливневые дожди, разрушая всю почвенную толщу, приводят к образованию промоин, рытвин, оврагов. И даже в высокоразвитых странах эрозия до сих пор остается в списке главных экологических угроз. Особенно сильно развивается эрозия в горах, где с крутых склонов буквально на глазах смывается живительный мелкозем, превращая их в голые скалы.

В трудном положении  оказываются районы, в которых  происходит одновременное проявление водной и ветровой эрозии. В нашей стране к таким относятся лесостепные и частично степные районы Центральной черноземной области, Поволжья, Зауралья, Западной и Восточной Сибири с интенсивным сельскохозяйственным использованием. Водная и ветровая эрозии развиваются в зоне недостаточного увлажнения с чередованием влажных и засухоустойчивых лет (либо сезонов) по таким схемам: смыв -- осушение почвы -- выдувание, выдувание -- переувлажнение почвы -- смыв. Одновременное развитие водной и ветровой эрозий может вызывать особенно большие нарушения почвенного покрова.

Причинами эрозии является также перевыпас или  низкий уровень земледелия. Распашка или вытаптывание скотом сомкнутой  дернины «оголяет» почву и  делает верхний почвенный слой уязвимым как для ветра, так и воды. В результате действия воды и ветра происходит механическое уничтожение верхнего плодородного приповерхностного гумусово-аккумулятивного горизонта, восстановление которого длится десятками и сотнями лет. Вместе с гумусовым субстратом выносятся и питательные элементы, приводя к общему истощению и обеднению почвенного покрова.

На склонах  гор и холмов, оставшихся без дернового  «сдерживающего» почвенного горизонта, начались процессы эрозии, увеличивающие  изменение экосистем.

Ветровая эрозия возникает в степных районах с большими площадями пашни при скоростях ветра 10--15 м/с. (Поволжье, Северный Кавказ, юг Западной Сибири). Наибольший ущерб сельскому хозяйству наносят пыльные бури (наблюдающиеся ранней весной и летом), которые приводят к уничтожению посевов, снижению почвенного плодородия, загрязнению атмосферы, занесению полос и мелиоративных систем.

Одним из главных  последствий эрозионных процессов  стало опустынивание. Многие пустыни  и полупустыни Центральной и  Передней Азии, Северной Африки обязаны  своим происхождением кочевникам-скотоводам, населявшим некогда эти территории. Так, вытаптывание дернины бесчисленными стадами овец и коз привело к эрозии и резкому снижению водоудерживающей способности у почв. Необратимая деградация почв усугублялась вырубкой лесов и кустарников.

В результате этих процессов большие массивы тропических  и кустарниковых саванн, травяных и кустарниковых сообществ Средиземноморья, Южной Африки, южной Калифорнии, Чили, некогда пригодные для сельского  хозяйства, деградировали до состояния  искусственных пустынь. Так, увеличились площади пустынь Атакамы, Тар, Намиб и других. Наиболее ярким и грустным примером опустынивания является южная часть Сахары -- Сахель, где население в 2,5 раза превышает уровень, допустимый для землепользования без дальнейшей интенсификации сельского хозяйства.

В засушливых зонах  урожайность сельскохозяйственных культур напрямую зависит от количества поступающей в почву влаги, и  на этих территориях издавна применялось  искусственное орошение. В условиях низкого уровня земледелия неконтролируемая подача воды и отсутствие дренажа приводят к поднятию уровня минерализованных грунтовых вод. Когда уровень вод достигает критической глубины, начинается интенсивное накопление в почве солей за счет процессов испарения. В результате сельскохозяйственные почвы превращаются в солончаки. Другая причина засоления -- орошение почв минерализованными водами. Кроме этого, из-за несоблюдения норм полива и резкого избытка влаги на полях могут возникать процессы заболачивания, выводящие продуктивные почвы из сельскохозяйственного оборота.

Для защиты почв от эрозии в настоящее время используется система научно-организационных, агролесомелиоративных  и гидротехнических мероприятий. Основные виды борьбы с водной эрозией заключаются  в максимальном снижении величины поверхностного стока и перевода его в подземный за счет почвозащитных севооборотов при соотношении посевов многолетних трав и однолетних культур 1:2, глубоком поперечном бороздовании склонов, лунковании почвы, внедрении лесонасаждений. Гидротехнические меры борьбы с водной эрозией включают в себя строительство прудов и водоемов для уменьшения величины талого стока.

1.2. Промышленное загрязнение почвы

Помимо сельского  хозяйства, количество источников загрязнения  почвы увеличивается в результате деятельности разного рода потребителей, включая сброс городских стоков, потребление энергии, транспорт и эмиссию выхлопных газов. Основным негативным воздействием этих факторов является сокращение буферных свойств, т. е. способности почвы впитывать загрязняющие вещества. Степень ослабления этого действия трудно оценить, однако во многих регионах Европы имеются признаки того, что данные свойства почв находятся на границе истощения.

Многие процессы деградации оказывают непосредственное воздействие на глобальный круговорот углерода, в особенности вследствие сокращения количества органических веществ в почве и выделения двуокиси углерода в атмосферу.

Бесконтрольное  возрастание количества промышленных и бытовых отходов во второй половине прошлого века привело к загрязнению всех компонентов биосферы. Например, в России скопилось столько отходов, что на каждого жителя, включая новорожденных, их приходится по 500 тонн. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что на сегодня в России хранится около 2 миллиардов тонн токсичных отходов, эффективные технические решения по утилизации и обезвреживанию которых пока отсутствуют. Почвы принимают на себя большую часть загрязнителей, частично закрепляя их в почвенном субстрате, частично изменяя и включая в круговороты и миграционные потоки. Наиболее распространенные загрязнители почв - минеральные удобрения, пестициды и гербициды, применяемые для получения высоких урожаев, тяжелые металлы, осаждающиеся на поверхность почвы даже в отдаленных от промышленных центров территориях, нефть и нефтепродукты, попадающие в экосистему при добыче, переработке и транспортировке углеводородов и так далее.

Так, избыточное количество удобрений, вносимых в почву, приводит загрязнению водоемов, а  применение ядохимикатов на полях, направленное против вредителей и сорняков, способствует гибели многих других живых организмов. Поскольку процесс разложения многих из этих веществ длителен и составляет десятки лет, в результате они накапливаются в почве в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации. Мигрируя с внутрипочвенными и природными водами, стойкие ядохимикаты способны распространяться на большие расстояния.

Другими распространенными  загрязнителями почв являются тяжелые  металлы и другие токсичные микроэлементы, образующиеся в аномальных концентрациях около промышленных центров, городов и вдоль крупных транспортных магистралей. Техногенные аномалии имеют радиус от нескольких километров до нескольких десятков километров. Как и многие другие загрязнители, тяжелые металлы обладают способностью накапливаться, формируя техногенные геохимические аномалии. Опасность возникших аномалий заключается в том, что в результате загрязнения почв и растительности происходит загрязнение продуктов питания, питьевой воды.

Наиболее опасным  загрязнителем почв являются радионуклиды. Радиоактивное загрязнение почв происходит в результате ядерных взрывов, аварийных выбросов на предприятиях атомной промышленности, захоронения ядерных отходов.

    1.3. Кислотные дожди

Термином "кислотные  дожди" называют все виды метеорологических осадков - дождь, снег, град, туман, дождь со снегом, - рН которых меньше, чем среднее значение рН дождевой воды (средний рН для дождевой воды равняется 5,6). Выделяющиеся в процессе человеческой деятельности двуокись серы (SO2) и окислы азота (NОx) трансформируются в атмосфере земли в кислотообразующие частицы. Эти частицы вступают в реакцию с водой атмосферы, превращая ее в растворы кислот, которые и понижают рН дождевой воды. Впервые термин «кислотный дождь» был введен в 1872 году английским исследователем Ангусом Смитом. Его внимание привлек викторианский смог в Манчестере. И хотя ученые того времени отвергли теорию о существовании кислотных дождей, сегодня уже никто не сомневается, что кислотные дожди являются одной из причин гибели жизни в водоемах, лесов, урожаев, и растительности. Кроме того, кислотные дожди разрушают здания и памятники культуры, трубопроводы, приводят в негодность автомобили, понижают плодородие почв и могут приводить к просачиванию токсичных металлов в водоносные слои почвы.

Вода обычного дождя тоже представляет собой слабокислый  раствор. Это происходит вследствие того, что природные вещества атмосферы, такие как двуокись углерода (СО2), вступают в реакцию с дождевой водой. При этом образуется слабая угольная кислота (CO2 + H2O > H2CO3). Тогда как в идеале рН дождевой воды равняется 5.6-5.7, в реальной жизни показатель кислотности (рН) дождевой воды в одной местности может отличаться от показателя кислотности дождевой воды в другой местности. Это, прежде всего, зависит от состава газов, содержащихся в атмосфере той или иной местности, таких как оксид серы и оксиды азота.

Кислотный дождь  оказывает отрицательное воздействие  на водоемы - озера, реки, заливы, пруды - повышая их кислотность до такого уровня, что в них погибает флора и фауна. Водяные растения лучше всего растут в воде со значениями рН между 7 и 9.2. С увеличением кислотности (показатели рН удаляются влево от точки отсчета 7) водяные растения начинают погибать, лишая других животных водоема пищи. При кислотности рН=6 погибают пресноводные креветки. Когда кислотность повышается до рН=5.5, погибают донные бактерии, которые разлагают органические вещества и листья, и органический мусор начинает скапливаться на дне. Затем гибнет планктон - крошечное животное, которое составляет основу пищевой цепи водоема и питается веществами, образующимися при разложении бактериями органических веществ. Когда кислотность достигает рН=4.5, погибает вся рыба, большинство лягушек и насекомых.

По мере накопления органических веществ на дне водоемов из них начинают выщелачиваться токсичные металлы. Повышенная кислотность воды способствует более высокой растворимости таких опасных металлов, как алюминий, кадмий, ртуть и свинец из донных отложений и почв.

Эти токсичные  металлы представляют опасность для здоровья человека. Люди, пьющие воду с высоким содержанием свинца или принимающие в пищу рыбу с высоким содержанием ртути, могут приобрести серьезные заболевания.

Кислотный дождь  наносит вред не только водной флоре  и фауне. Он также уничтожает растительность на суше.

Единственный  способ изменить ситуацию к лучшему, по мнению многих специалистов, - это  уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу.

 

1.4 Тяжелые металлы

Тяжелые металлы  относятся к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах.

Термин тяжелые металлы, характеризующий широкую группу загрязняющих веществ, получил в последнее время значительное распространение.

В работах, посвященных  проблемам загрязнения окружающей природной среды и экологического мониторинга, на сегодняшний день к тяжелым металлам относят более 40 металлов периодической системы Д.И. Менделеева с атомной массой свыше 50 атомных единиц: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. При этом немаловажную роль в категорировании тяжелых металлов играют следующие условия: их высокая токсичность для живых организмов в относительно низких концентрациях, а также способность к биоаккумуляции и биомагнификации. Практически все металлы, попадающие под это определение (за исключением свинца, ртути, кадмия и висмута, биологическая роль которых на настоящий момент не ясна), активно участвуют в биологических процессах, входят в состав многих ферментов. По классификации Н.Реймерса, тяжелыми следует считать металлы с плотностью более 8 г/см 3 . Таким образом, к тяжелым металлам относятся Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg .

Источниками загрязнения  вод тяжелыми металлами служат сточные  воды гальванических цехов, предприятий  горнодобывающей, черной и цветной  металлургии, машиностроительных заводов. Тяжелые металлы входят в состав удобрений и пестицидов и могут попадать в водоемы вместе со стоком с сельскохозяйственных угодий.

Повышение концентрации тяжелых  металлов в природных водах часто  связано с другими видами загрязнения, например, с закислением. Выпадение кислотных осадков способствует снижению значения рН и переходу металлов из сорбированного на минеральных и органических веществах состояния в свободное.

Прежде всего представляют интерес те металлы, которые в наибольшей степени загрязняют атмосферу ввиду использования их в значительных объемах в производственной деятельности и в результате накопления во внешней среде представляют серьезную опасность с точки зрения их биологической активности и токсических свойств. К ним относят свинец , ртуть, кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель , медь , олово, сурьму, ванадий, марганец , хром, молибден и мышьяк.

Ванадий

Ванадий находится  преимущественно в рассеянном состоянии  и обнаруживается в железных рудах, нефти, асфальтах, битумах, горючих сланцах, углях и др. Одним из главных источников загрязнения природных вод ванадием являются нефть и продукты ее переработки.Повышенные концентрации ванадия вредны для здоровья человека. ПДК в ванадия составляет 0.1 мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности -- санитарно-токсикологический), ПДК вр - 0.001 мг/дм3.

Висмут 

Естественными источниками  поступления висмута в природные  воды являются процессы выщелачивания  висмутсодержащих минералов. Источником поступления в природные воды могут быть также сточные воды фармацевтических и парфюмерных производств, некоторых предприятий стекольной промышленности.

Железо 

Главными источниками  соединений железа в поверхностных  водах являются процессы химического  выветривания горных пород, сопровождающиеся их механическим разрушением и растворением. В процессе взаимодействия с содержащимися в природных водах минеральными и органическими веществами образуется сложный комплекс соединений железа, находящихся в воде в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии. Значительные количества железа поступают с подземным стоком и со сточными водами предприятий металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, лакокрасочной промышленности и с сельскохозяйственными стоками. Являясь биологически активным элементом, железо в определенной степени влияет на интенсивность развития фитопланктона и качественный состав микрофлоры в водоеме. Концентрация железа подвержена заметным сезонным колебаниям. Содержание железа в воде выше 1-2 мг Fe/л значительно ухудшает органолептические свойства, придавая ей неприятный вяжущий вкус, и делает воду малопригодной для использования в технических целях. ПДК в железа составляет 0.3 мг Fe/дм3 (лимитирующий показатель вредности -- органолептический), ПДК вр для железа - 0.1 мг/дм3.

Кадмий 

В природные  воды поступает при выщелачивании  почв, полиметаллических и медных руд, в результате разложения водных организмов, способных его накапливать. Соединения кадмия выносятся в поверхностные  воды со сточными водами свинцово-цинковых заводов, рудообогатительных фабрик, ряда химических предприятий (производство серной кислоты), гальванического производства, а также с шахтными водами. Понижение концентрации растворенных соединений кадмия происходит за счет процессов сорбции, выпадения в осадок гидроксида и карбоната кадмия и потребления их водными организмами. Соединения кадмия играют важную роль в процессе жизнедеятельности животных и человека. В повышенных концентрациях токсичен, особенно в сочетании с другими токсичными веществами. ПДК в составляет 0.001 мг/дм3, ПДКвр -- 0.0005 мг/дм3 (лимитирующий признак вредности -- токсикологический).

Кобальт

В природные  воды соединения кобальта попадают в  результате процессов выщелачивания  их из медноколчедановых и других руд, из почв при разложении организмов и растений, а также со сточными водами металлургических, металлообрабатывающих и химических заводов. Некоторые количества кобальта поступают из почв в результате разложения растительных и животных организмов. Кобальт относится к числу биологически активных элементов и всегда содержится в организме животных и в растениях. С недостаточным содержанием его в почвах связано недостаточное содержание кобальта в растениях, что способствует развитию малокровия у животных (таежно-лесная нечерноземная зона). Входя в состав витамина В12 , кобальт весьма активно влияет на поступление азотистых веществ, увеличение содержания хлорофилла и аскорбиновой кислоты, активизирует биосинтез и повышает содержание белкового азота в растениях. Вместе с тем повышенные концентрации соединений кобальта являются токсичными. В речных незагрязненных и слабозагрязненных водах его содержание колеблется от десятых до тысячных долей миллиграмма в 1 дм3 , среднее содержание в морской воде 0.5 мкг/дм3. ПДК в составляет 0.1 мг/дм3 , ПДКвр 0.01 мг/дм3.

Молибден 

Соединения  молибдена попадают в поверхностные  воды в результате выщелачивания  их из экзогенных минералов, содержащих молибден. Молибден попадает в водоемы  также со сточными водами обогатительных фабрик, предприятий цветной металлургии. Понижение концентраций соединений молибдена происходит в результате выпадения в осадок труднорастворимых соединений, процессов адсорбции минеральными взвесями и потребления растительными водными организмами. В малых количествах молибден необходим для нормального развития растительных и животных организмов. Молибден входит в состав фермента ксантиноксидазы. При дефиците молибдена фермент образуется в недостаточном количестве, что вызывает отрицательные реакции организма. В повышенных концентрациях молибден вреден. При избытке молибдена нарушается обмен веществ. Предельно допустимая концентрация молибдена в водоемах санитарно-бытового использования составляет 0.25 мг/дм3.

 

 

Мышьяк 

В природные  воды мышьяк поступает из минеральных  источников, районов мышьяковистого оруднения (мышьяковый колчедан, реальгар, аурипигмент), а также из зон окисления пород полиметаллического, медно-кобальтового и вольфрамового типов. Некоторое количество мышьяка поступает из почв, а также в результате разложения растительных и животных организмов. Потребление мышьяка водными организмами является одной из причин понижения концентрации его в воде, наиболее отчетливо проявляющегося в период интенсивного развития планктона. Значительные количества мышьяка поступают в водные объекты со сточными водами обогатительных фабрик, отходами производства красителей, кожевенных заводов и предприятий, производящих пестициды, а также с сельскохозяйственных угодий, на которых применяются пестициды. В речных незагрязненных водах мышьяк находится обычно в микрограммовых концентрациях. В минеральных водах его концентрация может достигать нескольких миллиграммов в 1 дм3, в морских водах в среднем содержится 3 мкг/дм3 , в подземных - встречается в концентрациях 10,5 мкг/дм3. Соединения мышьяка в повышенных концентрациях являются токсичными для организма животных и человека: они тормозят окислительные процессы, угнетают снабжение кислородом органов и тканей. ПДК мышьяка составляет 0.05 мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности -- санитарно-токсикологический) и ПДКвр - 0.05 мг/дм3.

Ртуть

В поверхностные воды соединения ртути могут поступать в результате выщелачивания пород в районе ртутных месторождений (киноварь, метациннабарит, ливингстонит), в процессе разложения водных организмов, накапливающих ртуть. Значительные количества поступают в водные объекты со сточными водами предприятий, производящих красители, пестициды, фармацевтические препараты, некоторые взрывчатые вещества. Тепловые электростанции, работающие на угле, выбрасывают в атмосферу значительные количества соединений ртути, которые в результате мокрых и сухих выпадений попадают в водные объекты. Понижение концентрации растворенных соединений ртути происходит в результате извлечения их многими морскими и пресноводными организмами, обладающими способностью накапливать ее в концентрациях, во много раз превышающих содержание ее в воде, а также процессов адсорбции взвешенными веществами и донными отложениями. Соединения ртути высоко токсичны, они поражают нервную систему человека, вызывают изменения со стороны слизистой оболочки, нарушение двигательной функции и секреции желудочно-кишечного тракта, изменения в крови и др. Бактериальные процессы метилирования направлены на образование метилртутных соединений, которые во много раз токсичнее минеральных солей ртути. Метилртутные соединения накапливаются в рыбе и могут попадать в организм человека. ПДК в ртути составляет 0.0005 мг/дм3 (лимитирующий признак вредности - санитарно-токсикологический), ПДКвр 0.0001 мг/дм3.

 

2. Сохранение почвенных  ресурсов

Почва в городах  и прочих населенных пунктах и  их окрестностях уже давно отличается от природной, биологически ценной почвы, играющей важную роль в поддержании экологического равновесия. Почва в городах подвержена тем же вредным воздействиям, что и городской воздух и гидросфера, поэтому повсеместно происходит значительная ее деградация. Гигиене почвы не уделяется достаточного внимания, хотя ее значение как одного из основных компонентов биосферы (воздух, вода, почва) и биологического фактора окружающей среды еще более весомое, чем воды, поскольку количество последней (в первую очередь качество подземных вод) определяется состоянием почвы, и отделить эти факторы друг от друга невозможно. Почва обладает способностью биологического самоочищения: в почве происходит расщепление попавших в нее отходов и их минерализация; в конечном итоге почва компенсирует за их счет утраченные минеральные вещества.

Если в результате перегрузки почвы будет утерян любой  из компонентов ее минерализирующей способности, это неизбежно приведет к нарушению механизма самоочищения и к полной деградации почвы. И, напротив, создание оптимальных условий для самоочищения почвы способствует сохранению экологического равновесия и условий для существования всех живых организмов, в том числе и человека.

Проблема сохранения почвенных ресурсов