Причина появления Северного потока

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования

«Рязанский государственный  университет им. С.А. Есенина»

Естественно-географический факультет

Кафедра экологии и природопользования

Выпускная квалификационная (дипломная) работа

ПРОЕКТ «СЕВЕРНЫЙ  ПОТОК» И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ БАЛТИКИ

Работу выполнила

Студентка 5 курса ОЗО

Специальность: природопользование

Чукрина Елена Валерьевна

Научный руководитель:

кандидат технических наук,

доцент А.К. Муртазов

Рязань - 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Экосистема Балтики. Объекты  исследования и методика обобщения

1.1 Анализ экосистемы Балтийского  моря

1.2 Объекты исследования Балтийского  моря

Глава 2. Оценка экологического риска

2.1 Расчет экологического риска

2.2 Экологическое воздействие разливов  нефти

Глава 3. СевероЕвропейский газопровод и экологическая безопасность Балтийского  моря

3.1 Прокладка морского газопровода  по дну Балтийского моря

3.2 Захоронение химического оружия  как негативный фактор воздействия  на экологическое состояние Балтийского  моря

Глава 4. Охрана окружающей среды при  строительстве трубопроводных систем и мониторинг транспортировки углеводородов

4.1 Правовые и законодательные  аспекты охраны окружающей среды

4.2 Система мониторинга транспортировки  углеводородов

Заключение

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Балтийское море в XXI веке испытывает всё возрастающее влияние техногенных факторов, в частности, связанных с увеличением транзитных потоков углеводородов из новых портов в Финском заливе (нефти до 60 млн. т в год), а также с начавшимся строительством сухопутной части Северо-Европейского газопровода (СЕГ) по дну моря от бухты Портовая вблизи Выборга до г. Грайфсвальд (Германия) с пропускной способностью до 55 млрд. м3-год-1, а потом по суше — до Нидерландов. Общая протяженность газопровода до Германии составит около 2500 км, из них морская часть трассы — 1200 км. Планируется довести одну из ее веток до Англии после 2010 г.

Нефть и природные газы обеспечивают в настоящее время  более 60% потребностей мировой энергетики. Но они, попадая в окружающую среду  в процессе добычи, транспортировки, переработки и хранении, оказывают  негативное воздействие на экосистему. Поэтому среди многочисленных техногенных  факторов негативного воздействия  на природу нефть занимает одно из ведущих мест, попадая в окружающую среду как в ходе перечисленных выше подготовительных процессов, при использования нефтепродуктов, а также при аварийных разливах нефти.

Нефть содержит не менее 1000 (по некоторым данным — более 2000) индивидуальных веществ, большая часть  которых токсична для большинства  представителей животного мира. Токсичные  компоненты нефти и получаемых из нее продуктов, попав в живой  организм, способны нарушить его нормальную жизнедеятельность на молекулярном, биохимическом, физиологическом и  общеорганизменном уровнях. Среди  компонентов нефти есть мутагены, вызывающие изменения генома — аппарата, отвечающего за наследственность клетки и организма, канцерогены, есть вещества, влияющие па биосинтез жизненно необходимых  соединений, есть химические соединения, нарушающие нормальное деление клеток, эмбриогенез, рост, дыхание, размножение, иммунную активность и вообще способность к жизнедеятельности. А ведь вдоль Балтийского побережья живут и работают около 85 млн. человек. При этом возникает целый ряд экологических рисков, знание которых вместе с данными соответствующего мониторинга могут обеспечить приемлемую экологическую безопасность моря [1—5].

Поэтому цели настоящей работы связаны с решением следующих  проблем:

  • Дать оценку экологических рисков, связанных с транспортировкой углеводородов в Балтийском море с использованием расчетного модуля по оценке экологического риска и экономического ущерба от возможных разливов углеводородов
  • Охарактеризовать основные задачи экологического мониторинга трасс транспортировки углеводородов.

Работа состоит из 4-х  глав, введения, заключения и списка литературы.

Глава 1. Экосистема Балтики. Объекты исследования и  методика обобщения

Балтийское море – часть  миграционного пути водоплавающих  и околоводных птиц. Только в российской его акватории расположены три  особо охраняемые зоны, на которых  отдыхают во время перелёта и гнездятся  миллионы птиц: лебедь-кликун и тундряной  лебедь, гуси, казарки, утки, гагары, кулики, чирок-свистун, поганка. Это Берёзовые  острова, полуостров Кургальский и  южное побережье Финского залива в пределах заказника «Лебяжье». 85 видов птиц, замеченных на Кургальском  полуострове, считаются редкими  в Балтийском регионе. Из них 7 видов  занесены в Красную книгу России (чёрный аист, тундряной лебедь, гусь-пискулька, белощёкая казарка, орлан-белохвост, скопа, сапсан).

В 20 веке Балтика превратилась в едва ли не самую перегруженную  торговую магистраль Европы. На море, выход  к которому имеют девять государств, расположено множество крупных  портов и больших городов: Санкт-Петербург, Калининград, Рига, Осло, Копенгаген, Стокгольм  и другие. Однако вместо легендарного моря с гордым названием Варяжское, за выход к которому так боролись, развитые страны могут в одночасье  получить у себя под носом грязную  лужу. Виной тому – развитое судоходство  и промышленные стоки, которые попадали в море более полувека.

Примерно половина всех загрязнений  – сточные воды, мусор, удобрения  с полей – попала в море из рек, которые протекают по территории бывших советских республик и  Польши – Одера, Вислы, Невы. До 80-х  годов прошлого века загрязняли Балтику  скандинавские деревообрабатывающие предприятия. К началу 21 века вредных  веществ накопилось столько, что  экосистемы моря не выдерживают. Около 60 % дна Балтики покрыто тиной  – в её толще мало кислорода, и  живут только простейшие организмы. Под угрозой исчезновения находятся  некоторые виды рыб, в частности, треска – с середины 1980-х её популяция  сократилась в пять раз. Икринки  трески попросту погибают на дне из-за недостатка кислорода, а если и появляются мальки, то их отравляет сероводород.

В 2004 году Балтийское море объявлено  особо уязвимым морским районом. Это означает, что все суда, проходящие море, должны использовать наиболее совершенные  меры защиты от аварий при судоходстве.

1.1 Анализ экосистемы  Балтийского моря

Общие географические данные:

Протяженность района водосбора  Балтийского моря с севера на юг составляет 1700 км. самые южные районы расположенны в Центральной Европе, а самые северные – за Полярным кругом. Сотни рек, расположенных  в сопредельных регионах, впадают  в Балтийское море. Крупнейшие из них: Нева, имеющая устье в восточной  части Финского залива; Висла, впадающая  непосредственно в Балтийское море. Крупнейшая река Финляндии, впадающая  в Балтийское море – Кемийоки, устье  которой находится в северной оконечности Ботнического залива; Нарва  – одна из крупнейших рек Эстонии, берущая свои истоки из акватории  Чудского озера. В Балтийском море пресная  вода рек смешивается с соленой  водой океана, поступающей через  проливы Дании из Северного моря, и таким образом возникает  смешанная пресно-солёная вода Балтийского  моря. По мере изменения средних  объемов вытекающей в Балтийское море речной воды будет происходить  изменение солености вод всей акватории Балтийского моря Балтийское море отличается от многих других морей  тем, что оно расположено на материковой плоскости, а не между ними как большенство морей мира. Этим объясняется мелководность Балтийского моря, средняя глубина в котором составляет немногим более 50 метров, но в глубоководных частях имеется несколько больших впадин. Из них наиболее глубокая – Готландская котловина, которая расположена к северо-западу от острова Готланд и достигающая 495 метров. Кроме впадин вся акватория Балтийского моря раздробленна за счет мелководных зон, среди которых находятся Датские проливы, где средняя глубина составляет всего 14,3 метра. К мелководным зонам можно также отнести порог к югу от Аландских островов и Кваркен. Особенностью таких порогов и прочих профилей морского дна является то, что они приводят к делению Балтийского моря на отдельные части, между которыми происходит лишь частичный водообмен. Финский и Рижский заливы отличаются тем, что вообще не содержат глубоководных зон моря, в особенности это касается Рижского залива. Период полного обновления воды в Балтийском море составляет около 30 лет.

Температурный режим:

Лед представляет собой весьма редкое явление в солено-пресных  бассейнах на всем Земном шаре. Сочетание  солености и ледникового покрова  требуют от всех организмов населяющих Балтийское море особой способности  к адаптации.

У юго-западной оконечности  Финляндии в т.н. зоне Островного моря вода начинает замерзать при  температуре в несколько десятых  градуса ниже нуля.

Толщина и продолжительность  ледового покрова колеблются из года в год, но географическая модель всегда повторяется: лёд дольше всего держится на востоке и на севере, меньше всего  в южной части моря. В северной части Ботнического залива ледовый  сезон составляет от 4-х до 6 месяцев, в остальной части Ботнического залива и в акватории Финского залива от 2-х до 4-х месяцев, в акватории  самого Балтийского моря меньше месяца. Ледовая обстановка Балтийского  моря оказывает существенное влияние  на всю экосистему Балтики: меняется направление течений, ухудшается световой режим. Механическое и физическое воздействие  льда отражается в первую очередь  на организмах, обитающих на берегах  Балтийского моря. Те водоросли и  животные, которые остались на границе  воды под влиянием льда погибают. В  устьях рек между льдом и зоной  смешения воды образуется пресноводный слой.

Вода, вытекающая из устья  рек, и несолёная вода от тающего  льда легче, чем соленая морская  вода, и поэтому она остаётся на поверхности над слоем пресно-солёных, смешанных вод. Ледовый покров не дает ветру перемешивать слои воды между собой. В результате такой  пресноводный лоскут оказывает важное воздействие на живые организмы, располагающиеся близко к водной поверхности, и которые привыкли к более солёной воде. После  таяния льда ветер сразу перемешивает водные слои, и пресноводный слой исчезает. Летом Балтийское море прогревается и весьма сильно. Чем дальше на юг, тем теплее поверхностный слой воды. Прибрежные воды (эстуарии) Балтийского  моря прогреваются сильнее, чем другие (литоральные) его части. Также наблюдается  четкая зависимость температуры  воды от глубины. В ясную погоду солнце быстро нагревает верхний слой. На глубинах 10-20 метров расположен пояс температурного скачка - т.н. термоклина. Термоклина делит  всю водную массу на две части  которые взаимно не смешиваются, - верхний слой тёплой летней воды и  холодный нижний слой зимней воды. При  тихой погоде летом термоклина может  сохраняться весьма продолжительное  время. При сильном ветре термоклина местами разрушается, вода холодеет, к поверхности всплывает прохладная вода, поднимаются к поверхности  питательные вещества. Явление термоклины исчезает осенью, когда сокращается разница температурного режима летней и зимней воды. Затем наступает время осенних штормов, которые разрушают остатки термоклины. На севере Ботнического залива Балтийского моря вода осенью перемешивается по всей глубине вплоть до самого дна, а в других районах Балтики смешивание распространяется только до слоя скачка солености морской воды т.н. галоклины. Зимой перепадов температуры в воде меньше, только у ледового покрова она более теплая. Лед защищает от ветров, поэтому зимой ослаблено перемешивание водных слоёв.

Слоистость вод  Балтийского моря

В Балтийском море вода образует разные по солености слои. Пресная  вода попадает в Балтийское море из 250 рек, а соленая вода попадает только из узких Датских проливов. В связи  с этим наибольшая соленость наблюдается  в Юго-Западной Балтике, и соленость  снижается по мере продвижения к  дальним оконечностям Финского и  Ботнического заливов. Тенденция опреснение вод прослеживается от моря вглубь реки и в самих устьях рек Балтийского  моря.

Чем солонее вода, тем  она тяжелее, поэтому солёные  воды, попадая в Балтийское море опускаются ко дну, образуя там сильносоленый  слой. На глубинах 70-80 метров содержание соли резко возрастает. Этот пояс скачка и называется галоклина. Галоклина  возникает там, куда перестают доходить движения водной массы, вызываемое штормовыми волнениями.

Кислород являясь одним  из самых важных лимитирующих факторов для всех живых организмов (за некоторым  исключением), в большем количестве присутствует в поверхностных слоях  воды, куда он поступает из атмосферы  и в результате деятельности фитопланктона. На больших морских глубинах кислорода  мало т.к. на глубинах галоклины (70-80 метров) полностью отсутствуют растения вследствие недостатка света; кислород не может поступать также из поверхностных  слоев воды т.к. не происходит смешения слоёв. На дно моря постоянно опускается мёртвое органическое вещество образуя  седимент который составляет питание  для редуцентов. При застое воды в течение многих лет кислород на дне полностью истощается и  вместо него образуется сероводород (H3S), вырабатываемый донными анаэробными бактериями разлагающими мёртвую органику, который убивает всю донную жизнь. В бескислородной среде фосфор от органических веществ сохраняется в растворённом состоянии, не образуя донных отложений. С интервалом в 15 лет в Балтийское море из Северного моря попадают такие большие массы воды, что происходит оттеснение застойной воды. В результате чего улучшается кислородная ситуация и организмы вновь распространяются на данном месте. Оттесненные в северные и самые глубокие части Балтики застойные воды, постепенно смешиваются там с окружающей водой. При начале движения застойных вод происходит рост солёности Балтийского моря, за счет чего граница распространения морских животных смещается на север и на восток. Как следствие этого треска, красная камбала и песчаная креветка начинают появляться в таких местах, где в предыдущие годы их обитания не встречалось. Помимо солености, вытесненные застойные воды приносят и обилие питательных веществ из распавшихся седиментарных отложений. Такое периодическое повышение питательных веществ приводит к зацветания сине-зеленых водорослей.

На животный мир донной части Финского залива проникновение  застоялой воды оказывает негативное влияние. Во время застоя вод происходит постепенное ослабление галоклины  Финского залива. При поступлении  новой солёной воды на дно возникает  вновь изоляция донного слоя от верхних слоёв, начинает накапливаться сероводород и живые организмы покидают этот район. Только по истечении нескольких лет галоклина разрушается и происходит улучшение среды обитания на дне Финского залива.

Видовой состав Балтийского  моря; морские и пресноводные виды

По сравнению с мировым  океаном или внутренними озерами  видовой состав Балтийского моря весьма скудный. На дне у юго-западных берегов Финляндии очевидно просматривается  только около 60-ти видов, в то время  как у восточного побережья Дании  их около 150, а на побережье Северного  моря их полторы тысячи. Из 60-ти видов  обитающих между Финляндией и  Аландами - большинство составляют морские виды. Но в Балтийском море наблюдается сочетание морских  и пресноводных видов. Больше всего  пресноводных видов обитает в  устьях рек и в отдельных оконечностях Ботнического и Финского заливов. Видов, характерных исключительно для  смешанных вод очень мало. Способностью выдерживать соленое содержание среды определяется и ареал распространения  вида. Многое виды живут только в  определённых районах Балтийского  моря. Когда через Датские проливы  вливается в Балтийское море больше соленой воды, повышая солевое  содержание всего бассейна, меняется и ареал распространения видов. В периоды повышения солесодержания в Балтийском море медузы цианея обыкновенная (Cyanea capillata) и аурелия ушастая (Aurelia aurita), они характерные для южной части Балтийского моря начинают проникать в его северные части также, как и многие донные (бентосные) виды и разновидности фитопланктона. На юг Балтийского моря вместе с морскими солеными водами приходят океанские виды: пикша, макрель и

веслоногие морские рачки  – кланусы. Нагрузка от пресно-соленых  смешанных вод проявляется не только в ареале распространения  видов. Многие разновидности морских  видов не вырастают в пресно-соленых  водах Балтийского моря до размеров своих океанских собратьев. Большинство  пресноводных видов рыб: окунь, плотва, проходной сиг (Coregonus lavaretus), щука, лещ, язь, судак, налим, хариус и трёхиглая колюшка, а также многие водные растения с успехом населяют весь район Балтийского моря или заплывают в него очень далеко в поисках пищи. Из 21 вида моллюсков, обитателей внутренних водоёмов Финляндии ни один не прижился нигде в Балтийском море, за исключением отдельных мест в Финском и Ботническом заливах, а также в устье рек где вода практически пресная. Бассейну Балтийского моря всего12 000 лет, а в нынешнем виде этот бассейн существует всего 6 000 лет. За такую короткий эволюционный период виды просто ещё не успели приспособиться к этой среде, не говоря уже о развитии в акватории Балтийского моря собственной флоры и фауны.

Пришельцы

Видовой состав Балтийского  моря еще не стабилизировался окончательно, а новые виды продолжают прибывать. В ходе проведенных исследований удалось выяснить, что песчаная ракушка  появилась в акватории Балтийского  моря в качестве пришельца около 300 лет тому назад. За прошедшее столетие в Балтийское море прибыли новые  виды, ранее здесь не встречавшиеся. Появлению новых видов во многом содействовала деятельность человека. Так, прикрепившись к днищам кораблей из Азии в Балтийское море в 20-е годы прошлого века попал мохнаторукий краб (Eriocher sinensis), который несмотря на свое широкое распространение в южной части Балтийского моря в Ботническом и Финском заливах отнюдь не частый гость. Данный вид не может размножаться в малосоленой воде заливов.

Американский вид щетинкового  червя (Marenzellaria viridis) более успешно по сравнению с крабами завоевал среднюю часть Балтийского моря. В устье Вислы он тотально доминирует в данной части моря, а в последние годы было отмечено сильное размножение данного вида в акватории Рижского залива. К новейшим пришельцам можно отнести каспийский вид медуз Hemimysis anomala, впервые обнаруженный у берегов Финляндии в 19992 году. Предполагают, что данный вид из южной части Российской Федерации через каналы и искусственные водохранилища попал в Балтийское море, но существует и другая версия о том, что он попал в Балтийское море прицепившись к днищу морских судов.

Среди новейших пришельцев в экосистеме Балтийского моря в  течении 90-х годов были отмечены: хищная водяная блоха – церкопагис (Cercopagis pengoi) который попав из Каспийского и Черного морей в местных условиях не имеет ни хищников ни паразитов, и черноротый бычок (Neogobius melanostomus).

Вышеописанные виды пришельцев, которых в более ранний период в акватории Балтийского моря не наблюдалось, попав сюда, в свою очередь, включились в пищевую сеть экосистемы Балтийского моря, являясь  консументами для одних видов  и одновременно источником пищи для  консументов более высокого порядка.

Однако довольно часто  не имея естественных врагов и паразитов  данные виды в местных условиях хорошо приспособились и очень быстро увеличивают  свою численность, вытесняя при этом местные виды.

Пищевая сеть Балтийского  моря:

Основными производителями  первичного органического вещества в в экосистеме Балтийского моря являются продуценты такие как: фитопланктон, озерный камыш и водорослей. Наиболее интенсивно фотосинтез протекает в  прибрежных водах Балтийского моря, которые характеризуются небольшими глубинами в результате чего солнечный  свет часто проникает до самого дна. Однако несмотря на это основная энергия  пищевых цепей Балтийского моря вырабатывается в открытом море, где  этим занимаются планктоновые водоросли, достигающие максимальных количеств  ранней весной. У фитопланктона могут  иметься плавательные органы – жгутики. Представители растительного планктона  как правило одноклеточные, но иногда они могут встречаться в связке друг с другом. Их цветовые пигменты позволяют связывать свет. Коричневые оттенки наиболее являются типичными  для осени и ранней весны, зелёные  получили наибольшее распространение  в середине лета. Диатомовые водоросли  и динофиты, наиболее распространённые в начале лета, представляют собой  арктические морские виды водорослей. В разгар лета обильно встречаются  и виды, наиболее характерные для  тёплых морей, а также пресноводные виды. В это время в Балтийском море можно встретить золотистые водоросли Chrysophyceae, зелёные водоросли - хлорофиты, эвгленовые водоросли Euglenophyceae. На данный момент с классификацией некоторых планктонных организмов на растительный и животный мир затруднена т.к. у них встречаются черты обоих групп. В связи с этим в одну группу могут входить как представители животных, так и растения.

В качестве первичных консументов  можно назвать зоопланктон, который  питается фитопланктоном. К самому крупному зооплонктону Балтийского  моря можно отнести веслоногих и  дафний. К самым мелким представителям зоопланктона Балтийского моря относятся  коловратки. Данный вид зоопланктона эффективно размножается без самцов основную часть года и производит их только осенью, когда условия  становятся нестабильными. Веслоногие и дафнии в свою очередь выступают в роли важнейшей кормовой базы для такого вида рыбы как салака. Зоопланктон всегда пасется рядом с фитопланктоном, поедая его. В открытом море планктон плавает пятнами. В местах насыщенных питательными веществами и кормом с одновременно наиболее оптимальным температурным режимом и солёности воды планктон встречается обильнее всего. Но данные условия подвержены частым изменениям, поэтому пятна планктона перемещаются с места на место.

Самым крупным представителем зоопланктона является ушастая медуза (Aurelia aurita). Часть рыб питается планктоном. Их отличительной чертой является то, что нижняя челюсть таких рыб длиннее верхней. Самым распространённым видом рыбы, питающейся планктоном в Балтийском море является салака, или балтийская сельдь. Хищные рыбы открытого моря, такие как лосось, питаются другими рыбами. Треска, также является хищником и питается сельдевой рыбой и салакой которые в свою очередь питаются зоо- и фитопланктоном. В экосистеме побережья Балтийского моря, островов и водных территорий обитает множество разнообразных птиц. Среди них есть и изначально приспособленные к морской среде виды, и птицы, живущие по берегам внутренних водоемов.

Наиболее богатый видовой  состав птиц встречается в заросших растительностью морских заливах  и на защищённых берегах. Меньше всего  видов птиц отмечено на внешних шхерах, и на открытых для прибоя берегах. На внешних островах обитают морские  птицы, которые гнездятся в шхерах, но находят пищу в море.

Птицы питаясь рыбой относятся  к консументам более высокого порядка. На островах гнездятся: вилохвостые  чайки, чегравки, полярные крачки, пестроносые  крачки, большая морская чайка, серебристая  чайка, клуша и сизая чайка. К  утиным видам внешних шхер принадлежат  гага обыкновенная, турпан, чернеть  морская, крохаль длинноносый. В  последнее десятилетие наблюдался рост большого баклана, который теперь гнездится в Финском заливе. Канадская  казарка, натурализовавшись стала  гнездится на берегах Швеции и  Финляндии. К консументам ещё  более высокого порядка можно  отнести хищных птиц, таких как  орлан-белохвост.

Морские млекопитающие  и загрязнения окружающей среды:

Балтийское море достаточно бедно морскими млекопитающими, к  которым относятся три вида тюленей: тюлень серый или тювяк, тюлень обыкновенный или нерпа, а также морская  свинья обыкновенная, которая относиться к зубатым китообразным. Нерпа  в водах Балтийского моря настолько  отличается от своего исходного вида – нерпы кольчатой, что считается  отдельным подвидом – нерпа балтийская. Обыкновенный тюлень сегодня встречается  в Балтийском море в количестве несколько  сотен особей только в юго-западной части, и данный вид никогда не отличался обилием в Балтийском море. Тевяк и нерпа ещё в  середине прошлого столетия водились в Балтийском море десятками тысяч, но охота на них и загрязнения  вследствие техногенной деятельности человека привели к резкому сокращения их численности. Считалось, что тюлени наносят вред рыбному хозяйству. Кроме того в результате увеличения загрязнения среды обитания данных видов в их организмах стали накапливаться  такие токсичные вещества как  ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) и ПБХ (полихлорбифенил). ДДТ устойчив, (период полупревращения составляет около 5 лет), биоаккумулируется в пищевой  цепочке, в значительной степени  влияет на репродуктивную способность  птиц. ДДТ токсичен для человека, животных и рыб, поражает, главным  образом, центральную и периферийную нервные системы и печень.

Исследования, проведённые  в конце 60-х годов прошлого столетия, показали большое содержание этих веществ  в организмах этих животных. Позже, в середине 70-х годов прошлого столетия, были отмеченны нарушения  в размножении нерпы, что привело  к резкому падению количества новорожденных детёнышей. В ходе наблюдений сделанных в 90-е годы удалось выяснить, что происходит постепенное устранение нарушений  рождаемости нерпы. Причиной этого  послужило уменьшение концентрации ДДТ и ПБХ в их среде обитания. Из существующих в окружающей среде  ядовитых веществ ДДТ и ПБХ, в  районе акватории Балтийского моря, накапливаются в организме орлана-белохвоста, что приводит к катастрофическим снижениям численности его популяции  в данном регионе. В 50-е годы почти  все птенцы вылуплялись мёртворожденными.

Это связанно с тем, что  накопление ДДТ в организме птиц приводит к сокращению толщины скорлупы яиц и яйца просто раскалываются  под весом высиживающих их птиц. В настоящий момент численность  орлана-белохвоста востановленна в  результате охранных мероприятий проведённых  совместными усилиями таких государств как: Эстония, Финляндия, Швеция и Германия. В 1994 году здоровые птенцы родились у 68% наблюдаемых орлиных пар.

В акватории Финского залива Балтийского моря в данный момент наблюдается тенденция к сокращению загрязнения такими тяжелыми металлами  как: Zn, Cd, Cu, но в 1998 году наблюдалось резкое увеличение загрязнения свинцом. Возле побережья Эстонии на 1998 г. наблюдалась следующая картина: медь – 3.0 мг/кг-1 и 1,8 мг/кг-1, кадмий – 0.37 мг/кг-1 и 0.31 мг/кг-1, цинк – 30 мг/кг-1 и 23 мг/кг-1, ртуть – 0.03 мг/кг-1 и 0.01мг/кг-1 (в мг/кг-1 на сухой вес еденицы биомассы) соответственно в заливах Кунда и Пярну. Средняя концентрация нефтяных углеводородов в 1998 также выросла по сревнению с 1994-1997 гг.), вообще Балтийское море очень уязвимо при загрязнении нефтепродуктами т.к. вода здесь холодная, а чем нмже температура, тем медленнее происходит распад нефти. Кроме того так как в естественных условиях нефть в экосистеме Балтийского моря не встречается, то соответственно и отсутствует нефтепоглощающие бактерии. Нефть и ее продукты оказывает прежде всего губительное воздействие на живые организмы и на пернатых, нагружают донный седимент сложными ароматическими углеводородными соединениями токсичного воздействия. Однако необходимо отметить, что в это время в Эстонской республике изменилась методика проведения аналитических определений, чем и может быть вызвано данное отклонение от данных полученных в более ранние годы.

Эвтрофикация  и ее воздействие на экосистему:

В прошедшем столетии в  результате техногенной деятельности человека объемы фосфора в бассейне Балтийского моря возросли в восемь раз, а азота в четыре раза. Данное воздействие на экосистему Балтийского  моря со стороны человека привело  к тому, что очень сильно увеличилась  биомасса водорослей, которые опускаясь  на дно моря в больших количествах  и разлагаясь там приводят к сокращению кислорода, а затем в результате деятельности анаэробных бактерии начинает выделяться сероводород, который убивает  все живое на дне. Влияние эвтрофикации на видовой состав рыбы следующий: в  акватории Балтийского моря наблюдается  размножение прежде всего плотвы и тех видов рыбы которые питаются первичными продуцентами. В середине 80-х годов половина рыбной биомассы приходилась только на плотву.

Цветение ядовитой сине-зеленой  водоросли, появляющееся в открытом море в конце летнего сезона, вызывается цианобактериями, которые связывают  молекулярный азот, растворившийся в  воде из атмосферы. Около половины азота, поступающего в море, происходит из атмосферы, где он в свою очередь образуется в следствии сжигания ископаемого топлива, а также от аммиака испаряемого сельскохозяйственными предприятиями. Интенсивный транспорт и скотоводство, интенсивно развитые в Центральной Европе, приводят к тому, что наибольшее количество азотных осадков выпадает над акваторией Балтийского моря. Фосфор в свою очередь попадает в море через реки и имеет сельско- и лесохозяйственное происхождение. Обильные удобрения легко стекают с полей в местные водоёмы, откуда уже в дальнейшем реками уносятся в море. Некоторая часть фосфора поступает в море через атмосферу или из таких точечных источников загрязнения как гигиенически - канализационные отходы населенных пунктов и промышленных предприятий. В результате с/х деятельности человека по берегам Балтийского моря в море попадает ежегодно 200 000 тонн азота и

5 000 тонн фосфора, что  составляет по азоту 30-40%, а  по фосфору 10% от совокупного  объема нагрузок на весь бассейн  Балтийского моря. В результате  увеличения явления эвтрофикации  начинается деградация пищевой  сети в экосистеме Балтийского  моря, пищевая цепь становится  совсем однобокой за счет резкого  увеличения одних видов и резкого  сокращения других.

Кроме того сине-зеленые  водоросли не вредя своего цветения выделяют различные токсины, которые  очень ядовиты для человека. Запрет на купание стал печальной реальностью  на многих пляжах Швеции, Дании, Финляндии, а в прошедшем году также и  в Эстонии. В середине июля из-за водорослей для купания в нашей  стране были закрыты морские побережья  в Пирита и на Штромке в Таллине, а также в Тойла и Нарва-Йыэсуу на северо-востоке страны.

1.2 Объекты исследования  Балтийского моря

Морской участок Северо-Европейского газопровода берет начало в районе бухты Портовая недалеко от г. Выборга (Ленинградская область), пройдет  по дну Балтийского моря в пределах территориальных вод России, исключительных экономических зон Финляндии, Швеции, Дании, территориальных вод и  исключительной экономической зоны Германии. Конечным пунктом является приемный терминал в бухте Грайфсвальд (Германия). В водах исключительной экономической зоны Швеции планируется  строительство промежуточной технологической  платформы. Запланированная проектная  производительность двух ниток газопровода  составит 55 млрд. м3/год.

Общая протяженность трассы составляет 1213 км, 122 км из них пройдет  по водам России, около 370 км – в  водах Финляндии, 490 км – Швеции, 150 – Дании и 85 км – в водах  Германии. Кроме того, рассматривается  возможность строительства отвода на Швецию, протяженностью около 250 км. Строительство газопровода начнется в 2008 г, и займет, предположительно, 4 года. При этом первая нитка вступит  в строй уже в 2010 г. Проектная  продолжительность эксплуатации газопровода  составляет не менее 30 лет.

Причина появления Северного потока