Влияние антропогенной деятельности на круговорот биогенных элементов

Министерство образования  и науки Российской Федерации

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального  образования

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  СООБЩЕНИЯ

(ФГБОУ ВПО  ПГУПС)


Кафедра: «Техносферная и экологическая безопасность»

 

 

Реферат

Тема: Влияние антропогенной деятельности на круговорот биогенных элементов

 

 

 

 

Выполнил:

 

Проверил:

 

 

 

 

Санкт-Петербург 2011

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Экологические требования определены объективными законами природы. Окружающая среда — единое целое.

В частности, под биосферой понимают область распространения жизни на Земле, включающую населенную организмами верхнюю часть земной коры (литосферу), воды рек, озер, водохранилищ, морей, океанов, т.е. всю гидросферу и нижнюю часть атмосферы (тропосферу). Биосфера представляет собой равновесную систему, в которой процессы обмена веществ и энергии происходят главным образом за счет организмов и их жизнедеятельности.

Фундаментом связей между популяциями в экосистеме является характер питания особей и способы получения ими энергии.

В состав экосистем входят три основных вида живых организмов: продуценты (такие, как бактерии и растения, которые, потребляя неорганические вещества, производят органику), консументы (такие, как человек и животные), редуценты (бактерии разложения и грибы, разлагающие органическое вещество на компоненты, которые вновь могут быть использованы растениями-продуцентами), так как производство органического вещества, его потребление и опять разложение — основные функции любой экологической системы.

Поэтому полная экосистема не может сложиться в центре города, поскольку такие функции, как водоснабжение, производство продуктов питания и утилизация отходов осуществляются за его пределами. На территориях, подверженных сильному загрязнению, также не могут возникнуть и существовать целостные экосистемы.

В работе рассматривается кругооборот биогенных элементов и проблема загрязнения окружающей среды.

 

§ 1. Основные понятия

С химической точки зрения все органические вещества состоят из углерода, водорода, кислорода и азота - биогенных (т. е. основных) элементов. В составе клеток человеческого тела преобладают кислород (более 60%), углерод (около 20%) и водород (около 10%). Рассмотрим все эти элементы отдельно.

Водород. Биологическое значение водорода определяется тем, что он входит в состав молекул воды и всех важнейших групп природных соединений, в том числе белков, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов. Примерно 10 % массы живых организмов приходится на водород. Способность водорода образовывать водородную связь играет решающую роль в поддержании пространственной четвертичной структуры белков, а также в осуществлении принципа комплементарности в построении и функциях нуклеиновых кислот (то есть в хранении и реализации генетической информации), вообще в осуществлении «узнавания» на молекулярном уровне. Водород (ион Н+) принимает участие в важнейших динамических процессах и реакциях в организме — в биологическом окислении, обеспечивающем живые клетки энергией, в фотосинтезе у растений, в реакциях биосинтеза, в азотфиксации и бактериальном фотосинтезе, в поддержании кислотно-щелочного равновесия и гомеостаза, в процессах мембранного транспорта. Так, наряду с кислородом и углеродом водород образует структурную и функциональную основы явлений жизни.

Кислород. Кислород — основной биогенный элемент, входящий в состав молекул всех важнейших веществ, обеспечивающих структуру и функции клеток — белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, а также множества низкомолекулярных соединений. В каждом растении или животном кислорода гораздо больше, чем любого другого элемента (в среднем около 70%). Мышечная ткань человека содержит 16% кислорода, костная ткань — 28.5%; всего в организме среднего человека (масса тела 70 кг) содержится 43 кг кислорода. В организм животных и человека кислород поступает в основном через органы дыхания (свободный кислород) и с водой (связанный кислород). Потребность организма в кислороде определяется уровнем (интенсивностью) обмена веществ, который зависит от массы и поверхности тела, возраста, пола, характера питания, внешних условий и др.

И водород, и кислород входят в состав молекулы воды. Немецкий физиолог Эмиль Дюбуа-Реймон назвал человека «одушевленной водой». Содержание воды в органах и тканях человека варьируется от 20% (в костной ткани) до 85% (в головном мозге).

Вода обладает уникальными свойствами. Свойства эти настолько важны для живых организмов, что нельзя представить жизнь без этого соединения водорода и кислорода. Уникальные свойства воды определяются структурой ее молекул. Одна молекула представляет собой диполь; положительные заряды сосредоточены у атомов водорода, а отрицательный - у кислорода. Отрицательно заряженный атом кислорода одной молекулы воды притягивается к положительно заряженному атому водорода другой молекулы с образованием водородной связи. По прочности водородная связь слабее ковалентной, поэтому она легко разрывается. Таким образом, в жидкой воде молекулы подвижны, что немаловажно для процессов обмена веществ. Молекулы воды легко проникают сквозь клеточные мембраны.

В воде растворяется больше веществ, чем в любой другой жидкости. Именно поэтому в водной среде клетки осуществляется множество химических реакций. Вода растворяет продукты обмена веществ и выводит их клетки и организма в целом.

Таким образом, можно выделить некоторые важные биологические функции воды в организме человека:

  • Обеспечивает поддержание структуры клетки (высокое содержание в протоплазме)
  • Служит растворителем и средой для диффузии
  • Участвует в реакциях гидролиза
  • Служит средой, в которой происходит оплодотворение
  • Обеспечивает транспорт веществ
  • Способствует охлаждению тела (потоотделение, тепловая одышка)
  • Служит одним из компонентов смазки, например в суставах
  • Выполняет защитную функцию, например в слезной жидкости.

Углерод. Углерод — важнейший биогенный элемент, является

структурной единицей органических соединений, участвующих в построении организмов и обеспечении их жизнедеятельности (биополимеры, витамины, гормоны, медиаторы и другие). Содержание углерода в организме в расчете на сухое вещество составляет 45,4-46,5%. В процессе жизнедеятельности организмов происходит окислительный распад органических соединений с выделением во внешнюю среду С02. Углекислый газ, растворенный в биологических жидкостях, участвует в поддержании оптимальной для жизнедеятельности кислотности среды.

Азот. Азот присутствует во всех живых организмах (1-3% на сухую массу), являясь важнейшим биогенным элементом. Он входит в состав молекул белков, нуклеиновых кислот, коферментов, гемоглобина и многих других биологически активных веществ.

Фосфор. Фосфор присутствует в живых клетках в виде орто- и пирофосфорной кислот, входит в состав нуклеотидов, нуклеиновых кислот, фосфопротеидов, фосфолипидов, коферментов, ферментов. Кости человека состоят из гидроксилапатита 3Ca3(P04)3*CaF2. В состав зубной эмали входит фторапатит. Основную роль в превращениях соединений фосфора в организме человека и животных играет печень. Обмен фосфорных соединений регулируется гормонами и витамином D. Суточная потребность человека в фосфоре 1-2 г. При недостатке фосфора в организме развиваются различные заболевания костей.

Фосфор полезен для развития костей, он помогает организму усваивать протеин, жиры и углеводы. Недостаток фосфора вызывает беспокойство и раздражительность, слабость и боли в костях. Много фосфора содержится в рыбе, мясе, молоке, запеченном в мундире картофеле, женьшене.

Сера. Сера постоянно присутствует во всех живых организмах, являясь важным биогенным элементом. Ее содержание в растениях составляет 0,3-1,2 %, в животных 0,5-2 % (морские организмы содержат больше серы, чем наземные). Биологическое значение серы определяется, прежде всего, тем, что она входит в состав аминокислот метионина и цистеина и, следовательно, в состав пептидов и белков. Дисульфидные связи -S-S- в полипептидных цепях участвуют в формировании пространственной структуры белков, а сульфгидрильные группы (-SH) играют важную роль в активных центрах ферментов. Кроме того, сера входит в молекулы гормонов, важных веществ. Много серы содержится в кератине волос, костях, нервной ткани. В организме среднего человека (масса тела 70 кг) содержится около 1402 г серы. Суточная потребность взрослого человека в сере — около 4 г. Поступает с белковой пищей (постное мясо, рыба, молоко).

Как и все живые организмы, тело человека состоит из воды, белков, жиров, углеводов. Соотношение этих веществ в клетке по сравнению с общим ее весом в среднем примерно такие: вода составляет 80-85%, белки - 7-10%, жировые вещества - 1-2%, углеводы - 1-2%.

 

§ 2. Основные виды кругооборота биогенных элементов в биосфере

Основными видами круговорота биогенных элементов в биосфере являются 6 циклов:

1. Гидрологический цикл. Хотя вода является наиболее распространенным веществом в биосфере, ее распределение в ней таково, что человек зависим лишь от незначительной части гидрологического цикла. Из всех запасов воды на планете, которые доступны человеку и могут быть им использованы, 4,1% находится в литосфере, включая подземные воды, и только 0,52% — в озерах, реках и атмосферном воздухе. При этом объем реально пригодных для потребления пресных вод составляет всего 0,31% от общего количества водных ресурсов.

В биосфере вода находится в постоянном движении. В глобальном масштабе объем испарения равен объему осадков, которые выпадают на землю. Дождевая вода либо сразу испаряется, либо используется растениями и затем испаряется с их поверхности, либо попадает в реки и озера. В конце концов, вода снова оказывается в океанах. Здесь она опять испаряется и выпадает на сушу. Этот цикл завершается только тогда, когда отдельные атомы водорода отрываются от атмосферы и исчезают навсегда в космическом пространстве. Однако вода возникает вновь при извержении вулканов.

Круговорот воды в природе, поддерживаемый энергией солнца, играет основную роль в формировании природных условий, в которых человек осуществляет свою деятельность.

Гидросфера, являясь замыкающим звеном миграции загрязняющих веществ, становится наиболее подверженной неблагоприятным воздействиям. Таким образом, обостряется противоречие между возрастанием общественных потребностей в воде высокого качества с одной стороны и продолжающимся ее ухудшением — с другой. Сброс сточных вод и других отходов деятельности человека в реки и иные водные объекты изменяет химический состав воды. Во - первых, вода может быть загрязнена органическими веществами, поступающими вместе со сточными водами. Во-вторых, в воде могут быть химические вещества, изменяющие кислотность водной среды, другими словами, уничтожающие многие виды живых организмов. В-третьих, в воде могут находиться различные бактерии и вирусы, опасные для здоровья человека. Загрязненные водоемы не могут использоваться для рекреационных, рыбохозяйственных и иных целей.

2. Цикл углерода. Наличие углерода в биосфере является одним из условий существования жизни на Земле. Он содержится в атмосфере в виде углекислого газа, в каменном угле и нефти, а также в тканях животных и растений. Углерод находится в постоянном движении между живой и неживой природой. Использование человеком угля и нефти для энергетических целей уже нарушило баланс углерода, сложившийся в природе за миллионы лет. Уничтожение лесных массивов может еще более ухудшить ситуацию.

Фотосинтез растений обеспечивает движение углерода в общем круговороте веществ. Растения, потребляя из атмосферы и воды углекислый газ, производят сахар и кислород, т.е. возникает органическое вещество. Углерод снова попадает в атмосферу вследствие дыхания живых существ, выделения углерода растениями или с газами, образующимися в процессе гниения.

Однако дальнейшее повышение содержания углерода в атмосфере, вследствие роста промышленного производства, может привести к значительным изменениям климата, как в отдельных географических регионах, так и на всей планете.

  1. Цикл кислорода. Цикл кислорода имеет много общего с циклом углерода. Подобно воде и углероду, он находится в постоянном движении в биосфере. Считается, что время полного цикла углерода составляет 300 лет, кислорода — 2000 лет, воды — 2 млн. лет. Кислород в свободном состоянии — необходимое условие жизни на Земле. Атмосферный воздух содержит приблизительно 21% всех запасов кислорода на Земле.

Источником кислорода на нашей планете является фотосинтез растений. С появлением жизни на планете начинается и увеличение объема кислорода. Первые растения появились в глубинах океана, там, где они были защищены от смертоносного действия - ультрафиолетового излучения. Позднее, с ростом содержания кислорода в атмосфере, образовался озоновый слой, который поглощает ультрафиолетовое излучение и защищает биоту от разрушения.

В результате деятельности человека содержание кислорода и углекислого газа, всегда взаимосвязанное, претерпевает изменения. С увеличением содержания последнего в атмосфере происходит уменьшение первого.

  1. Цикл азота. Цикл азота более сложный, чем циклы углерода и кислорода. Азот является важнейшим элементом протоплазмы. Хотя 79% атмосферы состоит из азота и инертного газа, он не может быть непосредственно использован живыми организмами до тех пор, пока не вступит в соединение с другими химическими веществами.

Эту работу выполняют почвенные бактерии. Они делают азот доступным для растений, которые потребляют его соединения вместе с питательными веществами почвы. Далее по пищевым цепям азот вновь поступает в почву вместе с органическими остатками, которые разрушаются бактериями. Затем азот снова возвращается в атмосферу с выделенными при гниении газами.

С быстрым ростом производства азота в промышленности (в том числе, при производстве минеральных удобрений) равновесие этого процесса может быть нарушено.

Смыв азотных удобрений в реки и озера создает в них благоприятную питательную среду для размножения водорослей, которые поглощают кислород. В результате гибнет рыба, растительность. Наступает эвтрофикация.

  1. Цикл фосфора. От наличия фосфора зависит плодородие почвы. Фосфор содержится в протоплазме животных и растений в виде растворенных фосфатов, которые используются для синтеза белка. В свою очередь, чрезмерное применение фосфорных удобрении ведет к загрязнению водоемов, к их эвтрофикалии, как и в случае загрязнения азотом.

В природе фосфор в чистом виде встречается довольно редко. В настоящее время наблюдается процесс уменьшения фосфора в почвенном слое и обогащения им морей и океанов. Почвенное «бесплодие» — это чаще всего результат отсутствия именно фосфора.

Проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, возникают также при применении фосфора в качестве составного элемента стиральных порошков.

  1. Цикл серы. Так же, как и фосфор, сера является важным химическим элементом, обеспечивающим процесс синтеза белка. Однако она более доступна растениям, в отличие от фосфора. Но движение серы в общем круговороте веществ в природе не зависит от растений.

Сера попадает на сушу из океанов при помощи атмосферного воздуха. В настоящее время предполагается, что две трети всех запасов серы в природной среде — естественного происхождения и одна треть — результат промышленных выбросов двуокиси серы, которые опасны для человека и могут приводить к раку легких. Кроме того, образующийся при серных выбросах слабый раствор серной кислоты разрушает фасады зданий и поверхностные слои памятников и монументов, а кислотные дожди приводят к отрицательным последствиям для сельского и лесного хозяйств.

Под экологической системой понимают закрытую, функционально единую совокупность совместно обитающих разных видов организмов (растений, животных и микроорганизмов), населяющих общую территорию, и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом (луг, лес, озеро и т.д.), т.е. способных к длительному существованию при полностью замкнутом круговороте веществ (при отсутствии материального обмена через ее границы).

Таким образом, можно выделить следующие существенные свойства экосистем.

    1. Замкнутость, самостоятельное функционирование. Любое, даже косвенное, вмешательство в экосистему оказывает на нее влияние. Так, прокладка дороги на открытой местности, на первый взгляд, не влияет на окружающую природную среду. Но при определенных условиях дорога может стать источником экологического бедствия, например, если она будет проложена без учета стока паводковых вод, которые, накапливаясь, могут разрушить земляной покров.
    2. Взаимосвязь экосистем, которая приводит к созданию природных комплексов. Например, земли, леса, воды и другие природные объекты связывает атмосферный воздух, который, функционируя во всех них, способствует осуществлению функций природных объектов и сам изменяется в процессе такого функционирования. Представители фауны насыщают его углекислым газом, из лесов он выходит обогащенный кислородом.

3) Биопродуктивность, способствующая самовоспроизводству экосистемы, выполнению той или иной ее функции и саморегуляции. Саморегуляция осуществляется до тех пор, пока загрязнения в больших количествах не приводят к необратимым изменениям в экосистемах.

 

§ 3. Проблема загрязнения  окружающей среды

Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды своего эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием различных природных процессов. В результате длительной эволюции биосфера выработала способность к саморегуляции и нейтрализации негативных процессов. Достигалось это посредством сложного механизма круговорота веществ, рассмотренного нами во втором разделе.

Главным событием эволюции биосферы признавалось приспособление организмов к изменившимся внешним условиям путем изменения внутривидовой информации. Гарантом динамической устойчивости биосферы в течение миллиардов лет служила естественная биота в виде сообществ и экосистем в необходимом объеме.

Однако по мере возникновения, совершенствования и распространения новых технологий (охота — земледельческая культура — промышленная революция) планетарная экосистема, адаптированная к воздействию природных факторов, все в большей степени стала испытывать влияние новых небывалых по силе, мощности и разнообразию воздействий. Вызваны они человеком, а потому называются антропогенными. Под антропогенными воздействиями понимают деятельность, связанную с реализацией экономических, военных, рекреационных, культурных и других интересов человека, вносящую физические, химические, биологические и другие изменения в окружающую природную среду.

Известный эколог Б. Коммонер (1974) выделял пять, по его мнению, основных видов вмешательства человека в экологические процессы:

  • упрощение экосистемы и разрыв биологических циклов;
  • концентрация рассеянной энергии в виде теплового загрязнения;
  • рост числа ядовитых отходов от химических производств;
  • введение в экосистему новых видов;

появление генетических изменений в организмах растений и

животных.

Подавляющая часть антропогенных воздействий носит целенаправленный характер, т. е. осуществляется человеком сознательно во имя достижения конкретных целей. Существуют и антропогенные воздействия стихийные, непроизвольные, имеющие характер последействия (Котлов, 1978). Например, к этой категории воздействий относятся процессы подтопления территории, возникающие после ее застройки, и др.

Нарушение основных систем жизнеобеспечения биосферы связаны в первую очередь с целенаправленными антропогенными воздействиями. По своей природе, глубине и площади распространения, времени действия и характеру приложения они могут быть различными (рис. 1, по Е. М. Сергееву, В Т. Трофимову, 1985).

Анализ экологических последствий антропогенных воздействий позволяет разделить все их виды на положительные и отрицательные (негативные).

К положительным воздействиям человека на биосферу можно отнести воспроизводство природных ресурсов, восстановление запасов подземных вод, полезащитное лесоразведение, рекультивацию земель на месте разработок полезных ископаемых и некоторые другие мероприятия.

Отрицательное (негативное) воздействие человека на биосферу проявляется в самых разнообразных и масштабных акциях: вырубке леса на больших площадях, истощении запасов пресных подземных вод, засолении и опустынивании земель, резком сокращении численности, а также исчезновении видов животных и растений, и т. д. 

Рис. 1. Классификация  целенаправленных антропогенных воздействий на окружающую среду



 

 

Главнейшим и наиболее распространенным видом отрицательного воздействия человека на биосферу является загрязнение. Большинство острейших экологических ситуаций в мире и в России, так или иначе, связаны с загрязнением окружающей природной среды (Чернобыль, кислотные дожди, опасные отходы и т. д.).

Рассмотрим понятие «загрязнение» подробнее. Загрязнением называют поступление в окружающую природную среду любых твердых, жидких и газообразных веществ, микроорганизмов или энергий (в виде звуков, шумов, излучений) в количествах, вредных для здоровья человека, животных, состояния растений и экосистем.

Более развернутую характеристику этого понятия приводит известный французский ученый Ф. Рамад (1981): «Загрязнение есть неблагоприятное изменение окружающей среды, которое целиком или частично является результатом человеческой деятельности, прямо или косвенно меняет распределение приходящей энергии, уровни радиации, физико-химические свойства окружающей среды и условия существования живых существ. Эти изменения могут влиять на человека прямо или через сельскохозяйственную продукцию, через воду или другие биологические продукты (вещества).

По объектам загрязнения различают загрязнение поверхностных и подземных вод, загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение почв и т. д. В последние годы актуальными стали и проблемы, связанные с загрязнением околоземного космического пространства.

Источниками антропогенного загрязнения, наиболее опасного для популяций любых организмов, являются промышленные предприятия (химические, металлургические, целлюлозно-бумажные, строительных материалов и др.), теплоэнергетика, транспорт, сельскохозяйственное производство и другие технологии. Под влиянием урбанизации в наибольшей степени загрязнены территории крупных городов и промышленных агломераций. Природными загрязнителями могут быть пыльные бури, вулканический пепел, селевые потоки и др.

По видам загрязнений выделяют химическое, физическое и биологическое загрязнение (рис. 2; по Н. Ф. Реймерсу, 1990; с изменениями). По своим масштабам и распространению загрязнение может быть локальным (местным), региональным и глобальным.

Количество загрязняющих веществ в мире огромно, и число их по мере развития новых технологических процессов постоянно растет. В этом отношении «приоритет», как в локальном, так и в глобальном масштабе, ученые отдают следующим загрязняющим веществам:

  • диоксиду серы (с учетом эффектов вымывания диоксида серы из атмосферы и попадания образующихся серной кислоты и сульфатов на растительность, почву и в водоемы);
  • тяжелым металлам: в первую очередь свинцу, кадмию и особенно ртути (с учетом цепочек ее миграции и превращения в высокотоксичную метилртуть);
  • некоторым канцерогенным веществам, в частности бенз(а)пирену;
  • нефти и нефтепродуктам в морях и океанах;
  • хлорорганическим пестицидам (в сельских районах);
  • оксиду углерода и оксидам азота (в городах).

Этот перечень, безусловно, должен быть дополнен радионуклидами и другими радиоактивными веществами, пагубные последствия которых для человеческой популяции и экосистем в полной мере проявились после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (Япония) и аварии на Чернобыльской АЭС.

Следует упомянуть и диоксины — весьма опасное загрязняющее вещество из класса хлоруглеводородов.

23 мая 2001 г. в Стокгольме была принята Конвенция по стойким органическим загрязнениям (СОЗ), которая обязывает правительства ликвидировать 12 стойких канцерогенных и токсичных загрязнений, а  

Рис.2.Виды загрязнения окружающей среды 

 

именно: алдрин, гептахлор, ДДТ, диэлдрин, эндрин, хлордан, мирекс, токсафен, гексах лорбензол, полихлорированные бифенелы, диоксины и фураны. Конвенцию подписали около 100 стран мира.

Под видами загрязнений понимают также любые нежелательные для экосистем антропогенные изменения (рис. 3; по Г. В. Стадницкому и А. И. Родионову, 1988):

  • ингредиентное (минеральное и органическое) загрязнение как совокупность веществ, чуждых естественным биогеоценозам (например, бытовые стоки, ядохимикаты, продукты сгорания и т. д);
  • параметрическое загрязнение, связанное с изменениями качественных параметров окружающей среды (тепловое, шумовое, радиационное, электромагнитное); биоценотическое загрязнение, вызывающее нарушение в составе и структуре популяций живых организмов (перепромысел, направленная интродукция и акклиматизация видов и т. д.);
  • стациалъно-деструкционное загрязнение (стация — место обитания популяции, деструкция — разрушение), связанное с нарушением и преобразованием ландшафтов и экосистем в процессе природопользования (зарегулирование водотоков, урбанизация, вырубка лесных насаждений и пр.). Без всякого преувеличения можно отметить, что воздействие человека на биосферу в целом и на отдельные ее компоненты (атмосферу, гидросферу, литосферу и биотические сообщества) достигло к настоящему времени беспрецедентных размеров.

Современное состояние планеты Земля оценивается как глобальный экологический кризис. Особенно возросли темпы роста ингредиентных и параметрических загрязнителей, причем не только в количественном, но и в качественном отношениях. Негативные тенденции этих воздействий на человека и биоту носят не только выраженный локальный, но и глобальный характер.

Рис. 3. Классификация  загрязнения экологических систем



§ 4. Возможные пути решения  экологических проблем

В чем же выход? Должна быть создана новая экологическая политика. Она предполагает необходимость комплексного системного подхода, включающего не только экологизацию народного хозяйства, но и формирование массового сознания, организацию экологического воспитания и образования населения и предпринимателей. Необходима разработка механизма, позволяющего осуществить предупредительные меры по сохранению окружающей среды.

И здесь должна помочь экономика, так как без помощи рынка такой механизм не может быть создан. Включение рыночных мер предполагает переход от бесплатного природопользования к платному, как это происходит в развитых странах. Платное природопользование подразумевает создание рынка земель и других природных ресурсов, использование различных форм собственности на них, разработку и внедрение механизма рынка и механизма защиты природы от возможных негативных последствий рыночных отношений. Экологизация народного хозяйства предполагает осуществление не разрозненных мероприятий, а продуманной технической политики, обеспечивающей экологическую безопасность. Суть ее — не только в очистке выбросов и стоков, что, строго говоря, представляет собой перемещение в пространстве вредных веществ, хотя и это нужно на сегодняшний день.

Самое главное — создание экологически приемлемых технологий, учет комплексного влияния совокупной деятельности предприятий, находящихся на определенной территории. Это нужно для того, чтобы не допустить превышения уровня антропогенной нагрузки, который приведет к необратимым разрушениям экологических систем.

Следует понять, что основные экономические условия существования человечества — это наличие природных ресурсов для удовлетворения всех потребностей населения и промышленности. Поэтому при сооружении промышленных предприятий необходимо на всех стадиях и уровнях принимать решения, учитывая экологические условия местности. И начинать это надо на стадии проектирования, при определении места, размещения предприятия, с выбора направлений для вложения капиталов, инвестиций (денежных вложений). В нашей стране долгие годы строительство предприятий разных отраслей не согласовывалось. В результате на ограниченной территории сосуществуют экологически несовместимые предприятия. Это означает, например, что выбросы одного из них делают продукцию другого вредной для употребления. В других случаях комплексное негативное воздействие на природу некоторых предприятий делает невозможным производство определенного промышленного продукта.

Влияние антропогенной деятельности на круговорот биогенных элементов