Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы»





НазваниеУчебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы»
страница9/14
Дата публикации07.01.2015
Размер1.92 Mb.
ТипУчебно-методический комплекс
100-bal.ru > География > Учебно-методический комплекс
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Управление водными ресурсами

Комплексное использование водных ресурсов в народном хозяйстве страны не может быть обеспечено без их всестороннего государственного учета и изучения. Необходимо точно знать, где и в каком объеме требуются водные ресурсы, каков объем возвратных вод, а также то количество воды, на которое можно рассчитывать в каждом рассматриваемом районе.

Органы управления. В РФ управление использования и охраны водных объектов возложено на специально уполномоченный государственный орган. С 2004 г. эти функции исполняет Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), находящееся в ведении Министерства природных ресурсов Российской Федерации (МПР РФ) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.

Росводресурсы осуществляют свою деятельность непосредственно или через свои территориальные органы (в том числе бассейновые) и через подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Основные полномочия Росводресурсов:

Росводресурсы организуют:

- территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных ресурсов подземных водных объектов;

- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации

- мероприятия по охране водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление мер по ликвидации последствий указанных явлений;

- конкурсы и заключает государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд.

2. Росводресурсы осуществляют ведение:

- государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;

- Российского регистра гидротехнических сооружений;

3. Росводресурсы осуществляют:

- в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной власти в установленной пунктом 1 настоящего Положения сфере деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным государственным учреждениям и казенным предприятиям, подведомственным Агентству;

- функции государственного заказчика межгосударственных, федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере деятельности Агентства;

- в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации, владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной собственности;

- разработку и реализацию в установленном порядке схем комплексного использования и охраны водных объектов;

- государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;

- разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании вод по Российской Федерации в целом, отдельным ее регионам, речным бассейнам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- предоставление водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством Российской Федерации, или частей таких водохранилищ, морей или их отдельных частей в пользование на основании договора водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование;

- гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской Федерации;
Росводресурсы устанавливают режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ и др. функций

Государственный учет вод и водный кадастр. Все водопользователи в РФ ведут учет потребляемых и сбрасываемых вод по количественным и качественным показателям, представляя статистическую отчетность в соответствующие организации.

Основная задача государственного учета вод и их использования состоит в установлении количества и качества вод, составляющих единый государственный водный фонд, и данных об их использовании для нужд населения и народного хозяйства. Этот учет включает измерение и первичный учет количества и качества поверхностных и подземных водных ресурсов, количества забираемых и сбрасываемых вод, обобщение и выдачу потребителям данных первичного учета. Создана специальная автоматизированная информационная система по разработке методов объективного анализа данных первичного учета и выдаче их потребителям в автоматическом режиме. После необходимых обобщений по речным бассейнам министерствам (ведомствам), отраслям народного хозяйства, субъектам Федерации данные передают в головной вычислительный центр, где обобщают отчетность в целом по стране.

Государственный учет вод и их использование являются важнейшим звеном текущего и перспективного прогнозирования и рационального использования водных ресурсов. Он осуществляется за счет государства по единому общегосударственному принципу.

Государственный водный кадастр (ГВК) представляет собой систематизированный, постоянно пополняемый и при необходимости уточняемый свод сведений о водных объектах (составляющих единый государственный водный фонд), водных ресурсах, режиме, качестве и использовании вод, а также о водопользователях. В соответствии с видами водных объектов и распределением обязанностей по изучению и использованию вод ГВК включает следующие три раздела: 1 – поверхностные воды; 2 – подземные воды; 3 – использование вод.

Плата за пользование водными объектами. Важным рычагом управления в водном хозяйстве является плата за воду. Она дает возможность регулировать водные отношения, стимулировать комплексное и рациональное водопользование, а также обеспечивать финансирование водохозяйственных организаций, что позволяет эффективно выполнять функции по восстановлению и охране водных объектов и защите от вредного воздействия вод, реализовать мероприятия, предусмотренные в федеральных целевых программах по обеспечению России качественной питьевой водой, оздоровлению экологической обстановки в бассейнах рек, защите населенных пунктов и объектов экономики от паводков, подтопления и водной эрозии.

В России в 1998 г. принят Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами», в 2006 г. утверждены новые Правила расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. В этих документах определены такие положения, как плательщики, объекты платы, размер платы, платежная база, ставки платы.
2.4. Масштабы техногенных изменений геологической среды и их экологические последствия.

Земную кору следует рассматривать как динамическую систему, развивающуюся на основе механизма обратной связи. Примером может служить связь вулканизма с биосферой: вулканизм поставляет СО2 в атмосферу и гидросферу, а фотосинтез и образование карбонатов изымают СО2, связывают углерод в карбонатных и органических соединениях. В результате этого содержание СО2 в атмосфере и гидросфере уменьшается, система самостоятельно регулируется и стабилизируется.

Согласно учению о тектонике плит, в энергетическом цикле участвуют не только земная кора, но и мантия, засасывающая в зонах стыка плит осадочные породы, химические элементы которых при магматизме и горообразовании снова поступают в земную кору и биосферу.



Для земной коры и биосферы характерно взаимодействие солнечной и глубинной энергии. Энергетический цикл этой системы не замкнут в верхней части, поскольку принимает солнечную энергию и в нижней части, т.к. продукты биосферы испытывают влияние эндогенной энергии.

Добыча полезных ископаемых сопровождается значительными нарушениями природных ландшафтов, а зачастую даже их коренными изменениями. Большинство месторождений разрабатывается открытым способом (в мире в среднем – 66%, в США – 84%). В результате образуются карьеры, траншеи, канавы в другие формы техногенного рельефа. Крупные карьеры достигают большой глубины и значительных площадей. Так, максимальная глубина карьеров на Урале составляет 800 м, а в США некоторые из них достигают тысячеметровой отметки. Длина и ширина карьеров может составлять несколько километров. Карьеры обычно окружены отвалами пустой бесплодной породы, занимающими обширные площади, в том числе и бывших сельскохозяйственных угодий.

Наиболее велики территории нарушаемых земель при добыче торфа (23%), причем половина торфоразработок находится в Центральной России. Добыча и переработка руд цветных металлов вызывает нарушение около 21% земель, 15% которых приходится на Дальний Восток. Основная площадь земель, нарушенных при добыче угля, располагается в Западной Сибири (5,4%), нефти и газа – в Поволжье (0,6%). Горнодобывающие предприятия черной металлургии ответственны лишь за 4,2% нарушенных земель. Из них около половины находится на Урале. Добыча и переработка химического сырья и агроруд в наименьшей степени сказываются на ландшафтах, нарушая 1,4% земель, из которых половина приходится на северные районы Европейской России.

При подземной добыче полезных ископаемых образуются терриконы – конусообразные высокие насыпи из пустой породы вблизи шахт. Терриконы в Донбассе, Кузбассе, Кривом Роге, Мосбассе и Воркуте достигают высоты 60-100 м, некоторые терриконы в Великобритании – 300 м. В Донбассе насчитывается более 1300 терриконов. Чаще всего они сложены из токсичных, иногда возгорающихся пород и поэтому обычно не зарастают. Однако нарушение земель и деградация ландшафтов происходят и при подземной разработке полезных ископаемых. Некоторые шахты мира уже углубились до 4 км. Добыча угля в Донбассе ведется на глубине 1800 м, бокситов на Северном Урале – на 1500 м. При обрушении кровли в шахтах происходит оседание пород, которое проявляется на поверхности в виде провалов, мульд оседания и трещин разрывов. Например, в районах шахт городов Прокопьевска и Анжеро-Судженска глубина провалов над выработками достигает 70 м. Оседание и деформация земной поверхности повсеместно встречаются в Кузбассе, Донбассе, Кривбассе и в других угольных и железорудных бассейнах. Земли, нарушенные горными выработками, занимают огромные площади в США, Германии, Англии, Чехии, Польше, России, на Украине. Поэтому в этих странах проводятся специальные работы по рекультивации земель. Рекультивацией земель принято называть комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель, а также на улучшение условий природной среды. В результате рекультивации происходит восстановление хозяйственной, медико-биологической и эстетической ценности нарушенных ландшафтов.


Технические факторы

Виды воздействия

Ландшафтно-экологические последствия

Открытые горные работы

Строительство карьеров, сооружений и коммуникаций, создание породных отвалов

Образование техногенного ландшафта, сокращение земельного фонда, изменение гидрологических условий

Подземная отработка месторождений и подземное строительство

Строительство шахт, подземных сооружений, разработка горных пород

Деформация горных выработок, оседание и провалы, иссушение территории, развитие карста, затопление и обводнение месторождений, образование нарушенных земель

Извлечение полезных ископаемых скважинами

Строительство скважин и технические работы по извлечению полезных ископаемых

Активизация карстовых, термокарстовых, суффозионных и других процессов, оседания, провалы грунтов, загрязнение подземных вод

Промышленное, гражданское и дорожное строительство

Строительство предприятий, дорожных коммуникаций

Изменение структуры естественного ландшафта, сокращение сельскохозяйственного земельного фонда, активизация неблагоприятных экзогенных геологических процессов


2.5. Неблагоприятные природные явления – стихийные бедствия.

В мире нет ни одного региона, где бы не происходили крупнейшие природные бедствия. Особенно распространены разрушительные природные явления с максимальными экономическими ущербами на Азиатском континенте (39% от общего числа крупнейших катастроф), в Южной и Северной Америке (26%), Европе (13%), Африке (13%), Океании (9%).

Наибольшее распространение в мире имеют тропические штормы, наводнения, землетрясения и засухи. Эти виды опасных явлений составляют соответственно 34, 32, 13 и 9% от общего числа. На остальные виды приходится 12%.

Так же, как и для мира в целом, для России характерен рост количества катастроф. Так, по данным МЧС России, за 10 лет (1990-1999) было зарегистрировано 2877 событий чрезвычайного характера, связанных с природными опасными процессами. Среднегодичное количество катастроф в последнее десятилетие уходящего столетия достигло 288 в год, в то время как в предыдущее десятилетие оно составляло 110-130 катастроф -рост более чем в 2 раза. Наиболее быстрое увеличение отмечалось в 1997-1998 гг., что связано с экстремальным подъемом среднегодовой температуры воздуха в эти годы. Вслед за этим в 1999 г. последовал значительный спад общего числа катастроф.

Наиболее частыми на территории России являются природные катастрофические явления атмосферного характера - бури, ураганы, смерчи, шквалы (28% от общего количества природных чрезвычайных ситуаций). Далее идут землетрясения, составляющие 24% от общего количества. Чрезвычайные ситуации, обусловленные наводнениями, достигают 19% от общего числа. Опасные геологические процессы, такие как оползни, обвалы, карстовые провалы, составляют 4%. Другие природные бедствия, среди которых наибольшую частоту проявления имеют крупные лесные пожары, в сумме составляют 25%.

Наиболее опасными для жизни людей являются засухи: их жертвами оказалось почти 49% погибших. Громадная угроза заложена в тайфунах и штормах. От них погибло около 26% людей, испытавших силу природных катастрофических явлений. Землетрясения занимают третье место по количеству смертных случаев (17% от общего числа погибших).

Более половины (53%) всех жертв (погибших) приходится на Африку, количество жертв на Азиатском континенте составляет 37%. На Америку, Европу и Океанию приходится соответственно 7.4, 2.5 и 0.1 %. В Африке особенно много жертв приносят засухи, в Азии - тропические циклоны и штормы.

По числу пострадавших среди континентов первое место удерживает Азия - 89%, далее идет Африка (6.7%), на долю Америки, Европы и Океании приходится в сумме менее 5%. Около 55% всех пострадавших на Азиатском континенте связано с наводнениями, 34% - с засухами и 9%-с тайфунами и штормами.

Если взять отношение числа пострадавших к населению отдельных континентов, то этот показатель для Азии будет выше в 2 раза по сравнению с Африкой, в 6 раз по сравнению с Америкой и в 43 раза по сравнению с Европой.

Стремительными темпами растут экономические потери от природных катастроф. В целом за 35 последних лет XX века экономические потери от природных катастроф в мире увеличились в 74 раза (без учета инфляции доллара за это время): в 60-х годах они составляли чуть более 1 млрд. в год, в 70-х-4.7, а в 80-х-16.6. В 1991-1994 гг. превысили 59 млрд., а в 1995-1999 гг. достигли почти 76 млрд. долл. в год. Суммарная величина экономических потерь за 35 лет составляет 895 млрд., в том числе за последнее десятилетие - 676 млрд. долл. Следует напомнить, что эти цифры относятся только к семи природным бедствиям. При учете всех остальных опасностей величина ущербов существенно увеличится.

Наибольший ущерб принесли тайфуны и штормы, наводнения и землетрясения. Если в 60-е годы ущерб от тайфунов и штормов составлял 0.9 млрд., наводнений - 0.1 млрд., а землетрясений 0.04 млрд. долл. в год, то в 1995-1999 гг. средний годовой ущерб в мире от этих явлений составил соответственно 15.6, 21.6 и 34.0 млрд. долл. в год. В целом на эти три вида опасностей в 1965-1999 гг. приходилось от 91 до 95% всех материальных потерь в мире.

На паводкоопасных территориях проживают около 1 млрд. человек. Наводнения угрожают более 70% территории суши

По данным ООН за 1963-1992 гг., наибольшее количество бедствий, вызывающих гибель ста и более человек, связано с наводнениями (202 случая), тропическими штормами (153 случая), эпидемиями (133) и землетрясениями (102). За указанный период от природных и техногенных катастроф в мире погибли около 4 млн. человек, пострадали более 3.3 млрд., из них 36% от общего числа жертв — от наводнений. В России в это время погибли от катастрофических явлений около 3 тыс. человек, пострадали около 530 тыс., из них 30% — от наводнений. Нет отраслей хозяйства, на которые не оказали бы влияния наводнения. Это влияние может быть прямым и косвенным.

По данным МЧС России, ежегодно (с вероятностью 99%) в России затапливается около 50 тыс. км2. При этом среднестатистическая величина ущерба от наводнений по стране составляет в среднем около 100 млрд. рублей в год.

Причины

  • Значительный приток воды – паводки (Дальний Восток, Амур, Приморье), половодья (Лена, Волга)

  • Нагоны (Нева, устье Амура)

  • Зажоры и заторы

  • Прорывы дамб польдер или плотин на реках

Вулканы – действующие, потухшие, спящие. Всего порядка 4 000, действующих – 540. Действующим вулканом принято считать вулкан извергавшийся в исторический период времени или в голоцене. Спящими считаются недействующие вулканы, на которых возможны извержения, а потухшими — на которых они маловероятны. Современные вулканы подразделяются на три крупные группы: лавовые, или эффузивные, газово-взрывные (эксплозивные) и вулканы смешанного типа. К факторам вулканической деятельности, обладающим разрушительным экологическим воздействием на окружающую среду, относятся взрывная волна, лавовые потоки, тефра (твердый обломочный материал) и вулканические аэрозоли, пирокластические потоки, палящие и пепловые тучи и лахары.

Цунами - сейсмические колебания в толще воды в океане или море в виде длиннопериодных волн. Возникают главным образом при подводных землетрясениях (90%) и извержениях подводных и надводных вулканов. Возникают внезапно, очень быстро распространяются, длина волны до 400 км, высота в открытом море – до 3 м, у побережья – 50 м и более
Наибольшие экономические потери от природных катастроф относятся к Азиатскому континенту (46%), затем идут Америка (26%) и Европа (23%). На Африку и Океанию приходится 5%. В абсолютных цифрах экономические потери за 35 лет в Азии составили 412, Америке - 234 и Европе -210 млрд. долл.

Имеются примеры, когда экономические потери от природных катастроф в отдельных странах превышают величину валового национального продукта, в результате чего экономика этих стран оказывается в критическом состоянии. Так, например, прямой ущерб от землетрясения в Манагуа (1972) составил 209% стоимости годового валового продукта Никарагуа. В США ущерб только от четырех крупнейших природных катастроф в 1989-1994 гг. (землетрясения в Ломо-Приета и Нортридже, тропический ураган Эндрю и наводнение на Среднем Западе) составил 88 млрд. долл., что оказало заметное влияние на экономику наиболее развитой страны мира.

Уже сейчас многие страны, такие как Япония, вынуждены тратить на борьбу с природными бедствиями до 5% своего годового бюджета (0.8% валового национального продукта), что составляет 23-25 млрд. долл. в год. В некоторые годы эти затраты в Японии достигали 8% от годового бюджета.

В Китае ежегодные ущербы от природных катастроф составляют в среднем 3-6% валового национального продукта. В последнее десятилетие они возросли от 6.3 млрд. (1989 г.) до 36 млрд. долл. (1998) и в среднем составили 19 млрд. долл. в год.

С учетом того, что наряду с природными бедствиями наблюдается аналогичный рост технических катастроф, в перспективе экономика многих стран будет не в состоянии восполнять потери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В России, по имеющимся далеко не полным данным за 35 лет (1965-1999), от различных опасных природных процессов погибло более 4.5 тыс. и пострадало около 540 тыс. человек. Наибольшую потенциальную опасность для жизни россиян представляли землетрясения, приведшие только в результате двух катастрофических событий на Шикотане (1994) и в Нефтегорске (1995) к гибели около 2 тыс. человек. Значительные потери населения наблюдались при наводнениях, развитии оползней, обвалов, лавин, селей, ураганов и смерчей. Последовательность процессов в порядке уменьшения экономического ущерба для России выглядит несколько иначе: плоскостная и овражная эрозия (около 24% всех потерь), подтопление территорий (14%), наводнения и переработка берегов (по 13%), оползни и обвалы (11%), землетрясения (8%).

Наибольшие социальные и материальные потери приходятся на территории городов, где отмечается максимальная концентрация людей и техногенной инфраструктуры. Значительную опасность для городов России представляют наводнения (подвержено 746 городов), оползни и обвалы (725), землетрясения (103), смерчи (500), лавины (5), сели (9), цунами (9). Суммарный ежегодный социально-экономический ущерб от развития 19 наиболее опасных процессов на городских территориях в России, по экспертным оценкам, составляет около 9.7-11.7 млрд. руб. в год (в ценах 1991 г.).

Подверженность жителей различных стран природным катастрофическим явлениям тесно связана с уровнем социально-экономического развития. В соответствии с классификацией Мирового банка, все страны мира по их валовому национальному продукту можно разделить на три группы: с низким доходом (валовой годовой национальный продукт, приходящийся на одного человека, менее 635 долл. в год), средним доходом (от 635 до 7910 долл.) и высоким доходом (более 7910 долл. в год на человека). По данным на 1992 г., в странах с низким, средним и высоким доходами проживало соответственно 3127, 1401 и 817 млн. человек, а суммарная величина валового национального продукта составляла 1097, 3474 и 16920 млрд. долл.

Увеличение количества природных бедствий в мире связано с рядом глобальных процессов в социальной, природной и техногенной сферах, которые обусловливают интенсификацию развития опасных природных явлений и снижение защищенности людей на Земле. Одной из причин увеличения количества природных и особенно техно-природных опасных явлений, увеличения жертв и материальных потерь является рост человеческой популяции на Земле.

Рост критических ситуаций обусловливается не только увеличением человеческой популяции на Земле, но и ростом техногенных воздействий на окружающую природную среду. Это обстоятельство нашло отражение в основных документах Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро (1992), в которых отмечалась тесная связь развития природных катастроф с деградацией окружающей среды. Высокие темпы современного технологического развития обусловили многократное увеличение потребления энергетических ресурсов. Так, за период с 1950 по 1998 г. глобальный валовой продукт увеличился более чем в 6.1 раза (с 6.4 трлн. до 39.3 трлн. долл.), а уровень потребления топлива (приведенный к нефтяному эквиваленту) возрос по углю в 2.1, нефти - в 7.8, природному газу - в 11.8 раза. По сравнению же с 1890 г. мировая экономика выросла в 20 раз.

Промышленно-технологическая революция привела к глобальному вмешательству человека в наиболее консервативную часть окружающей среды - литосферу. Геологическая деятельность человека сопоставима с природными геологическими процессами. Это дало основание В.И. Вернадскому еще в 1925 г. заявить, что человек своей научной мыслью создает "новую геологическую силу". Подтверждением может служить тот факт, что в настоящее время при строительстве и добыче полезных ископаемых человек перемещает в год более 100 млрд. горных пород, что примерно в 4 раза больше массы материала, переносимого всеми реками мира при размыве суши.

Техногенное воздействие человека на литосферу приводит к крупномасштабным изменениям в природной среде, активизирует развитие в ней ряда опасных процессов, служит причиной появления новых (техноприродных) процессов и явлений, среди которых наибольшую опасность представляют наведенная сейсмичность, опускание территорий, подтопление, карстово-суффозионные провалы, техногенные геофизические поля.

Техногенные воздействия могут ускорять накопление напряжений в земной коре, увеличивая частоту землетрясений, или способствовать разрядке уже накопившихся напряжений, являясь "спусковым крючком" подготовленного природой сейсмического события. Наиболее часто наведенная сейсмичность проявляется при создании крупных водохранилищ и закачке флюидов в глубокие горизонты земной коры. Установлено, что наведенную сейсмичность вызывали только 0.63% плотин высотой до 10м, высотой до 90м -10%, а высотой до 140 м и более - 21%.

Аналогичный эффект может вызвать закачка флюидов в глубокие горизонты земной коры при захоронении загрязненных вод, создании подземных хранилищ жидкостей и газов, законтурном обводнении месторождений углеводородов с целью поддержания пластового давления и в ряде других случаев. Существует мнение, что крупные землетрясения (магнитуда около 7 и более) в Газли (Узбекистан), произошедшие в 1976 и 1984 гг., также относятся к разряду наведенных, спровоцированные закачкой около 600 млн. м3 воды в Газлийскую структуру.

На урбанизированных территориях техногенные воздействия часто приводят к опусканию территорий в результате дополнительной статической и динамической нагрузки от зданий, сооружений и транспортных систем города. Процессы опускания городских территорий резко активизируются при извлечении подземных вод, нефти и газа. В северо-восточной части Токио (район Кото), например, отмечена максимальная величина снижения уровня земной поверхности - около 4.5 м за период с 1920 по 1980 г. Вследствие опускания суши возросла потенциальная опасность затопления города нагонными водами штормов. Аналогичные явления были установлены в другом крупном городе Японии - Осаке, где максимальное опускание составило чуть меньше 3 м. Для защиты города от морских вод здесь построены 190 км дамб, 80 насосных станций и около 550 специальных инженерных сооружений. Катастрофических размеров достигло опускание поверхности в Мехико в результате интенсивного забора подземных вод. К концу 70-х вся территория города опустилась более чем на 4 м, а северовосточная его часть - на 9м. Ныне процесс удалось стабилизировать за счет сокращения объемов откачки воды.

Опускание поверхности Земли часто связано с добычей нефти и газа, причем в этом случае понижение уровня земной поверхности наблюдается на больших площадях. Самым впечатляющим примером является город Лонг-Бич в Калифорнии (США). Добыча нефти и газа в этом районе обусловила оседание территории города со все возрастающей скоростью, которая к 1952 г. достигала 30-70 см/год. Воронка оседания имела форму эллипса с осями длиной 65 и 10 км и площадью около 52 км2. К началу 60-х годов максимальное опускание поверхности составило 8.8 м, а горизонтальные смещения 3.7 м. Серьезно пострадали промышленные предприятия, жилые здания, транспортные пути, морской порт.

Одним из наиболее распространенных опасных техногенно-природных процессов является подтопление территорий, заключающееся в подъеме верхнего водоносного горизонта к поверхности Земли. В России в подтопленном состоянии находится около 800 тыс. га городских территорий. Из 1092 городов подтопление отмечается в 960 (88%), в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске, Новгороде, Ярославле, Казани. Ущерб от подтопления 1 га городской территории (в зависимости от степени ее застройки капитальными сооружениями, наличия исторических и архитектурных памятников, разветв-ленности подземной инфраструктуры) составляет от 15 до 200 тыс. долл.

Интенсивная откачка подземных вод и изменение установившегося гидродинамического режима на участках, пораженных древним карстом, могут активизировать карстово-суффозионные процессы, приводящие к образованию воронок техногенно-природного генезиса. В некоторых районах эти процессы настолько активны, что становятся опасными не только для зданий и сооружений, но и для людей.

Интенсивная хозяйственная деятельность вызывает образование на урбанизированных территориях техногенных физических полей - вибрационных, блуждающих электрических токов, температурных. Наибольшую опасность представляют электрические поля блуждающих токов, формирующиеся в основном за счет утечек с электрифицированного рельсового транспорта, заземленных промышленных установок, станций катодной защиты. В результате повышается коррозионная активность грунтов по отношению к находящимся в них подземным коммуникациям в 5-10 раз. Установлено, что около 30% повреждений в трубах на территории Москвы приходится на долю электрокоррозии от блуждающих токов. Примерно 24% площади города отнесены к территориям с высокой степенью коррозионной опасности, на которых электрические поля блуждающих токов в сотни раз превышают естественный фон.

Эпоха научно-технического прогресса и глобального техногенеза ознаменовалась началом климатических изменений, связанных с повышением температуры на Земле.


    1. Изменения в экосистемах

В составе биотических ресурсов особое место по объемам эксплуатации и диапазону направлений использования принадлежит лесным ресурсам. Лесные экосистемы занимают на Земле около 30% суши и выполняют важную роль поддержании экологического равновесия биосферы, являютсяодним из основных источников кислорода на Земле, глобальным аккумулятором солнечной энергии и биологической массы. Также лесной покров участвует в регуляции стока вод, защищает почву от эрозии и является источником разнообразного лекарственного и питательного сырья для людей и животных. Общая площадь лесов на Земле составляет более 4 млрд. га, больше половины из них – тропические леса занимают (65% от общей площади лесов).

В основе эксплуатации лесных ресурсов лежит лесоводство – наука о выращивании, многоцелевом использовании и повышении продуктивности леса, а также соответствующая сфера практической деятельности. Лесоводство разрабатывает и внедряет научно обоснованные способы рубок, которые обеспечивают естественное возобновление леса и формирование высокопродуктивных древостоев.

Основоположник научного лесоводства Г.Ф. Морозов считал, что последнее является искусством пользования лесом без его истощения и преобразованием лесов в направлении удовлетворения потребностей общества. Принцип Г.Ф. Морозова «рубка и возобновление леса – взаимосвязанные стадии одного лесохозяйственного цикла» должен неукоснительно соблюдаться в практике лесоэксплуатации.

Лесной фонд. Все леса и представленные для ведения лесного хозяйства земли образуют лесной фонд Российской Федерации. В составе земель лесного фонда выделяются лесные и нелесные площади. К лесным относятся как территории лесопокрытые, так и не занятые лесом вырубки, гари, редины, прогалины и пустыри, предназначенные для лесопосадок. К нелесным площадям относятся находящиеся в лесах пашни, сенокосы, пастбища, водоемы, просеки, канавы, дороги, усадьбы и т.п., а также неиспользуемые земли (болота, пески, овраги, крутые склоны, россыпи валунов), на которых лесопосадки невозможны без проведения кардинальных мелиораций.

Виды пользования лесом. Лесным законодательством Российской Федерации предусматриваются следующие виды лесопользования:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры и т. п.);

- побочные лесные пользования (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений и технического сырья);

- пользование лесом в научно-исследовательских целях;

- пользование лесом в культурно-оздоровительных целях;

- пользование лесом для нужд охотничьего хозяйства.

Сроки осуществления лесных пользований устанавливаются:

- для заготовки древесины и живицы – законодательством Российской Федерации;

- для осуществления других лесных пользований – законодательством субъектов Российской Федерации.

Большая часть лесных ресурсов находится в Азиатской части РФ. На Европейскую часть России и на Урал приходится в сумме 199,8 млн га лесопокрытой площади страны (17% лесного фонда), в том числе 99,3 млн га (около 50%) занято хвойными породами.

В лесах России произрастает около 300 видов деревьев и кустарников. Около 80% лесопокрытых площадей занимают основные лесообразующие породы – лиственница (ок. 40%), сосна обыкновенная (16,3%), ель (12,2%), береза (13,3%), менее представлены пихта, кедровая сосна, осина, дуб, клен, липа, бук, ильм и др.

В государственный лесной фонд не входят:

- деревья и группы деревьев, а также иная древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения;

- защитные насаждения на полосах отвода железных, автомобильных дорог и каналов;

- деревья и группы деревьев, а также озеленительные насаждения в городах;

- деревья и группы деревьев на приусадебных, дачных и садовых участках.

Леса государственного значения разделены на I, II и III группы. В зависимости от группы леса определяется правовой режим лесов, устанавливается порядок ведения в них хозяйства.

Леса I группы выполняют преимущественно следующие функции:

- водоохранные – лесные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других объектов, включая запретные полосы лесов, защищающие нерестилища промысловых рыб;

- защитные – леса противоэрозионные, в том числе участки леса на крутых горных склонах, государственные защитные лесные полосы, ленточные боры, степные колки и байрачные леса, защитные полосы лесов вдоль железных дорог, автомобильных дорог общегосударственного, республиканского и областного значения, особо ценные лесные массивы;

- санитарно-гигиенические и оздоровительные – городские леса, леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и промышленных предприятий, леса зон санитарной охраны источников водоснабжения и округов санитарной охраны курортов.

К I группе относят также:

- леса заповедников, национальных и природных парков, заповедные лесные участки;

- леса, имеющие научное или историческое значение; природные памятники; лесопарки; леса орехопромысловых зон; лесоплодовые насаждения; притундровые и субальпийские леса.

Ко II группе относят леса в районах с высокой плотностью населения и развитой сетью транспортных путей, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное значение, а также леса с недостаточными ресурсами древесины, где требуется более строгий режим лесопользования.

К III группе относят леса лесообеспеченных районов. Они имеют важное эксплуатационное значение; за счет этих лесов в основном и предусматривается удовлетворение потребностей народного хозяйства в древесине без ущерба их защитным функциям. Леса этой группы произрастают на территории районов Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Их площадь составляет 518 млн га, или 75% покрытой лесом площади.

Возрастающие объемы вырубки лесов для разнообразных нужд человека на всех континентах, а также пожары наносят глобальный экологический ущерб и подрывают основы лесовосстановления. По сравнению с 1980 г. площади восстановления лесов сократились к началу 90-х годов почти на четверть. За период с 1992 – по 1998 гг. в России регистрировалось в среднем 26,1 тыс. лесных пожаров в год. Всего за указанный период пожарами было охвачено 9186 тыс. га.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Похожие:

Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс обсужден на заседании кафедры графического...
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс обсужден на заседании кафедры 06. 2009...
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс обсужден на заседании кафедры Электроники...
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры...
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры...
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры...
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры...
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс обсужден на заседании кафедры Электроники...
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «русский язык и культура речи»
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден и утвержден на заседании кафедры прикладной лингвистики и образовательных технологий...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс дисциплины
Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 20. 01. 2006 г. №739гум/бак Учебно-методический комплекс дисциплины...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс дисциплины
Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 20. 01. 2006 г. №739гум/бак. Учебно-методический комплекс обсужден...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Английский язык»...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден и утвержден на заседании кафедры Западноевропейских языков и переводоведения от...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры...
Учебно-методический комплекс составлен на основании требований федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры...
Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры...
Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры 10. 05. 2012г., протокол №10. Заведующий кафедрой: Ю. А. Галышева Составитель: доцент В. В. Мордухович содержание аннотация умкд «региональные экологические проблемы» iconУчебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры...
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями гос впо (номер государственной регистрации №712 пед/сп от 31....


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск