Экологическое нормирование антропогенной нагрузки на экосистемы Колесников С.И. Южный федеральный университет Кафедра экологии и природопользования.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Факторы оценки ОС Количественный фактор, определяется при аварийно-залповых выбросах, когда происходит прямое воздействие на ОС. Пространственный фактор,
Advertisements

Тема 1. Окружающая среда, ее компоненты и объекты: понятийная база.
Общие положения Нормирование качества среды – установление пределов, в которых допускается изменение ее естественных свойств. Обычно норма устанавливается.
Нормативы качества окружающей среды. Понятие "нормативы качества окружающей среды" закреплено в Законе Республики Беларусь "Об охране окружающей среды"
2. Безопасность и принципы технической защиты. 1.Исключение из производства неблагоприятных факторов и процессов 2.Нейтрализация опасностей в источниках.
Основные понятия, термины и определения Гришагин Виктор Михайлович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности,
Экоцид Статья 358 нанесение окружающей среде такого вреда, который создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья отдельных человеческих общностей.
Схема анализа параметров токсикометрии отдельных химических соединений и нарушения состояния здоровья.
Лекция 8 Методы оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды.
Экологическим мониторингом – называют систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под влиянием антропогенных воздействий.
Экологическая безопасность как составляющая безопасности жизнедеятельности человека.
Выполнила Горохова Екатерина Александровна. Система мер, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий среды обитания и жизнедеятельности.
Влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду Выполнила воспитанница 10 класса»Г»Ганеева Ирина.
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ АНТРОПОГЕННЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Экологическое нормирование: базовые понятия. Экологическое нормирование Нормирование антропогенных нагрузок на окружающую среду – одна из важнейших составных.
Экологический мониторинг информационная система наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной.
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 8 класс ОБЖ.
Экологические проблемы России
Лекция 4 Система норм и нормативов труда. Вопросы : 1.Значение норм и нормативов в организации производства 2. Виды норм и нормативов.
Устойчивое развитие общества, то есть процесс не допускающий деградации и направленный на совершенствование, возможно при условии рационального природопользования.
Транксрипт:

Экологическое нормирование антропогенной нагрузки на экосистемы Колесников С.И. Южный федеральный университет Кафедра экологии и природопользования

Взаимодействие природы и общества Человеческое общество и окружающая природная среда находятся в постоянном взаимодействии. Взаимодействие человека с природой направлено, главным образом, на удовлетворения его материальных и духовных потребностей. По большому счету, нет такой потребности, которую можно было бы удовлетворить без участия природы. В результате окружающая природная среда подвергается все возрастающему воздействию со стороны человеческого общества. Такое воздействие называется антропогенным.

Виды антропогенного воздействия Антропогенные воздействия деятельность человека, связанная с реализацией экономических, военных, рекреационных, культурных и других его интересов, вносящая физические, химические, биологические и другие изменения в природную среду. Воздействие человека на природу можно классифицировать различным образом: разрушительное, стабилизирующее и конструктивное; разрушительное, стабилизирующее и конструктивное; прямое и косвенное; прямое и косвенное; преднамеренное и непреднамеренное; преднамеренное и непреднамеренное; длительное и кратковременное; длительное и кратковременное; статическое и динамическое; статическое и динамическое; площадное и точечное; площадное и точечное; глубинное и приповерхностное; глубинное и приповерхностное; глобальное, региональное и локальное; глобальное, региональное и локальное; механическое, физическое, химическое и биологическое механическое, физическое, химическое и биологическое и т.д. и т.д.

Степень антропогенного воздействия Глубина экологических последствий воздействия человека на природу зависит от нескольких переменных: численности населения, стиля жизни и экологического сознания. Эту связь можно описать формулой: Численность населения Стиль жизни Численность населения Стиль жизни Экологические последствия = Уровень экологического сознания Уровень экологического сознания Чем больше численность населения и выше стиль жизни, тем сильнее истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. И, наоборот, чем выше экологическое сознание населения, тем менее выражены эти негативные процессы.

Нормирование качества окружающей среды Качество окружающей среды степень соответствия среды жизни человека его потребностям. Окружающей человека средой являются природные условия, условия на рабочем месте и жилищные условия. От ее качества зависит продолжительность жизни, здоровье, уровень заболеваемости населения и т.д. Нормирование качества окружающей среды установление показателей и пределов, в которых допускается изменение этих показателей (для воздуха, воды, почвы и т.д.). Цель нормирования установление предельно допустимых норм (экологических нормативов) воздействия человека на окружающую среду. Соблюдение экологических нормативов должно обеспечить экологическую безопасность населения, сохранение генетического фонда человека, растений и животных, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.

Нормативы качества окружающей среды Основные экологические нормативы качества окружающей среды и воздействия на нее: Нормативы качества (санитарно-гигиенические): - предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ; - предельно допустимый уровень (ПДУ) вредных физических воздействий: радиации, шума, вибрации, магнитных полей и др. Нормативы воздействия (производственно- хозяйственные): - предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ; - предельно допустимый сброс (ПДС) вредных веществ. Комплексные нормативы (экологические): - предельно допустимая экологическая (антропогенная) нагрузка на окружающую среду.

Санитарно- гигиеническое нормирование

ПДК Предельно допустимая концентрация (количество) (ПДК) количество загрязняющего вещества в окружающей среде (почве, воздухе, воде, продуктах питания), которое при постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. ПДК рассчитывают на единицу объема (для воздуха, воды), массы (для почвы, пищевых продуктов) или поверхности (для кожи работающих). ПДК устанавливают на основании комплексных исследований. При ее определении учитывают степень влияния загрязняющих веществ не только на здоровье человека, но и на животных, растения, микроорганизмы, а также на природные сообщества в целом. В настоящее время в нашей стране действуют более 1900 ПДК химических веществ для водоемов, более 500 для атмосферного воздуха и более 130 для почв.

ПДК При содержании в природном объекте нескольких загрязняющих веществ учитывают их совместное воздействие. Сумма их концентраций не должна превышать при расчете единицы: С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + … + Сn/ПДКn < 1, где С1, С2, …, Сn фактические концентрации вредных веществ в воздухе, воде, почве, продуктах питания; ПДК1, ПДК2, …, ПДКn предельно допустимые концентрации вредных веществ, которые установлены для их изолированного присутствия.

ПДК При нормировании качества атмосферного воздуха используют такие показатели как ПДК вредного вещества в воздухе рабочей зоны, ПДК максимально разовую и ПДК среднесуточную. Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (ПДКрз) это максимальная концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площади, на которой находятся места постоянного или временного пребывания рабочих. Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе, субсенсорных) реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.). Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании.

ПДК При нормировании качества воды используют такие показатели, как ПДК вредных веществ для питьевых вод и рыбохозяйственных водоемов. Также нормируют запах, вкус, цветность, мутность, температуру, жесткость, коли-индекс и другие показатели качества воды. Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) это максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования. Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей (ПДКвр) это максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых.

ПДК При нормировании качества почвы используют такой показатель, как ПДК вредного вещества в пахотном слое почвы. Предельно допустимая концентрация в пахотном слое почвы (ПДКп) это максимальная концентрация вредного вещества в верхнем слое почвы, которая не должна оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния на здоровье человека, плодородие почвы, ее самоочищающую способность, соприкасающиеся с ней среды и не приводящая к накоплению вредных веществ в сельскохозяйственных культурах.

ПДК При нормировании качества продуктов питания используют такой показатель, как ПДК вредного вещества в продуктах питания. Предельно допустимая концентрация (допустимое остаточное количество) вредного вещества в продуктах питания (ПДКпр) это максимальная концентрация вредного вещества в продуктах питания, которая в течение неограниченно продолжительного времени (при ежедневном воздействии) не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека.

ПДУ Предельно допустимый уровень (ПДУ) это максимальный уровень воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья человека, состояния животных, растений, их генетического фонда. ПДУ это то же, что ПДК, но для физических воздействий.

ПДВ и ПДС Предельно допустимый выброс (ПДВ) или сброс (ПДС) это максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени разрешается данному конкретному предприятию выбрасывать в атмосферу или сбрасывать в водоем, не вызывая при этом превышения в них предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и неблагоприятных экологических последствий.

Субъективные трудности в разработке и использовании ПДК Водный кодекс РФ в прошлой редакции запрещал осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не установлены ПДК. Но даже в абсолютно чистой природной воде содержатся сотни веществ, для которых ПДК не регламентированы. Более того, для вещества «вода» ПДК не установлена. Поскольку ни одно предприятие не могло выполнить такое экологическое требование, это привело к нескольким негативным следствиям. Во-первых, возник простор для коррупции. Во-вторых, предприятия выдавали заведомо ограниченную и зачастую ложную информацию о реальном экологическом состоянии сбрасываемых вод. В-третьих, предприниматели рассматривали экологические нормативы, такие как ПДВ и ПДС, как «нелепую повинность», следствием которого является правовой нигилизм.

Субъективные трудности в разработке и использовании ПДК Существует множество примеров, когда по нормативам ПДС требуется сбрасывать сточную воду по качеству лучше питьевой, с меньшими концентрациями, чем естественные, чем ПДК, а по некоторым показателям – лучше, чем дистиллированная (по ГОСТУ). Некоторые из отечественных ПДК для почвы уже при самом поверхностном анализе оказываются несостоятельными. Так, ПДК валового содержания свинца в почве 32 мг/кг почвы, что меньше его среднего содержания в почве 35 мг/кг почвы. Или ПДК мышьяка в почве 2 мг/кг почвы, а его кларк 6 мг/кг. Неудивительно, что при использовании такого значения ПДК огромные территории оцениваются как загрязненные.

Объективные трудности разработки и использования ПДК загрязняющих веществ на примере почвы: полифункциональность почвы; полифункциональность почвы; гетерогенность почвы; гетерогенность почвы; разнообразие почв; разнообразие почв; разнообразие химических соединений загрязняющих веществ; разнообразие химических соединений загрязняющих веществ; явления синергизма и антагонизма между атомами элементов; явления синергизма и антагонизма между атомами элементов; способность живых организмов к адаптации, а почвы к самовосстановлению и др. способность живых организмов к адаптации, а почвы к самовосстановлению и др.

Нормирование по экологическому риску

Экологический риск Экологический риск это вероятность появления негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с учетом величины возможных ущербов. Мера экологической опасности рассматривается в двух основных аспектах: 1) вероятность нарушения природного равновесия; 2) вероятность негативного воздействия на человека.

Определение экологического риска Экологический риск может быть оценен количественно по формуле: R = p y, где R экологический риск; p вероятность негативного воздействия источника опасности на население, экосистемы или иные объекты; y предполагаемая величина ущерба от воздействия.

Экологический риск и «традиционное» нормирование Нормирование с использованием ПДК, ПДВ, ПДС, ПДУ и других нормативов основано на определении количества загрязняющего вещества или иного агента в окружающей среде. Нормирование на основе определения экологического риска базируется на оценке источников опасности и устойчивости экосистем и человеческого организма.

Принципы допустимого экологического риска При оценке допустимости антропогенного воздействия на окружающую природную среду следует руководствоваться принципами допустимого экологического риска: 1) неизбежность потерь в природной среде; 2) минимальность потерь в природной среде; 3) реальная возможность восстановления потерь в природной среде; 4) отсутствие вреда здоровью человека и обратимость изменений в природной среде; 5) соразмерность экологического вреда и экономического эффекта.

Экологическое нормирование

Отличие гигиенического и экологического нормирования Особенность санитарно-гигиенического нормирования заключается в том, что оно основано на антропоцентризме. Санитарно-гигиеническое нормирование установление нормативов качества окружающей среды приемлемых для человека. Однако человек не самый чувствительный из биологических видов, и принцип «Защищен человек - защищены и экосистемы» неверен. Экологическое нормирование предполагает учет так называемой допустимой нагрузки на экосистему. Экологическое нормирование нормирование антропогенного воздействия на экосистему в пределах ее экологической емкости, не приводящего к нарушению механизмов саморегуляции. Основными критериями экологического нормирования являются: сохранение биотического баланса, стабильности и разнообразия экосистемы.

Методологические особенности гигиенического нормирования (по Е.Л. Воробейчику): предельные нагрузки устанавливаются для отдельных веществ (либо их смесей, но с известным соотношением компонентов); предельные нагрузки устанавливаются для отдельных веществ (либо их смесей, но с известным соотношением компонентов); лабораторные эксперименты – основа для получения нормативов; лабораторные эксперименты – основа для получения нормативов; используются параметры организменного, а не экосистемного уровня. используются параметры организменного, а не экосистемного уровня.

Методологические особенности экологического нормирования (по Е.Л. Воробейчику): критерии оценки задает человек исходя из своих потребностей, причем потребность в здоровой окружающей среде – одна из важнейших; критерии оценки задает человек исходя из своих потребностей, причем потребность в здоровой окружающей среде – одна из важнейших; при задании критериев оценки экосистем необходимо учитывать их полифункциональность (важнейшие функции – обеспечение необходимого вклада в биосферные процессы, удовлетворение экономических, социальных и эстетических потребностей общества); при задании критериев оценки экосистем необходимо учитывать их полифункциональность (важнейшие функции – обеспечение необходимого вклада в биосферные процессы, удовлетворение экономических, социальных и эстетических потребностей общества); нормативы предельных нагрузок должны быть вариантными, т.е. различными для экосистем разного назначения (необязательно требовать выполнение всех функций одновременно и в одном месте); нормативы предельных нагрузок должны быть вариантными, т.е. различными для экосистем разного назначения (необязательно требовать выполнение всех функций одновременно и в одном месте); нормативы должны быть дифференцированы в зависимости от физико-географических условий региона и типа экосистем; нормативы должны быть дифференцированы в зависимости от физико-географических условий региона и типа экосистем;

Методологические особенности экологического нормирования (по Е.Л. Воробейчику): нормативы должны быть дифференцированы во времени: менее жесткие для существующих технологий, более жесткие для ближайшей перспективы, еще более жесткие для проектируемых производств и новых технологий; нормативы должны быть дифференцированы во времени: менее жесткие для существующих технологий, более жесткие для ближайшей перспективы, еще более жесткие для проектируемых производств и новых технологий; нормировать необходимо интегральную нагрузку, которая может быть выражена в относительных единицах, а не концентрации отдельных загрязнителей; нормировать необходимо интегральную нагрузку, которая может быть выражена в относительных единицах, а не концентрации отдельных загрязнителей; среди показателей состояния биоты для нормирования необходимо выбрать основные, отражающие важнейшие закономерности ее функционирования, предпочтение необходимо отдавать интегральным параметрам; среди показателей состояния биоты для нормирования необходимо выбрать основные, отражающие важнейшие закономерности ее функционирования, предпочтение необходимо отдавать интегральным параметрам; нахождение нормативов может быть реализовано только в исследованиях реальных экосистем, находящихся в градиенте нагрузки, т.е. только на основе анализа зависимостей доза – эффект на уровне экосистем. нахождение нормативов может быть реализовано только в исследованиях реальных экосистем, находящихся в градиенте нагрузки, т.е. только на основе анализа зависимостей доза – эффект на уровне экосистем.

Пример экологического нормирования антропогенного воздействия на наземные экосистемы на основе нарушения экологических функций почвы

Цель и задачи исследования: Цель работы разработать принципы и методологию нормирования антропогенного воздействия на наземные экосистемы на основе нарушения экологических функций почвы как центрального компонента биогеоценоза. Задачи: Установить закономерности изменения в условиях загрязнения основных экологических и биологических свойств почвы, таких как численность и активность микроорганизмов, ферментативная активность, фитотоксичность почв и др. Установить закономерности изменения в условиях загрязнения основных экологических и биологических свойств почвы, таких как численность и активность микроорганизмов, ферментативная активность, фитотоксичность почв и др. Провести анализ изменения свойств почвы в зависимости от следующих параметров загрязнения: природа элемента, концентрация его в почве, форма соединения, срок от момента загрязнения. Установить взаимосвязь между эколого-биологическими показателями и исследуемыми параметрами загрязнения. Провести анализ изменения свойств почвы в зависимости от следующих параметров загрязнения: природа элемента, концентрация его в почве, форма соединения, срок от момента загрязнения. Установить взаимосвязь между эколого-биологическими показателями и исследуемыми параметрами загрязнения. Определить возможность и целесообразность использования различных эколого-биологических показателей в целях мониторинга, диагностики, индикации и нормирования загрязнения почв и экосистем в целом. Определить возможность и целесообразность использования различных эколого-биологических показателей в целях мониторинга, диагностики, индикации и нормирования загрязнения почв и экосистем в целом. Провести сравнительную оценку экологической опасности 20 химических элементов, относящихся к разным классам опасности. Провести сравнительную оценку экологической опасности 20 химических элементов, относящихся к разным классам опасности. Определить количественные ориентиры для разработки региональных нормативов содержания в почвах Юга России исследованных элементов. Определить количественные ориентиры для разработки региональных нормативов содержания в почвах Юга России исследованных элементов.

Объекты исследования: черноземы обыкновенные, черноземы обыкновенные, черноземы выщелоченные, черноземы выщелоченные, черноземы выщелоченные слитые, черноземы выщелоченные слитые, черноземы южные, черноземы южные, темнокаштановые почвы, темнокаштановые почвы, каштановые почвы, каштановые почвы, светлокаштановые почвы, светлокаштановые почвы, бурые горно-лесные почвы, бурые горно-лесные почвы, серые горно-лесные почвы, серые горно-лесные почвы, песчаные почвы степной зоны (серопески), песчаные почвы степной зоны (серопески), песчаные почвы полупустынной зоны (буропески), песчаные почвы полупустынной зоны (буропески), дерново-карбонатные почвы (рендзины), дерново-карбонатные почвы (рендзины), горно-луговые субальпийские почвы. горно-луговые субальпийские почвы.

Исследованные почвы различаются между собой по содержанию гумуса, по содержанию гумуса, реакции среды (рН), реакции среды (рН), содержанию карбонатов, содержанию карбонатов, гранулометрическому составу, гранулометрическому составу, поглотительной способности, поглотительной способности, оструктуренности, оструктуренности, биологической активности, биологической активности, и другим свойствам, определяющим устойчивость почвы к химическому загрязнению. и другим свойствам, определяющим устойчивость почвы к химическому загрязнению.

Параметры загрязнения природа элемента (вещества); природа элемента (вещества); концентрация в почве; концентрация в почве; химическая форма загрязняющего вещества; химическая форма загрязняющего вещества; срок от момента загрязнения; срок от момента загрязнения; способ внесения. способ внесения.

Исследовали воздействие тяжелых металлов (ТМ): тяжелых металлов (ТМ): Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, V, W, Zn Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, V, W, Zn загрязнителей-неметаллов: загрязнителей-неметаллов: As, B, F, Se As, B, F, Se органических загрязнителей: органических загрязнителей: нефть, бензин, солярка, моторное масло нефть, бензин, солярка, моторное масло

Концентрации загрязняющих веществ: ТМ и неметаллы: 1, 10, 100 и 1000 ПДК (УДК), ТМ и неметаллы: 1, 10, 100 и 1000 ПДК (УДК), нефть и нефтепродукты: 1, 5, 10 и 25 %. нефть и нефтепродукты: 1, 5, 10 и 25 %. Сроки экспозиции: 10, 30, 90, 180 суток. 10, 30, 90, 180 суток. Формы загрязняющих веществ: оксиды, хлориды, нитраты, сульфаты, ацетаты. оксиды, хлориды, нитраты, сульфаты, ацетаты.

Для суждения об экологических функциях определяли следующие свойства почвы: численность в почве бактерий (аммонифицирующих, спорообразующих, бактерий рода Azotobacter, актиномицетов), микромицетов, численность в почве бактерий (аммонифицирующих, спорообразующих, бактерий рода Azotobacter, актиномицетов), микромицетов, «дыхание» почвы, целлюлозолитическую активность, интенсивность накопления свободных аминокислот, скорость разложения мочевины, «дыхание» почвы, целлюлозолитическую активность, интенсивность накопления свободных аминокислот, скорость разложения мочевины, активность каталазы, дегидрогеназы, ферриредуктазы, инвертазы, уреазы и фосфатазы, активность каталазы, дегидрогеназы, ферриредуктазы, инвертазы, уреазы и фосфатазы, содержание в почве аммиачного и нитратного азота, подвижных соединений фосфора, гумуса, углеводов, качественный состав гумуса, содержание в почве аммиачного и нитратного азота, подвижных соединений фосфора, гумуса, углеводов, качественный состав гумуса, фитотоксические свойства почв (всхожесть, длина корней, длина надземных побегов и др.), фитотоксические свойства почв (всхожесть, длина корней, длина надземных побегов и др.), рН, Eh, рН, Eh, плотность, структуру и другие свойства. плотность, структуру и другие свойства.

Критерии оценки показателей для биомониторинга состояния окружающей среды: информативность показателя (тесная корреляция между показателем и антропогенным фактором); информативность показателя (тесная корреляция между показателем и антропогенным фактором); высокая чувствительность показателя; высокая чувствительность показателя; хорошая воспроизводимость результатов; хорошая воспроизводимость результатов; незначительное варьирование показателя; незначительное варьирование показателя; небольшая ошибка опыта; небольшая ошибка опыта; простота, малая трудоемкость и высокая скорость метода определения; простота, малая трудоемкость и высокая скорость метода определения; широкая распространенность метода в стране и за рубежом; широкая распространенность метода в стране и за рубежом; соответствие принятым стандартам и др. соответствие принятым стандартам и др.

Набор показателей для определения интегрального показателя биологического состояния почв (ИПБС), как критерия степени нарушения экологических функций почвы: численность аммонифицирующих бактерий, численность аммонифицирующих бактерий, численность микроскопических грибов, численность микроскопических грибов, численность бактерий рода Azotobacter, численность бактерий рода Azotobacter, активность каталазы, активность каталазы, активность инвертазы, активность инвертазы, целлюлозолитическая активность. целлюлозолитическая активность.

Загрязнение почв ТМ разных классов опасности, неметаллами, нефтью и нефтепродуктами, в подавляющем большинстве случаев, ведет ухудшению эколого-биологических свойств почв и нарушению их экологических и сельскохозяйственных функций. Загрязнение почв ТМ разных классов опасности, неметаллами, нефтью и нефтепродуктами, в подавляющем большинстве случаев, ведет ухудшению эколого-биологических свойств почв и нарушению их экологических и сельскохозяйственных функций. Результаты исследований:

Степень воздействия зависит от параметров загрязнения (природы вещества, его концентрации и распределения в почве, формы соединения, срока экспозиции и др.) и генетических свойств почвы (гранулометрического состава, содержания органического вещества, щелочно- кислотных и окислительно- восстановительных условий и др.). Степень воздействия зависит от параметров загрязнения (природы вещества, его концентрации и распределения в почве, формы соединения, срока экспозиции и др.) и генетических свойств почвы (гранулометрического состава, содержания органического вещества, щелочно- кислотных и окислительно- восстановительных условий и др.).

Экосистемные (биогеоценотические) функций почвы (по Г.В. Добровольскому, Е.Д. Никитину, 1990) Физические: жизненное пространство, жилище и убежище, механическая опора, депо семян и других зачатков. Физические: жизненное пространство, жилище и убежище, механическая опора, депо семян и других зачатков. Химические и физико-химические, биохимические: источник элементов питания, стимулятор и ингибитор биохимических и других процессов, депо влаги, элементов питания и энергии, сорбция веществ и микроорганизмов. Химические и физико-химические, биохимические: источник элементов питания, стимулятор и ингибитор биохимических и других процессов, депо влаги, элементов питания и энергии, сорбция веществ и микроорганизмов. Информационные: регуляция численности, состава и структуры биоценозов, сигнал для ряда сезонных и других биологических процессов, пусковой механизм некоторых сукцессий, «память» биогеоценоза. Информационные: регуляция численности, состава и структуры биоценозов, сигнал для ряда сезонных и других биологических процессов, пусковой механизм некоторых сукцессий, «память» биогеоценоза. Целостные: аккумуляция и трансформация вещества и энергии, санитарная функция, буферный и защитный биогеоценотический экран, условие существования и эволюции организмов. Целостные: аккумуляция и трансформация вещества и энергии, санитарная функция, буферный и защитный биогеоценотический экран, условие существования и эволюции организмов.

Ряд биогеоценотических (экосистемных) функций по степени их устойчивости к химическому загрязнению физические > химические, физико-химические, биохимические и целостные > информационные

В качестве критерия степени нарушения экологических функций почвы можно использовать «интегральный показатель биологического состояния почвы» (ИПБС). Установлено, что если значения ИПБС уменьшились менее чем на 5 %, то почва выполнят свои экологические функции нормально, при снижении значений ИПБС на 5-10% происходит нарушение информационных экофункций, на % биохимических, физико-химических, химических и целостных, более чем на 25 % физических. В качестве критерия степени нарушения экологических функций почвы можно использовать «интегральный показатель биологического состояния почвы» (ИПБС). Установлено, что если значения ИПБС уменьшились менее чем на 5 %, то почва выполнят свои экологические функции нормально, при снижении значений ИПБС на 5-10% происходит нарушение информационных экофункций, на % биохимических, физико-химических, химических и целостных, более чем на 25 % физических.

Почвы Не загрязненные Слабо-загрязненныеСредне-загрязненныеСильно-загрязненные Степеньсниженияинтегральногопоказателя < 5 % 5 – 10 % 10 – 25 % > 25 % Нарушаемыеэкологическиефункции–Информационные Химические, физико- химические, биохимические; целостные Физические Элемент Содержание элемента в почве, мг/кг As< > 160 B< > 200 Ba < > 4000 Cd< 0,450,5-1,81,8-170> 170 Co< > 250 Cr< > 170 Cu< > 650 Схема экологического нормирования загрязнения черноземов обыкновенных по степени нарушения экофункций

Почвы Не загрязненные Слабо-загрязненныеСредне-загрязненныеСильно-загрязненные Степеньсниженияинтегральногопоказателя < 5 % 5 – 10 % 10 – 25 % > 25 % Нарушаемыеэкологическиефункции–Информационные Химические, физико- химические, биохимические; целостные Физические Элемент Содержание элемента в почве, мг/кг F< > 2000 Hg< 0,60,6-3,5> 3,5 Mn < > 8000 Mo< > 400 Ni< > 700 Pb< > 350 Sb < > 200 Схема экологического нормирования загрязнения черноземов обыкновенных по степени нарушения экофункций

Почвы Не загрязненные Слабо-загрязненныеСредне-загрязненныеСильно-загрязненные Степеньсниженияинтегральногопоказателя < 5 % 5 – 10 % 10 – 25 % > 25 % Нарушаемыеэкологическиефункции–Информационные Химические, физико- химические, биохимические; целостные Физические Элемент Содержание элемента в почве, мг/кг Se< 0,70,7-1,41,4-9> 9 Sn < > 80 Sr < > 3200 V < > 850 W < > 80 Zn< > 850 Схема экологического нормирования загрязнения черноземов обыкновенных по степени нарушения экофункций

Почвы Не загрязненные Слабо-загрязненныеСредне-загрязненныеСильно-загрязненные Степеньсниженияинтегральногопоказателя < 5 % 5 – 10 % 10 – 25 % > 25 % Нарушаемыеэкологическиефункции–Информационные Химические, физико- химические, биохимические; целостные Физические ВеществоСодержание вещества в почве, % нефть< 0,750,75-1,151,15-4,2> 4,2 бензин< 0,670,67-1,251,25-8,8> 8,8 Схема экологического нормирования загрязнения черноземов обыкновенных по степени нарушения экофункций

Схема экологического нормирования загрязнения черноземов выщелоченных слитых по степени нарушения экофункций Почвы Не загрязненные Слабо- загрязненные Средне- загрязненные Сильно- загрязненные Степень снижения интегрального показателя < 5 %5 – 10 %10 – 25 %> 25 % Нарушаемые экологические функции –Информационные Химические, физико- химические, биохимические; целостные Физические ЭлементСодержание элемента в почве, мг/кг Cr< > 210 Cu< > 400 Ni< > 450 Pb< > 320 ВеществоСодержание вещества в почве, % нефть< 0,450,45-1,301,30-4,5> 4,5

Схема экологического нормирования загрязнения серых горно-лесных почв по степени нарушения экофункций Почвы Не загрязненные Слабо- загрязненные Средне- загрязненные Сильно- загрязненные Степень снижения интегрального показателя < 5 %5 – 10 %10 – 25 %> 25 % Нарушаемые экологические функции –Информационные Химические, физико- химические, биохимические; целостные Физические ЭлементСодержание элемента в почве, мг/кг Cr< > 190 Cu< > 225 Ni< > 250 Pb< > 200 ВеществоСодержание вещества в почве, % нефть< 0,250,25-0,750,75-3,2> 3,2

Схема экологического нормирования загрязнения бурых горно-лесных почв по степени нарушения экофункций Почвы Не загрязненные Слабо- загрязненные Средне- загрязненные Сильно- загрязненные Степень снижения интегрального показателя < 5 %5 – 10 %10 – 25 %> 25 % Нарушаемые экологические функции –Информационные Химические, физико- химические, биохимические; целостные Физические ЭлементСодержание элемента в почве, мг/кг Cr< > 150 Cu< > 150 Ni< > 150 Pb< > 150 ВеществоСодержание вещества в почве, % нефть< 0,200,20-0,700,70-2,4> 2,4

Схема экологического нормирования загрязнения дерново-карбонатных почв по степени нарушения экофункций Почвы Не загрязненные Слабо- загрязненные Средне- загрязненные Сильно- загрязненные Степень снижения интегрального показателя < 5 %5 – 10 %10 – 25 %> 25 % Нарушаемые экологические функции –Информационные Химические, физико- химические, биохимические; целостные Физические ЭлементСодержание элемента в почве, мг/кг Cr< > 250 Cu< > 350 Ni< > 350 Pb< > 350 ВеществоСодержание вещества в почве, % нефть< 0,400,40-1,201,20-4,0> 4,0

Схема экологического нормирования загрязнения горно-луговых субальпийских почв по степени нарушения экофункций Почвы Не загрязненные Слабо- загрязненные Средне- загрязненные Сильно- загрязненные Степень снижения интегрального показателя < 5 %5 – 10 %10 – 25 %> 25 % Нарушаемые экологические функции –Информационные Химические, физико- химические, биохимические; целостные Физические ЭлементСодержание элемента в почве, мг/кг Cr< > 190 Cu< > 175 Ni< > 225 Pb< > 200 ВеществоСодержание вещества в почве, % нефть< 0,200,20-0,900,90-3,3> 3,3

Ряд устойчивости почв Юга России к химическому загрязнению: черноземы обыкновенные, черноземы выщелоченные > черноземы южные, черноземы выщелоченные слитые, дерново-карбонатные почвы (рендзины), темнокаштановые почвы, каштановые почвы > светлокаштановые почвы, горно-луговые (субальпийские) почвы, серые горно-лесные почвы > бурые полупустынные почвы, бурые горно- лесные почвы > песчаные почвы степной зоны (серопески), песчаные почвы полупустынной зоны (буропески)

Степень устойчивости к химическому загрязнению определяется эколого- генетическими свойствами исследованных почв, прежде всего, гранулометрическим составом, содержанием органического вещества, щелочно-кислотными и окислительно-восстановительными условиями, биологической активностью. Степень устойчивости к химическому загрязнению определяется эколого- генетическими свойствами исследованных почв, прежде всего, гранулометрическим составом, содержанием органического вещества, щелочно-кислотными и окислительно-восстановительными условиями, биологической активностью.

Ранжирование элементов по степени снижения значений ИПБС почвы: единица измерения содержания элемента в почве ПДК

Ранжирование элементов по степени снижения значений ИПБС почвы: единица измерения содержания элемента в почве мг/кг

Ранжирование элементов по степени снижения значений ИПБС почвы: единица измерения содержания элемента в почве моль/кг

Ранжирование элементов по степени их негативного воздействия на почву 1.Если за единицу содержания элемента в почве принять ПДК: Cr > B > Zn > Se > Ba As Sr = V Co = F = Mn Ni Cu > Pb Sn Cd = W Sb Hg > Mo. 2.Если за единицу содержания элемента в почве принять мг/кг: Se Cr > Sn Hg W Cd > As = Co = Sb Cu Ni B = Pb > Sr Mo Zn V Ba Mn F. 3.Если за единицу содержания элемента в почве принять моль/кг: W Sn > Se > Sb Hg Cr Cd Pb Sr = Cu Ni As Ba Co Mn > V = Mo Zn B F.

По влиянию на состояние почвы исследованные элементы не располагаются по классам опасности, разработанным применительно к здоровью людей (ГОСТ ). Поэтому по отношению к почвам целесообразно разработать собственные классы опасности. Для этого можно использовать указанный выше ряд элементов, где единицей содержания элемента в почве является мг/кг. Предложено выделение трех классов опасности исследованных элементов по отношению к почве: 1 класс – Se, Cr, Sn, Hg, W, Cd; 2 класс – As, Sb, Co, Cu, Ni, Pb, B; 3 класс – Sr, Mo, Zn, V, F, Ba, Mn. По влиянию на состояние почвы исследованные элементы не располагаются по классам опасности, разработанным применительно к здоровью людей (ГОСТ ). Поэтому по отношению к почвам целесообразно разработать собственные классы опасности. Для этого можно использовать указанный выше ряд элементов, где единицей содержания элемента в почве является мг/кг. Предложено выделение трех классов опасности исследованных элементов по отношению к почве: 1 класс – Se, Cr, Sn, Hg, W, Cd; 2 класс – As, Sb, Co, Cu, Ni, Pb, B; 3 класс – Sr, Mo, Zn, V, F, Ba, Mn.

Классы загрязняющих почву веществ по степени их опасности (ГОСТ ) (санитарно-гигиеническое нормирование) КлассЭлемент I высоко опасные Hg, Pb, Cd, As, Se, Zn, F II умеренно опасные Co, Ni, Mo, Cr, Cu, B, Sb III мало опасные Ba, V, W, Mn, Sr

Классы элементов по степени их экологической опасности для почвы (экологическое нормирование) КлассЭлемент I высоко опасные Se, Cr, Sn, Hg, W, Cd II умеренно опасные As, Co, Sb, Cu, Ni, B, Pb III мало опасные Sr, Mo, Zn, V, Ba, Mn, F

Области применения методологии экологического нормирования антропогенного воздействия на наземные экосистемы: при оценке воздействия на окружающую среду (разработке ОВОС); при оценке воздействия на окружающую среду (разработке ОВОС); при биоиндикации и биодиагностике деградационных изменений в экосистемах; при биоиндикации и биодиагностике деградационных изменений в экосистемах; при биомониторинге состояния естественных и антропогенно нарушенных экосистем; при биомониторинге состояния естественных и антропогенно нарушенных экосистем; при экологическом нормировании антропогенного воздействия на экосистемы, разработке региональных ПДК; при экологическом нормировании антропогенного воздействия на экосистемы, разработке региональных ПДК; при определении степени ответственности (размера штрафа и др.) предприятий при нерациональном природопользовании; при разработке методов санации (восстановления) нарушенных экосистем; при определении степени ответственности (размера штрафа и др.) предприятий при нерациональном природопользовании; при разработке методов санации (восстановления) нарушенных экосистем; при определении предельно допустимой антропогенной нагрузки на территорию; при создании экологических карт (районирования, фактологических и прогнозных); при определении предельно допустимой антропогенной нагрузки на территорию; при создании экологических карт (районирования, фактологических и прогнозных); при прогнозировании экологических последствий хозяйственной деятельности на данной территории; при оценке риска катастроф; при прогнозировании экологических последствий хозяйственной деятельности на данной территории; при оценке риска катастроф; при проведении экологической экспертизы, паспортизации, сертификации территории или хозяйственного объекта при проведении экологической экспертизы, паспортизации, сертификации территории или хозяйственного объекта и т.д. и т.д.

Благодарю за внимание !