
- •Конспект лекций по курсу «Геохимия окружающей среды»
- •1. Геохимическое поле биосферы Земли
- •1.1. Химический состав объектов биосферы
- •1.1.1.Литосфера
- •1.1.2.Гидросфера
- •1.1.3.Атмосфера
- •1.1.4.Живое вещество
- •1.2. Геохимическая классификация химических элементов
- •1.3. Формы нахождения химических элементов в биосфере
- •1.4.Геохимические аномалии
- •1.5. Факторы миграции химических элементов в биосфере
- •1.6.Геохимические барьеры
- •1.6.1. Концентрирование химических элементов на физико-химических геохимических барьерах
- •1.6.2. Концентрирование химических элементов на механических геохимических барьерах
- •1.6.3. Концентрирование элементов на биогеохимических барьерах
- •1.6.4. Концентрирование элементов на техногенных барьерах
- •2.Геохимия природных ландшафтов
- •2.1. Процессы трансформации солнечной энергии в ландшафте
- •2.2.Круговорот воды в природно-территориальных комплексах
- •2.3. Биогеохимический круговорот атомов в ландшафте
- •2.3.1.Круговорот углерода
- •2.3.2.Круговорот азота
- •2.3.3.Круговорот фосфора
- •2.3.4.Круговорот серы
- •2.4.Процессы выветривания в природных ландшафтах
- •2.5.Геохимические процессы в природных (фоновых) ландшафтах
- •2.5.1. Геохимия гумидных ландшафтов
- •2.5.1.1. Влажные тропические леса.
- •2.5.1.2. Зона лесов умеренного пояса.
- •2.5.1.3. Тундровые ландшафты
- •2.5.2.Геохимия аридных ландшафтов
- •2.5.2.1. Степные ландшафты.
- •2.5.2.2. Пустынные ландшафты.
- •2.6.Закономерности воздушной (атмосферной) миграции химических элементов в ландшафтах
- •Высокая нагрузка, формируемая в результате выпадения больших количеств пыли с фоновым или близким к нему содержанием химических элементов.
- •Высокая нагрузка, связанная с выпадением пыли с высоким содержанием химических элементов.
- •Форма и размеры области сильных геохимических аномалий слабо зависят от "розы ветров", характерной для данного региона.
- •Форма и размеры области слабых геохимических аномалий, окружающих зону наибольших выпадений, хорошо коррелируются с метеорологическими параметрами региона.
- •2.7.Закономерности процессов водной миграции химических элементов в биосфере
- •2.7.1. Геохимическая классификация природных вод
- •2.7.2. Миграция химических элементов в природных водах
- •2.7.3.Особенности геохимических процессов распределения и миграции химических элементов в природных и техногенных водных потоках рассеивания
- •3.Геохимия техногенных ландшафтов
- •3.1.Количественные показатели техногенного геохимического воздействия
- •3.2. Устойчивость природных ландшафтов к техногенным геохимическим нагрузкам
- •3.3. Техногенные геохимические аномалии
- •3.4. Геохимия городских ландшафтов
- •3.4.1. Атмосферные выпадения
- •3.4.2. Техногенные потоки в водах и донных отложениях
- •3.4.3. Биогеохимия городской среды
- •3.4.4. Направления эколого-геохимической оценки городских ландшафтов
- •3.5.Геохимия горно-промышленных ландшафтов
- •3.5.1. Характерные особенности горно-промышленных ландшафтов
- •3.5.2.Атмосферные потоки рассеивания при разработке месторождений
- •3.5.3.Водные потоки рассеивания в горно-промышленных ландшафтах
- •3.5.4. Геохимические процессы в отдельных горно-промышленных ландшафтах
- •3.5.5. Эколого-геохимическая оценка воздействия горного предприятия на окружающую среду
2.1. Процессы трансформации солнечной энергии в ландшафте
Трансформация солнечного излучения в природно - территориальном комплексе включает в себя процессы рассеивания энергии в виде солнечной радиации, тепла, преобразования в химическую и механическую энергию структурно-функциональных частей ландшафта.
Процесс трансформации солнечной энергии в виде структурной схемы представлен на рис.2.1.
Рисунок 2.1. Трансформация солнечной энергии в ландшафте:
С-суммарная солнечная радиация; Се - тепловое излучение; Са - отраженная радиация;
Сr - радиационный баланс; Сh- испарение воды; Cf - энергия на фотосинтез; Ср - энергия фитомассы; Сdp - энергия на жизнедеятельность растений; Cz- энергия зоомассы; Cdz - энергия на жизнедеятельность зоомассы; Cm - энергия мортомассы; Cdm - энергия на жизнедеятельность редуцентов; Cs - энергия педомассы.
Суммарная солнечная радиация (С ) - это та часть солнечного излучения, которая достигает земной поверхности. Ее годичная величина меняется в широких пределах от 334104 кДж/м2год (Арктика) до 836104 кДж/м2год (Сахара, Аравийский полуостров, Австралия) [ 18 ].
Около половины от суммарной солнечной радиации составляет фотосинтетически активная радиация (ФАР). Это та часть энергии солнечного излучения, которая может быть трансформирована зелеными растениями в химическую энергию молекул живого вещества.
В результате рассеивания и отражения солнечного излучения структурами ландшафта фактическая энергия солнечного излучения, используемая в ландшафте несколько ниже. Эта часть солнечного излучения носит название радиационного баланса ландшафта Сr :
Сr = С - Се - Са ,
где Се - тепловое излучение ландшафта;
Са - отраженная радиация.
Для различных типов ландшафтов средние годовые значения Сr меняются
в широких пределах:
арктические пустыни 42 104 кДж/м2
тундра 84 104 кДж/м2
тайга 125 104 кДж/м2
леса умеренного пояса 167 104 кДж/м2
субтропики 209 - 225 104 кДж/м2
тропические леса 251 - 334 104 кДж/м2
Значительная часть энергетического потенциала радиационного баланса расходуется в ландшафте на испарение воды. Этот процесс представляет собой трансформацию солнечной энергии в механическую энергию части гидромасс, которые в виде пара поднимаются в атмосферу и, конденсируясь, в форме выпадающих атмосферных осадков являются источником механической энергии для переноса вещества в водных потоках.
Остальная часть солнечной энергии Сf затрачивается на процессы жизнедеятельности растений Сdp и запасается в виде химической энергии молекул фитомассы Ср, образующейся в процессе фотосинтеза. Причем, основное количество энергии затрачивается на прoцессы жизнедеятельности, максимальное количество солнечной энергии ( для условий тропического леса), идущее на образование фитомассы, составляет только 3.5% от Cf.
На этой стадии преобразование солнечной энергии заканчивается и начинается ее использование в различных биогеохимических процессах, обеспечивающих функционирование экологической системы и постоянный круговорот химических элементов в ландшафте.
Основная часть образованной в ландшафте фитомассы ( до 90 %) переходит в мортомассу, остальная (около 10%) непосредственно используется животными. Эффективность использования энергии фитомассы на синтез живой материи зоомассы составляет не более 10%, остальная часть Сdz рассеивается в процессах ее жизнедеятельности.
При разложении (минерализации) мортомассы заключенная в ней химическая энергия выделяется, затачиваясь на протекание различных процессов рассеивания, концентрирования, круговорота химических элементов в пределах ландшафта. Величина рассеиваемой химической энергии определяется разностью между энергией мортомассы и педомассы ландшафта:
Сms = Cm - Cs
Наибольшее значение Сs (10 - 20 % ) характерно для болотных ландшафтов, минимальное - для пустынных.
Таким образом, живое вещество (фитомасса) поглощает и преобразует только малую часть солнечной энергии. Львиная доля падающего солнечного излучения отражается, рассеивается турбулентными воздушными потоками, затрачивается на испарение воды. Несмотря на малую долю поглощенной фитомассой солнечной энергии, этот процесс вносит в ландшафт чрезвычайно активную форму энергии - химическую, которая приводит в движение основные геохимические процессы, протекающие в природно-территориальных комплексах.