- •Г л а в а 1. Основные характеристики биосферы
- •1.1.Иерархическая структура биосферы
- •1.3. Вещественный состав среды обитания
- •1.4. Химические элементы в организмах
- •Общие закономерности химической дифференциации живого вещества в биосфере
- •1.5. Биосфера как сложная адаптивная система
- •1.5.1 Особенности термодинамической системы биосфера
- •1.5.2. Принцип Ле-Шателье - Брауна
- •Г л а в а 2. Организация живой материи
- •2.1. Упрощенная схема организации живой материи
- •2.2. Основные типы организмов
- •Автотрофы
- •Гетеротрофы
- •Анаэробы
- •Фенотип вида
- •2.3. Популяция
- •2.4. Экосистема
- •2.4.1. Экосистемная организация жизни
- •2.4.2. Размеры и биоразнообразие экосистем
- •2.4.3. Поведение экосистем
- •2.4.4. Важнейшие принципы строения биосферы
- •2.5. Факторы, определяющие состав и структуру экосистем
- •2.5.1. Энергетические факторы
- •Правило одного процента
- •Правило десяти процентов или закон пирамиды энергий р.Линдемана
- •Доля энергии, поступающей из биосферы в литосферу
- •2.5.2. Абиотические факторы
- •2.5.3. Биотические факторы
- •2.6. Действие экологических факторов на экосистемы
- •2.6.1. Показатели состояния экосистемы
- •2.6.2. Экологические риски
- •Вероятность неблагоприятного воздействия
- •Вероятность поражения объектов
- •Оценка экологического риска
- •2.6.3. Балльные оценки
- •Примерная шкала оценки состояния экосистемы
- •Г л а в а 3. Биогеохимические циклы
- •3.1. Общая характеристика циклов экосистем
- •Сопряжение биогеохимического цикла углерода с циклами других биогенов
- •3.2. Цикл углерода
- •Геологический кругооборот углерода
- •Накопление углерода в осадочных породах и процессы рифтогенеза
- •Биогеохимический цикл углерода
- •Антропогенное воздействие на круговорот углерода и его последствия
- •3.3. Биогеохимический цикл кислорода
- •Его расхода на окислительные процессы за неогей (1,6 млрд лет)
- •3.4. Биогеохимический цикл азота
- •3.5. Биогеохимический цикл фосфора
- •3.6. Биогеохимический цикл серы
- •3.7. Биогеохимический цикл железа
- •Г л а в а 4. Возникновение и эволюция жизни на Земле
- •4.1. Химическая эволюция
- •4.2. Сценарий образования и эволюции жизни на Земле
- •4.3. Закономерности эволюции биоты
- •Примеры наиболее ярких кризисов.
- •5.4. Эволюция человека
- •Г л а в а 5. Коэволюция биосферы и геосферных оболочек
- •Планета Земля
- •5.1. Начальный этап развития Земли (4,6‑4,0 млрд лет назад)
- •5.2. Особенности геологической истории
- •5.2.1. Докембрийский период
- •Ранний архей. Возникновение протоконтинентальной коры (4,0‑3,15 млрд лет)
- •Поздний архей. Формирование континентальной коры (3,15 – 2,50 млрд лет)
- •Ранний протерозой. Распад Пангеи (2,5‑1,7 млрд лет)
- •Нижний и средний рифей. Восстановление единства Пангеи (1,7—1,0 млрд лет)
- •Поздний протерозой. Раскол суперматерика Пангея (1,00 – 0,57 млрд лет)
- •Связь массовых вымираний с процессами рифтогенеза
- •Древнейшие экосистемы
- •5.2.2. Фанерозой
- •Палеозойская эра
- •Мезозойская эра
- •Кайнозойская эра
- •Г л а в а 6. Последствия антропогенного влияния на геосферы
- •6.1. Глобальные последствия загрязнения атмосферы
- •6.1.1 Санитарно-гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха
- •Характеристики уровня загрязнения атмосферы
- •Критерии суммарного загрязнения атмосферы
- •6.1.2. Кислотные дожди
- •Источники поступления оксидов серы
- •Источники поступления оксидов азота
- •Механизм образования кислотных осадков
- •Воздействие кислотных дождей на экосистемы и людей
- •Меры по защите окружающей среды от кислотных дождей
- •Кислотообразующие выбросы мегаполисов
- •6.1.3. Озоновые дыры
- •Механизмы разрушения озонового слоя
- •Особенности формирования озоновых дыр в полярных областях
- •6.1.4. Изменение климата
- •Факторы, определяющие климат Земли
- •Особенности орбитального движения Земли
- •Солнечная энергия
- •Вулканы
- •Природные факторы, влияющие на климат Земли
- •Система ветров
- •Морские течения
- •Тектоника плит
- •Парниковый эффект и аэрозоли
- •Основные тенденции изменения климата в истории Земли
- •Общая характеристика последствий изменений климата
- •Факторы изменения климата, не связанные с антропогенным влиянием
- •Международная политика и глобальное потепление
- •6.2. Загрязнение гидросферы
- •6.2.1. Санитарно-гигиенические критерии оценки качества вод
- •6.2.2. Загрязнение морей нефтью и нефтепродуктами
- •Состав нефтепродуктов и их поведение в водоемах
- •Индексы чувствительности побережья к нефтяному загрязнению
- •Охрана морей и океанов
- •6.2.3.Загрязнение внутренних водоемов при добыче нефти
- •Характеристика источников воздействия на окружающую среду
- •Анализ состояния водотоков бассейна реки Ватинский Ёган
- •Динамика загрязнения нефтепродуктами и хлоридами
- •Р ис. 35. Результаты мониторинга р. Ватинский Ёган
- •6.2.3 Загрязнение внутренних водоемов
- •Эвтрофикация и механизм ее воздействия на экосистемы водоемов
- •Оценка степени эвтрофикации
- •Предупреждение эвтрофикации
- •Примеры решения проблем реабилитации внутренних водоемов
- •Великие озёра Северной Америки
- •Экологические проблемы Ладожского озера
- •6.3. Антропогенное влияние на литосферу
- •6.3.1. Химическое и биологическое загрязнение почв и грунтов
- •Санитарно-гигиеническая оценка опасности химического загрязнения почв
- •Общая характеристика опасности химического загрязнения
- •Тяжелые металлы
- •Пестициды.
- •Природный геохимический фон – биогеохимические провинции
- •6.3.2. Экологические проблемы городов
- •Поступление веществ в город
- •Состояние воздушного бассейна
- •Загрязнение водного бассейна
- •Твердые и концентрированные отходы
- •Биогеохимические процессы на полигонах тбо и их использование
- •Полигон тбо, как источник метана
- •6.3.3. Техногенное изменение литосферы в городах (на примере Москвы)
- •Геологическая среда территории Москвы
- •На территории Москвы Влияние хозяйственной деятельности на гидрогеологические условия
- •6.3.4. Воздействие на окружающую среду разработки месторождений полезных ископаемых
- •Эколого-геологические условия и ресурсы района оз. Баскунчак
- •Экологические неблагоприятные процессы, обусловленные добычей солей и гипса
- •И уровень соляного пласта (левая шкала, м абс. Отм.).
- •Рекомендации по рациональному освоению ресурсов
- •6.3.6. Радиационная безопасность
- •Характеристики величин и единиц в области ионизирующих излучений
- •Воздействие излучения на человека
- •Основные принципы нормирования дозовых нагрузок
- •Радиоактивность окружающей среды. Источники радиоактивного облучения
- •Месторождения полезных ископаемых, как источник радиоактивного загрязнения
- •Атомная энергетика и радиационная безопасность
- •Радиационная обстановка в районах ядерных взрывов и аварий
- •Облучение от источников, применяемых в медицине
- •Последствия ядерных аварий
- •Южно-Уральский след
- •Авария на Чернобыльской атомной электростанции
- •Результаты радиационно-гигиенической паспортизации опасных объектов
Вероятность неблагоприятного воздействия
Вероятность реализации события за интервал времени T можно найти, зная функцию распределения событий F(t) во времени t. Она равна
.
Обычно, имеют дело c частотой событий, которую определяют экспериментально. Если за время T произошло N событий, то оценка средней частота будет равна
.
Во многих ситуациях выполняется условие │pT│<<1 (табл. 3). Тогда оценка стремится к средней частоте событий λ, а вероятность события за время T равна
.
Таблица 3. Диапазон средних частот аварий [6] |
|
Источника опасности |
Диапазон средних частот аварий в год |
Автомобильный транспорт Водный транспорт Железнодорожный транспорт Трубопроводный транспорт |
10-8 – 10-5 10-9 – 10-3 10-6 – 10-5 10-7 – 10-4 |
Если условие │λT│<<1 не выполняется, вероятность события за время T находят с учетом функции распределения.
Рассмотрим события, которые имеют распределение Пуассона:
.
Вероятность реализации хотя бы одного события в течение времени T равна
.
После разложения экспоненты в ряд для предельного случая │λT│<<1 получим
.
Рассмотрим ситуацию, когда средняя частота событий составляет λ=4/5=0,8 [год-1]. Найдем Ps для времени T=1 и 5 лет. Используя точную формулу, получим P1=0,55 и P5=0,98.
Вероятность поражения объектов
Оценивая вероятность поражения объекта Pn, учитывают его удаленность от источников воздействия r и защищенность L, т.е. рассматривают функцию вида
.
Функция связана с условиями в момент реализации событий (температура, ветер и т.д.). Поэтому на практике используют приближение
,
а расстояние rn выбирается из условия Рn(rn)=0,5. Защищенность объекта учитывают вводом дополнительной поправки.
Суммарный риск с учетом всех событий равен
.
Оценка экологического риска
Экологический ущерб Y определяет сумма
,
где Wi – составляющие ущерба; Ci– цена i-й составляющей ущерба.
Как правило, показатели Wi и Ci связывают с оценками ущерба, вызванного загрязнением атмосферного воздуха, водоемов и земель, сверхлимитным размещением отходов, уничтожением биологических ресурсов и др. Таким образом, экологический риск отражает суммарную величину экономического ущерба с учетом вероятности возникновения данной ситуации.
2.6.3. Балльные оценки
Их применяют, если рассчитать экологические риски не удается. В этом случае состояние экосистемы или уровень ЭФ определяют, исходя из оценок экспертов. Для ряда случаев шкала оценок дана в нормативных документах. Балльные оценки имеют определенное преимущество, так как позволяют учесть действие ЭФ, измеренных в разных шкалах. Ниже приведена шкала балльной оценки состояния экосистемы, основанная на ее способности к восстановлению и уровнях загрязнения, измеренных в единицах ПДК/ПДК.
Примерная шкала оценки состояния экосистемы
Благоприятное – негативные воздействия отсутствуют.
Удовлетворительное – объекты испытывают внешнее воздействие, но их уровень не превышает способность экосистем к самовосстановлению и их состояние устойчиво. Уровни экологических факторов (ЭФ) не превышают ПДК/ПДУ.
Условно удовлетворительное – уровень воздействия превышает возможности экосистем к восстановлению. Она деградирует, но после прекращении воздействий постепенно восстановится. Требуется ограничение хозяйственного использования и проведение защитных мероприятий. Уровни ЭФ до 5 раз превышают ПДУ/ПДК;
Неудовлетворительное – территория деградирует. ЭФ в 5-10 раз превышают ПДУ/ПДК. Необходимо ограничение хозяйственного использования и проведение природоохранных мероприятий.
Катастрофическое – природные системы не могут быть восстановлены, а хозяйственная деятельность невозможна без крупных природоохранных мероприятий. ЭФ в десятки раз превышают ПДУ/ПДК.
Методика оценки риска для здоровья населения от воздействия химических факторов определяют Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) Минздрава России.
