
- •Предисловие
- •Модуль 1
- •1. Экологическое нормирование качества окружающей среды
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.2. Нормирование качества водных объектов
- •1.2.1. Критерии оценки состояния водного объекта
- •1.2.2. Предельно-допустимая нагрузка на водные объекты
- •1.2.3. Определение естественного фонового качества воды водного объекта
- •1.2.4. Определение ассимилирующей способности водного объекта
- •1.3. Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в Российской Федерации
- •1.3.1.Основные понятия и определения
- •1.3.2. Научный подход к установлению пдк вредных веществ в атмосфере
- •1.3.3. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (онд-86)
- •1.3.4. Установление предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (онд-86)
- •1.3.5. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
- •1.3.6. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Таганрога
- •Проектное задание №1
- •Тест рубежного контроля №1
- •Модуль 2
- •3. Экологический мониторинг поверхностных водных объектов в Российской Федерации (рф)
- •3.1. Мониторинг. Общие понятия.
- •3.2. Общие положения организации и функционирования государственного мониторинга водных объектов рф
- •3.3. Государственный водный кадастр
- •3.4. Виды и основные задачи наблюдений за качеством поверхностных вод в рф
- •3.5. Установление местоположения створов в пунктах наблюдений
- •Мониторинг атмосферного воздуха в Российской Федерации
- •4.1. Организация наблюдений и контроля загрязнения атмосферного воздуха
- •4.1. Посты наблюдений загрязнения атмосферного воздуха
- •Автоматизированная система наблюдений и контроля окружающей среды
- •Отбор проб атмосферного воздуха для анализа
- •4.4. Сбор и обработка данных о загрязнении атмосферного воздуха
- •4.6. Математическое моделирование процессов рассеяния вредных веществ в атмосферном воздухе. Прогноз загрязнения атмосферы
- •Система мониторинга состояния атмосферного воздуха г. Таганрога
- •6. Мониторинг состояния Азовского моря
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Солевой состав и электропроводность вод
- •6.3. Эвтрофирование вод Азовского моря
- •6.4. Современные условия образования заморов
- •Проектное задание №2
- •Тест рубежного контроля №2
- •Библиографическмй список
- •Петров Виктор Владимирович
- •Мясоедова Татьяна Николаевна
- •Копылова Наталья Федоровна
- •Экологическое нормирование и экологический мониторинг водной и воздушной сред
6.3. Эвтрофирование вод Азовского моря
В настоящее время в Азовском море наблюдается резкое снижение воспроизводства и вылова промысловых видов рыб, прежде всего, из-за мощного антропогенного воздействия на экосистему моря, вызывающего его эвтрофирование и загрязнение.
Наиболее явно этот процесс прослеживается в Таганрогском заливе, который испытывает негативное влияние загрязненных вод р. Дон, а также крупных городов-портов.
О степени эвтрофирования водных объектов судят, прежде всего, по содержанию в воде соединений азота, фосфора, углерода. Возрастание концентраций последних приводит к изменению структуры гидробиоценоза – увеличению численности и биомассы бактерио-, фито- и зоопланктона, снижению видового разнообразия, смене доминирующих видов.
Эффект загрязнения не столь однозначен. Слабое загрязнение вызывает увеличение скорости круговорота биогенных элементов в экосистеме, которое достигается либо повышением интенсивности метаболизма в сообществах организмов, либо за счет увеличения видового разнообразия биоценоза, а также численности и биомассы отдельных популяций. Сильное загрязнение и присутствие токсичных веществ, напротив, угнетает биоту, что приводит, наряду с уменьшением количества видов в сообществе организмов и сменой видового состава, к снижению их численности и биомассы. Однако как эвтрофирование, так и загрязнение водных экосистем, несмотря на разный характер воздействия, приводит в конечном итоге к существенным изменениям в структуре биоценозов.
Для восточного района (рис. 8) характерно самое высокое содержание соединений азота и фосфора по сравнению с другими районами Таганрогского залива и Азовского моря в целом.
Концентрация
аммонийного азота в 2002 г. в устьевой
области изменялась от 9 до 160 мкг/л.
Максимальные значения были отмечены в
поверхностном слое в вершине залива в
ноябре. Средневзвешенная по объему
концентрация аммонийного азота по
сравнению с 2001 г. увеличилась в 1,7 раза
и составила 45 мкг/л.
Также необходимо отметить, что эвтрофирование водоема зависит не только от концентрации биогенных веществ, поступающих в Таганрогский залив, но и от других природных факторов, например солености и температуры (табл. 9 и 10).
Рис. 8. Карта-схема станций отбора проб Росгидромета
в Таганрогском заливе
Таблица 9
Средние значения солености и температуры по годам
Год |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Соленость, ‰ |
1,131 |
1,039 |
1,312 |
1,478 |
0,8 |
1,447 |
1,5 |
1,574 |
Температура, 0С |
18,89 |
17,19 |
17,11 |
16,78 |
17,83 |
20,03 |
14,51 |
16,97 |
Ниже в табл. 10 представлены концентрации веществ, сбрасываемые в Таганрогский залив МУП «Водоканал».
Таблица 10
Усредненные концентрации веществ, сбрасываемых МУП
«Водоканал» в Таганрогский залив
Вещество |
ПДК, мг/л |
Среднее значение, мг/л |
2002 г., мл/л |
2003 г., мл/л |
2004 г., мл/л |
2005 г., мл/л |
2006 г., мл/л |
2007 г., мл/л |
2008 г., мл/л |
2009 г., мл/л |
Аммонийный азот |
0,5 |
0,4 |
0,46 |
0,33 |
0,48 |
0,43 |
0,4 |
0,4 |
0,39 |
0,34 |
Нитриты |
0,02 |
0,039 |
0,062 |
0,011 |
0,017 |
0,055 |
0,041 |
0,032 |
0,046 |
0,046 |
Нитраты |
40,0 |
63,7 |
86,18 |
18,36 |
19,44 |
81,78 |
78,57 |
78,0 |
71,01 |
76,3 |
Фосфаты |
0,2 |
1,95 |
2,66 |
1,85 |
1,96 |
1,94 |
1,6 |
1,94 |
1,84 |
1,8 |
Анализируя данные таблиц, можно сделать вывод о том, что:
– в сравнении с аммонийным азотом, нитритами и нитратами фосфорные соединения (фосфаты) являются преобладающими поллютантами для Таганрогского залива (табл. 10). Так, например, нитраты превышают ПДК в 1,59 раза, а фосфаты в 9,75 раз;
– так как концентрация соединений фосфора находятся в прямопропорциональной зависимости, то эвтрофирование водоема тем выше, чем выше концентрация фосфатов в заливе.
В связи с этим необходимо разрабатывать меры и планы мероприятий по снижению эвтрофирования Таганрогского залива. Существует несколько типичных тупей преодоления увеличения эвтрофирования водоемов:
– снижение фосфорной нагрузки на водоемы. Однако этот путь, как правило, трудно осуществим: источники фосфорных соединений не локализованы, многочисленны, разнородны и сопряжены с такими сторонами человеческой деятельности, ограничение которых требует изменения образа жизни миллионов людей;
– это химические методы осаждения соединений фосфора и физико-химические методы «борьбы» с синезелеными: механическое удаление биомассы, аэрирование огромных территорий, применение альгицидных препаратов и веществ-коагулянтов, использование ультразвука. Все эти методы недешевы и малоэффективны, а внесение альгицидных соединений неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности других гидробионтов.