- •Апм или а,) в зависимости от влажности. Почвы:
- •9.1. Видовой состав бацилл в почвах разных типов, % (горизонт а1 или Апах)
- •9.2. Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса
- •9.3. Численность бактерий (%), способных синтезировать биологически активные вещества (Локхед, 1972)
- •9.4. Микробная продуктивность почв под древесными насаждениями Лесной опытной дачи мсха в верхнем 10-сантиметровом слое
- •(Для верхнего 10-сантиметрового слоя):
- •9.17. Взаимодействие между макро- и микроэлементами в растениях (Кабата-Пецдиас, Пендиас, 1989)
- •9.18. Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами (Госкомприрода ссср, 1990)
- •9.19. Шкала экологаческого нормирования содержания тяжелых металлов (мг/кг) для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией (Обухов, Ефремова, 1991)
- •9.21. Оценка состояния экосистем
- •9.23. Фоновое содержание элементов в почве, мг/кг
- •Глава 10
- •10.1. Химические элементы, аккумулируемые водными растениями
- •Ряс. 10.7. Зависимость среднегодового выноса фосфора от густоты гидрографической сети залесенных водосборов (Хрисанов, Осипов, 1993)
- •10.2. Экологические и санитарно-гигиенические последствия эвтрофирования
- •10.2. Значения пдк биогенных веществ, мг/л
- •10.3. Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки
- •10.4. Вероятностный вынос биогенных веществ в водоеодл с селитебных территорий агроландшафта
- •10.6. Среднегодовое поступление минеральных азота и фосфора с атмосферными осадками на земную новерхностъ
- •10.7. Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от вида угодий и гранулометрического составе почв
- •10.8. Среднегодомя кояадипрацня фосфора ва ю-досборах с различнымраспределением лесной растительности
- •10.4. Определение выноса биогенных элементов с сельскохозяйственных
- •10.9. Коэффициенты выноса биогенных веществ
- •10.10. Вынос биогено* из почвы с урожаем сельскохозяйственных кулыур, кг/т
- •10.11. Среднее содержание биогенных веществ в удобрениях, %
- •10.14. Средаее значение основных показателей формулы (11) для зяби
- •10.15. Коэффициент дешевого стока (аж)
- •10.19. Ширим прирусловых лесяых насаждений в водоохранных зонах малых рек, м
- •Глава 11 экологические проблемы химизации
- •11.2. Вынос азота из почв, занятых различными культурами, кг/га
- •11.3. Экологические ограничения при фосфоритовании почв
- •11.2. Применение химических средств защиты растений
- •Также включаются в наземную и пресноводную биомассу (Rudd, 1971, цит. По Рамад, 1981)
- •11.8. Балльная система экотоксикологической
- •Морских организмов (Рамад, 1981)
- •11.9. Некоторые примеры положительных результатов применения комплексной борьбы с
- •От вредных организмов) (Соколов и др., 1994):
- •11.3. Экологические аспекты известкования почв
- •11.10. Экологические ограничения при известковании кислых почв
- •11.11. Содержание тяжелых металлов в почве и ивзестковых материалах
- •Глава 12 экологические проблемы орошения и осушения почв
- •12.1. Сводная таблица некоторых основных видов и способов мелиорации
- •12.1. Экологические последствия орошения
- •12.2. Классификация почв по степени и качеству засоления
- •12.2. Экологические последствия осушения*
- •Глава 13 животноводческие комплексы и охрана природы
- •13.1. Отрицательное влияние
- •Отходов животноводства
- •На окружающую природную
- •13.2. Методы очистки и утилизации навозных стоков
- •13.1. Выход навозной массы и расход технологической воды для молочного комплекса на 1000 коров
- •13.3. Схема трубно-рециркуляционной системы уборки навоза:
- •13.2. Ширина санитарно-защитных зон до границы жилой зоны
- •Глава 14
- •Картофеля (б) при увеличении плотности почвы (Курочкин, 1989)
- •14.1. Содержание вредных веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания (двс), % (Боева, 1982)
- •14.2. Образование токсичных веществ при сжигании органического топлива, г/кг (Боева, 1982)
- •15.1. Содержание важнейших естественных радионуклидов в некоторых объектах агросферы, Бк/кг (Алексахнн, 1992)
- •15.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам
- •15.2. Коэффициенты накопления радионуклидов растениями (Санжарова и др., 1992)
- •15.5. Тип распределения радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных
- •15.6. Коэффициенты перехода радионуклидов из рациона крупного рогатого скота в мышцы
- •15.7. Коэффициенты перехода радионуклидов в условиях их длительного поступления из рациона
- •В молоко коров (равновесное накопление
- •И выведение), % суточного поступления в 1 л удоя
- •(Романов, 1993)
- •15.8. Накопление 90Sr и i37Cs озимой пшеницей в богарных и орошаемых условиях, % (Алексахин и др.,
- •15.4. Действие ионизирующих излучений на растения, животных и агроценозы
- •15.9. Стимулирующие дозы облучения семян некоторых видов сельскохозяйственных культур (Филипас и др., 1992)
- •15.11. Полулетальные дозы у-излучения для сельскохозяйственных животных (Кругляков и др., 1992)
- •15.12. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской аэс (Алексахин, 1993)
- •15.5. Радиационный мониторинг сферы сельскохозяйственного производства
- •15.13. Характеристика выбросов радионуклидов в окружающую среду при тяжелых радиационных авариях
- •15.14. Эффективность мелиоративных сельскохозяйственных мероприятий при радиоактивном загрязнении
- •15.15. Радиологическая эффективность и социально-экономические последствия изменения характера землепользования на загрязненных территориях (Алексахин, Фриссел, 1993)
- •Глава 16
- •16.1. Общие положения
- •16.2. Развитие альтернативного земледелия
- •16.2. Выход клубней картофеля при разных способах подготовки семенного материала
- •16.3. Сравнение феноменологических моделей агроэкосистем «зеленой революции» и «зеленой эволюции» (по б. М. Миркину, р. М. Хазиахметову)
- •Глава 17
- •17.1. Характеристика вермикультуры
- •17.2. Биогумус и его агроэкологическая оценка
- •17.1. Влияние биогумуса на содержание витамина с, мг/100 г, в различной сельскохозяйственной продукции по сравнению с применением навоза и
- •Мониторинг окружающей природной среды. Научные, методические и организационные основы его проведения
- •18.1. Основные задачи и схема мониторинга
- •18.3. Особенности проведения экологического мониторинга дистанционными методами
- •Глава 19
- •19.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии
- •19.2. Компоненты агроэкологического мониторинга
- •19.1. Контролируемые параметры, подлежащие мониторингу при всех ввдах предварительного обследования (преимущественно при маршрутных формах его реализации)
- •19.2. Примерный перечень контролируемых параметров для участках мониторинга
- •19.3. Перечень обязательных показателей качества продукции растениеводства для исследований в агроэкологическом мониторинге
- •19.3.Эколого- токсикологическая оценка агроэкосистем
- •19.4. Степень деградации гумусовых кислот дерново-подзолистых почв, % к гумусовым кислотам недеградированных почв
- •19.5. Поправочные коэффициенты для оценки степени деградации гумусовых соединений почв
- •Разного гранулометрического состава
- •19.5. Экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами
- •Глава 20
- •20.1. Общие положения
- •20.1. Ранжирование состояния экосистем по ботаническим нарушениям
- •20.2. Ранжирование состояния экосистем по биохимическим нарушениям
- •20.3. Ранжирование состояния экосистем по почвенным нарушениям
- •20.4. Выделение нарушенных зон экосистем в зависимости от глубины экологического нарушения и его площади
- •20.5. Классификация зон с учетом степени нарушенности площадей
- •20.3. Оценка загрязнения атмосферного воздуха
- •20.6. Критерии оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по максимальным разовым концентрациям
- •20.7. Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям
- •20.8. Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха
- •20.9. Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по комплексному индексу (киза)
- •20.10. Критерии загрязнения атмосферного воздуха по веществам, влияющим на наземную растительность и водные экосистемы
- •20.11. Показатели для оценки степени химического загрязнения поверхностных вод*
- •20.5. Индикационные критерии оценки
- •20.12. Оценка состояния поверхностных и сточных вод на основе биотестов (по состоянию тест-объекта)
- •20.13. Ранжирование состояния поверхностных вод по ресурсному критерию
- •20.6. Подземные воды
- •20.7. Загрязнение и деградация почв
- •20.8. Изменения геологической среды
- •Глава 21 экология селитебных территорий
- •21.1. Особенности современной экологической среды мест расселения человека
- •21.1. Группы поселений в зависимости от их численности
- •21.2. Ориентировочный баланс компонентов природной среды города с населением 1 млн жителей
- •21.3. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального хозяйства
- •21.4. Медико-демографические критерии здоровья населения для оценки экологического состояния территорий
- •21.2. Проблемы физического загрязнения селитебной зоны
- •21.5. Производство тбо в различных странах
- •21.6. Утилизация мусора в некоторых странах
- •21А оптимизация экологического состояния сельских поселений
- •Глава 22
- •22.1. Общие положения
- •22.2. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем
- •Некоторой системы во времени h(t) при различных нагрузках (Израэль, 1979):
- •22.3. Основные принципы организации агроэкосистем
- •22.1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в зависимости от условий рельефа, т/га (Варламов и Волков, 1991)
- •22.3. Сравнительная пригодность антропогенно- обусловленных участков для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом природноохранных ограничений (Варламов и Волков, 1991)
- •22.4. Оптимизация структурно-функциональной организации
- •Агроэкосистем — основа
- •Повышения их продуктивности
- •И устойчивости
- •22.5. Методологические основы экологической оценки агроландшафтов
- •22.6. Устойчивость агроэкосистем
- •22.7. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие
- •22.4. Адаптивные зоны изменчивости микробного сообщества в зависимости от уровня антропогенной
- •Нагрузки
- •22.8. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия
- •22.5. Использование азота удобрений растениями и его потери при различных способах внесения азотных удобрений, % от внесенной дозы
- •22.9. Устойчивость агроэкосистем при разных системах земледелия
- •22.10. Условия реконструкции и создания устойчивых агроэкосистем
- •Глава 23 производство экологически безопасной продукции
- •23.1. Эколого-токсико-логические нормативы
- •23.2. Вещества, загрязняющие продукты питания и корма
- •23.1. Распределение свинца в кочане различных сортов капусты белокочанной, м/кг сухого вещества
- •23.2. Распределение свинца в разных органах растений, мг/кг сухого вещества
- •Белокочанной (б) тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) и нитратов — цифры в кружочках (nOa, мг/кг сырой массы)
- •23.3. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, мг/кг (Кольцов, 1995)
- •23.4. Допустимые остаточные количества тяжелых металлов в пищевых продуктах, мг/кг (Найштейн и др., 1987)
- •23.9. Снижение содержания нитратов в продукции при хранении, % исходного количества
- •23.10. Снижение содержания нитратов в различных продуктах в процессе варки
- •23.11. Содержание нитратов в соке из некоторых овощей
- •Для многих канцерогенных веществ
- •23.12. Содержание пхб в органах и тканях рыб из реки Оки, мкг/кг
- •23.13. Предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в животноводческих продуктах, мкг/г или мкг/мл (Кольцов, 1995)
- •23.3. Способы исключения или минимизации негативных воздействий загрязнений
- •23.4. Сертификация пищевой продукции
- •И потребления (Киприянов, 1997)
- •Продуктов:
- •Глава 24
- •24.1. Организация охраны природы
- •24.2. Законы экологии б. Коммонера
- •24.3. Основные направления природоохранной деятельности
- •24.4. Опыт охраны природы в сельском хозяйстве
- •Заключение
21.3. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального хозяйства
на окружающую среду и природные ресурсы России по годам (по данным доклада
«О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1997 году»)
Показатель |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1994 в % к 1993 |
1995 в % к 1994 |
1996 в % к 1995 |
1997 в % к 1996 |
Выброшено вредных ве- |
— |
426,4 |
439,96 |
657,58 |
677,68 |
— |
103,2 |
149,5 |
103,1 |
ществ — всего, тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
твердых |
— |
122,4 |
135,34 |
190,51 |
189,5 |
— |
110,5 |
140,8 |
99,5 |
жидких и газообразны* |
|
303,9 |
304,62 |
467,07 |
488,1 |
— |
100,2 |
153,3 |
104,5 |
сернистого ангидрида |
— |
87,1 |
89,88 |
127,80 |
130,51 |
— |
103,2 |
142,2 |
102,1 |
оксида углерода |
— |
157,1 |
167,8 |
254,61 |
273,03 |
— |
106,8 |
151,7 |
107,2 |
оксидов азота |
— |
34,7 |
37,4 |
58,24 |
60,433 |
— |
107,8 |
155,7 |
103,8 |
углеводорода |
— |
20,1 |
5,31 |
17,08 |
15,66 |
— |
26,4 |
321,7 |
91,7 |
Уловлено и обезврежено, % Использовано воды — |
— |
— |
11,1 |
11,1 |
12,4 |
— |
— |
100 |
111,7 |
12497 |
12718 |
13143 |
13317,94 |
13445,17 |
101,8 |
103,3 |
101,3 |
101,0 |
|
всего, млн м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем оборотной и по- |
213 |
705 |
684 |
656,44 |
885,55 |
331,2 |
97,1 |
96,0 |
134,9 |
вторно используемой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
воды, млн м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономия свежей воды, % Водоотведение в поверх- |
12 |
14 |
31 |
28 |
34 |
116,7 |
221,4 |
90,3 |
121,4 |
13458 |
13745 |
13732 |
13611,21 |
13617,62 |
102,1 |
99,9 |
99,1 |
100,0 |
|
ностные водоемы —всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млнм3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
загрязненных |
12298 |
12590 |
12504 |
12071,83 |
12053,03 |
102,4 |
99,3 |
96,5 |
99,8 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без очистки |
1305 |
1317 |
1258 |
1149,55 |
1121,14 |
100,9 |
95,5 |
91,4 |
97,5 |
нормативно чистых |
81 |
79 |
64 |
60,34 |
99,81 |
97,1 |
80,9 |
94,3 |
165,4 |
нормативно очи- |
1029 |
1020 |
1165 |
1479,04 |
1464,78 |
99,1 |
114,2 |
127,0 |
99,0 |
щенных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411
ные сочетания аэрозольных и газообразных выбросов и капель тумана либо возникающие из-за разложения загрязняющих веществ солнечными лучами, особенно ультрафиолетовыми. Печально известен, например, наблюдавшийся в 1952 г. смог в Лондоне, который унес более 4 тыс. жизней.
В больших городах активно концентрируются мощные антропогенные нагрузки. Сами же города —это особая, искусственно поддерживаемая среда обитания, которая всецело зависит от жизнеобеспечивающих ресурсов, поступающих извне. В этой среде происходит разрыв естественных круговоротов веществ, нарушены механизмы самовосстановления и самоочищения, которые свойственны естественным природным системам. Потоки же отходов и загрязнений, образующиеся в городах, являются серьезной экологической угрозой для всей биосферы.
Существуют разные методы расчета площади селитебной зоны, необходимой для поддержания жизни 1 чел. Так, по некоторым оценкам, на 1 чел. требуется примерно 100 м2 жилых и производственных помещений, 100 м^ под инфраструктуру (дороги, линии энергопередач и т. п.), 12 тыс. м2 пастбищ и сенокосов, 4,6 тыс. м2 сельскохозяйственных полей и 700 м2 леса для поглощения выделяемой углекислоты и получения кислорода, итого 17,5 тыс. м2. По другим оценкам, площадь «необходимой» территории колеблется от 1 до 2 га (10...20 тыс. м2) на человека (Агра-нат, 1988). Исходя из таких оценок, с учетом того, что из 149 млн. км2 суши 49 млн км2 непригодны для проживания (ледники, пустыни, высокогорья и т.д.), делают вывод о возможности размещения на Земле примерно 5,7 млрд чел.
Оценивая так территорию России, можно говорить о резерве территории для размещения людей и о возможности увеличения численности населения, даже если учесть, что немалую часть российских земель занимают районы с крайне дискомфортными для жизни условиями. Такие расчеты породили иллюзии о большом запасе территориальных ресурсов и привели к экологической беспечности и безответственности.
На самом же деле территориальные ресурсы ограничиваются не указанными цифрами, а условиями, обеспечивающими на той или иной территории возможность поддерживать в результате деятельности естественных сообществ живых организмов наиболее благоприятную для жизни среду.
Для исследования причин ухудшения экологического состояния селитебных зон и последующих выработки и принятия мер по улучшению существующей обстановки в городской среде применяют различные осредненные показатели, действующие как нормативы; это — укрупненные показатели потребности в селитебной зоне, удельная площадь озелененных территорий селитебных зон и т. п. Соответствие потребности в селитебной зоне определяют сравнением фактических данных для населенного пункта с принятым нормативом. Так, в городах при средней этажности жилой застройки до 3 этажей укрупненный показатель селитебной зоны в расчете на 1000чел. составляет Юга; 4...8 этажей — 8; 9 этажей и более — 7 га. В сельских поселениях с преимущественно усадебной застройкой норматив селитебной зоны на 1000 чел. составляет 50 га.
Современный большой город, будучи сложной системой, является мощным фактором изменения природной среды не только в пределах городских границ, но и вне их. Например, повышенная концентрация загрязнений вокруг Москвы отмечается до 100 км от города.
Очевидно, что динамично развивающиеся процессы урбанизации объективно отражают современные тенденции социально-экономического развития. Размах и характер урбанизации таковы, что демографы начали оперировать понятием «гиперурбанизация». Действительно, города не просто множатся и растут. Расползаясь вширь, они сливаются друг с другом и образуют агломерации (системы населенных пунктов, объединенных в одно целое хозяйственными, трудовыми, бытовыми и культурными связями). За рубежом возникли суперагломерации — конурбации. Крупнейшие из них в США: Бос-ваш (Бостон — Вашингтон), Чипиттс
412
(Чикаго — Питтсбург), Сансан (Сан-Франциско — Сан-Диего). Считается, что только эти три мегаполиса (от греческих слов «огромный» и «город») к 2000 г. вберут до 150 млн жителей (свыше 50 % населения США). А в начале XXI в. на Земле предположительно будет уже более 160 таких урбанических колоссов.
В России развивается около 30 крупнейших агломераций, которые занимают всего 6 % обжитой (заселенной) территории, но концентрируют более 60 % городского населения. Высокая степень урбанизированности отмечается в Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском и Уральском регионах. Например, Московская агломерация включает уже более 130 населенных пунктов в радиусе до 100 км от столицы; Сочинская вытянулась на 150 км узкой полосой вдоль Черного моря. Агломераций с числом жителей более 500 тыс. в нашей стране насчитывается не один десяток-Большая техногенная нагрузка на территорию наиболее крупных агломераций (Московская, Санкт-Петербургская, Тульская, Ярославская, Воронежская, Саратовская, Челябинская, Новосибирская, Кемеровская и др.) является причиной значительной напряженности экологической обстановки.
Диспропорции роста крупнейших городов ведут к нарастающим трудностям управления их хозяйством, к существенному обострению имеющихся и возникновению новых сложнейших экологических проблем.
В первой половине нынешнего века крупнейшие городские центры, стягивая к себе громадные массы населения, переживали период переуплотнения, оказывающего устойчиво нарастающее негативное воздействие на городскую среду. Деградация условий жизни послужила причиной переселения более состоятельного населения в пригород. Но разрастающиеся пригороды одного крупного города уже начинают смыкаться с пригородами другого, образуя гигантские аморфные массивы урбанизированной территории. В Японии такой «сверхгород» постепенно захватывает все Южное побережье острова Хонсю. «Сверхгород» стихийно формируется и в США, например на Атлантическом по-
бережье, где быстро исчезают интервалы между отдельными городами в полосе от Бостона до Вашингтона протяженностью почти 900 км.
Подобные гигантские городские образования уже в процессе возникновения оказывают разрушающее воздействие на окружающую среду, угрожая в недалеком будущем возникновением кризисных экологических ситуаций, которые могут охватить обширные территории. Переуплотненность, интенсивность транспортного движения, напряженность жизненного ритма, утрата контакта с природой и прочее вызывают нарастающее давление на психику людей, ведут к ее перенапряжению и нервным стрессам.
Рис.
21.1. Схема модели основных поступлений
в города
и их выбросов
413
ческие показатели, что в немалой степени связано с загрязнением атмосферного воздуха, вод и почв. Для оценки экологического состояния селитебных зон Российской Федерации рекомендуется использовать критерии, основные из которых приведены в таблице 21.4.
