
- •Содержание
- •1.2 Земля - как планета Солнечной системы. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. Биосфера.
- •Тема 2 Структурно-функциональная организация биосферы.
- •4. Воздействие антропогенных факторов на биосферу.
- •Тема 2. Атмосферный воздух.
- •1. Источники загрязнения атмосферы.
- •2. Нормирование загрязнений атмосферного воздуха.
- •3.Планировка санитарно-защитной зоны.
- •4.Влияние выбросов загрязняющих веществ на здоровье населения.
- •Тема 3. Методы и средства защиты атмосферы от загрязняющих ее веществ.
- •1. Методы защиты атмосферы от химических примесей.
- •2. Классификация систем очистки воздуха.
- •3. Системы и аппараты пылеулавливания (механические методы очистки запыленного воздуха).
- •4. Физико-химические методы очистки загрязненного воздуха.
- •Тема 4. Гидросфера.
- •1. Источники загрязнения гидросферы.
- •2. Нормирование загрязнений гидросферы.
- •3. Методы очистки воды.
- •Тема 5. Почвы и земельные ресурсы.
- •1. Источники загрязнения литосферы.
- •2.Эрозионные процессы.
- •3.Факторы деградации почв.
- •4. Нормирование загрязнений в почвенном покрове.
- •5.Почвозащитные мероприятия на сельскохозяйственных землях.
- •6. Природные ресурсы и их классификация.
- •7. Ресурсы полезных ископаемых в недрах.
- •8. Основные положения охраны недр.
- •Тема 6. Физические факторы загрязнения окружающей среды.
- •1.Физическое загрязнение окружающей среды.
- •2.Механические колебания и волны.
- •2.1 Экологические характеристики вибраций.
- •2.2 Экологические характеристики механических волн.
- •3. Экологические характеристики электромагнитных волн.
- •3.1 Ионизирующее излучение.
- •3.2 Рентгеновские лучи.
- •3.3 Излучение оптического диапазона.
- •3.4 Экологические характеристики радио- и низкочастотных волн.
- •4. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.
- •Тема 7. Влияние загрязнений окружающей среды на здоровье населения.
- •1. Понятие "здоровье".
- •2. Факторы повышенной опасности, их влияние на здоровье населения.
- •3.Нормирование вредных примесей в пищевых продуктах.
- •4. Состояние санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
- •Тема 8. Определение экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.
- •1.Расчеты годового экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.
- •2.Оценка загрязнения атмосферного воздуха.
- •3.Оценка загрязнения водоемов.
- •4.Оценка загрязнения земельных ресурсов.
- •5.Оценка загрязнения недр.
- •Тема 9. Методы управления природопользованием и охраной окружающей среды.
- •1.Источники экологического права.
- •2. Государственные органы охраны окружающей среды.
- •3. Мониторинг окружающей природной среды.
- •4.Рациональное природопользование.
- •5. Экологический риск.
- •6. Платежи за загрязнение окружающей среды.
- •7. Международные объекты охраны окружающей среды.
- •8.Основные принципы международного экологического сотрудничества.
- •9.Участие России в международном экологическом сотрудничестве.
- •Тема 10. Характеристика основных газообразных, жидких и твердых загрязнителей и высокотоксичных соединений.
- •1.Общие положения.
- •2.Химические загрязнители общетоксического действия.
- •1.Газовые и жидкие загрязнители.
- •2)Твердые аэрозоли.
- •3)Тяжелые металлы.
- •4)Специфические химические загрязнители
- •5)Диоксины.
- •6) Полициклические ароматические углеводороды.
Содержание
Тема 1. Общие вопросы экологии . Основы научных знаний о Земле.
Тема 2. Биосфера и учение В.И. Вернадского
Тема 3. Общество и природа: глобальные проблемы и пути их решения.
.
Тема 4. Характеристика загрязнителей окружающей среды, их классификация. Влияние загрязнений окружающей среды на здоровье населения.
Тема 5: Физические загрязнения: влияние энергетических полей и продуктов радиоактивного распада. Методы защиты.
Тема 6: Атмосфера и охрана атмосферного воздуха
Тема 7: Гидросфера и ее охрана
Тема 8: Почва , земельные ресурсы и НЕДРА. РАЦИОНАЛЬНОЕ их ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА
Тема 9: Методы управления качеством окружающей среды. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Экологический риск.
Тема 1. Понятие о научной дисциплине "Экология".
1.1Термин «экология» (от гр. oikos — дом, родина и logos — наука) предложил немецкий биолог Э.Геккель (1866 г.), это наука об отношениях растительного мира, животных организмов, человека и образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой.
Исходя из определения, что экология — совокупность научных и практических проблем взаимоотношений человека и природы, ее можно разделить на экологию общую и прикладную.
К общей экологии следует отнести разделы, изучающие антропогенное воздействие на живое вещество (биоэкология) и биокосное вещество (геоэкология) и их ответные реакции на это воздействие.
В биоэкологии при делении по уровню организации живого можно выделить молекулярную экологию, морфологическую экологию (клеток и тканей) и аутоэкологию, изучающую живое вещество на уровне особи. При делении по типу структурирования живого в биологической системе биоэкологию можно разделить на экологию многоклеточных организмов (грибов, растений и животных) и одноклеточных (микроорганизмов).
К предмету геоэкологии относятся проблемы взаимодействия в системе антропос - биокосное вещество. Принимая за признак деления агрегатное состояние этого вещества, получим, например, деление геоэкологии на экологию суши, гидросферы и атмосферы.
К области прикладной экологии необходимо отнести следующие вопросы: выработка общих решений, прогнозов и рекомендаций, касающихся путей выхода из глобальных кризисных ситуаций экологического характера; разработка конкретных управленческих, юридических, технологических и экономических решений, улучшающих экологические параметры развития общества. Исходя из сказанного, прикладную экологию можно разделить на экологию глобальных кризисных проблем и экологию природопользования.
К глобальным кризисным относятся, например, проблемы парникового эффекта и озонового слоя Земли. Экологию природопользования составляют экология промышленная, сельскохозяйственная, промысловая, быта и т.д.
1.2 Земля - как планета Солнечной системы. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. Биосфера.
Астрономы предполагают, что Земля вместе с другими планетами возникла около 4,6 млрд. – 10 млрд. лет назад из одного сжимающегося газопылевого облака, из которого образовалось и Солнце. В соответствии с современными научными взглядами Земля представлена тремя слоями (сферами).
Первый слой - это атмосфера, простирающаяся в Космос. Современная атмосфера планеты по составу относится к азотно-кислородному типу и этим качественно разнится от газовых оболочек всех известных ныне небесных тел, включая планеты Солнечной системы. Атмосфера подразделяется на несколько зон: тропосферу, стратосферу, мезосферу, ионосферу и экзосферу.
1.Тропосфера - нижняя часть атмосферы. В ней сосредоточено более 80% всей массы воздуха. Ее высота определяется интенсивностью вертикальных (восходящих и нисходящих) потоков воздуха, вызванных нагреванием земной поверхности (на экваторе до высоты 16-18 км, в умеренных широтах 10-11км, на полюсах до 8 км). Тропосфера характеризуется понижением температуры воздуха с высотой, в среднем на 0,6 К через каждые 100 м.
2.Стратосфера располагается выше тропосферы, до высоты 50-55 км, и отличается повышением температуры у ее верхней границы. Это связано с наличием здесь пояса озона, интенсивно поглощающего световое излучение ультрафиолетового спектра. Одновременно озоновый слой защищает поверхность Земли от губительного воздействия этой части излучения Солнца.
3.Мезосфера простирается до высоты 80 км. В ней наблюдается резкое понижение температуры (до -75-90°С) и образование серебристых облаков, состоящих из ледяных кристаллов.
4.Ионосфера (термосфера) достигает высоты 800 км. Для нее характерно значительное повышение температуры (до 1000°С и более). Под прямым воздействием ультрафиолетового излучения газ здесь присутствует в ионизированном состоянии, что способствует многократному отражению радиоволн, обеспечивающих дальнюю радиосвязь на Земле.
5.Экзосфера находится на высоте от 800 до 2000-3000 км и имеет температуру свыше 2000°С. Скорость движения газов в ней приближается к критической (11,2 км/с). Они представлены в основном водородом и гелием, образующими вокруг Земли корону, простирающуюся до высоты 20 тыс. км.
Вторая сфера – литосфера – верхняя твердая оболочка Земли, включает земную кору и верхнюю мантию. Мощность литосферы – 50-100 км, в том числе земной коры – до 75 км на континентах и 10 км под океаном. Исследована лишь верхняя часть земной коры (около 5% ее объема). На 47-49% она состоит из кислорода, на 27-28% из кремния, на 8% из алюминия. Они составляют основу песчано-глинистых минералов, доля которых в коре достигает 80-85%. Эти же элементы, а также железо, кальций, натрий, калий, магний и титан образуют 99,6% массы земной коры. На долю остальных 105 известных химических элементов приходится только 0,4%. Жизнь в литосфере концентрируется только в поверхностном слое земной коры, то есть в почве. Почва - это верхние наружные уровни горных пород, измененные под влиянием воды, воздуха и деятельности живых организмов, это смесь остатков живых организмов и косных (неорганических) веществ, обладающая таким свойством как плодородие. Мощность почвы невелика: от 30 см в тундре до 160 см – в западных черноземах.
Следующий за корой слой Земли толщиной около 2880 км известен как мантия. Предполагают, что она в основном сложена плотными силикатными породами. Третий слой толщиной порядка 3500 км называют ядром. По-видимому, оно состоит из внешнего жидкого слоя толщиной около 2080 км и твердой центральной части из никеля и железа при температуре 6400 К.
Большую часть поверхности нашей планеты занимает третья сфера или гидросфера, включающая все типы водоемов. В наиболее общем виде гидросферу делят на Мировой океан, континентальные и подземные воды.
В Мировом океане сосредоточена основная масса воды. Его средняя глубина составляет более 4000 м, он занимает площадь, равную 71% поверхности земного шара, и отличается высокой соленостью. Континентальные водоемы покрывают около 5% площади Земли. Из них на долю поверхностных вод (озера, реки, болота) приходится весьма малая часть (0,2%), ледников - 1,7%.
В верхней части земной коры находятся обширные запасы подземных вод, которые составляют около 4% общего объема гидросферы. Пресные воды залегают до глубины 150-200 м, ниже они переходят в солоноватые. Подземные воды включают в себя также лед в толще многолетней мерзлоты.
Свободные воды гидросферы по вертикали делятся на две зоны. Верхняя зона - эуфотическая, определяется глубиной проникновения солнечного света (в среднем 200 м). В этой зоне протекает деятельность фотосинтезирующих организмов (растений, некоторых бактерий). В нижних слоях, куда не проникает солнечный свет, - афотической зоне - обитают живые организмы, использующие готовые органические вещества, синтезированные организмами эуфотической зоны. Весь планетный запас воды достигает 1450 млн. км3.
Гидросфера тесно связана с литосферой (подземные воды), атмосферой (пары воды) и живым веществом, в состав которого вода входит в качестве обязательного компонента. Она выступает в роли универсального растворителя практически всех веществ, взаимодействует со многими из них. Это взаимодействие обеспечивает обмен веществ, например, между сушей и океаном, организмами и окружающей средой.
Кроме названных, выделяют еще одну, весьма своеобразную, оболочку Земли, которую называют биосферой, это область распространения жизни на Земле, охватывающая несколько населенных организмами геосфер: тропосферу, гидросферу и часть литосферы (до 3 км). Биосфера представляет собой совокупность частей земных оболочек, которая заселена живыми организмами, находится под их воздействием и занята продуктами их жизнедеятельности.
К основным признакам живого относятся:
1.Единство химического состава. В живых организмах 98% химического состава приходится на 6 элементов (макробиогены): около 60% кислорода, около 20% углерода, около 10% водорода, 3% азота, 3,5% кальция и 1% фосфора.
2.Живые системы содержат совокупность сложных биополимеров (белки, нуклеиновые кислоты, ферменты, витамины и др.).
3.Это открытые системы, то есть системы, которые не могут существовать без постоянного притока энергии в виде пищи, света и т.п. (используют внешние источники энергии). Все живые системы способны к обмену веществами с окружающей средой, поглощая из нее вещества, необходимые для питания, и выделяя во внешнюю среду продукты жизнедеятельности.
Через живые организмы проходят потоки энергии и веществ, в результате чего в системах осуществляется обмен веществ – метаболизм (от греч. – превращение.).
Метаболизм включает процессы анаболизма (синтез веществ) и катаболизма (распад сложных веществ). В процессах анаболизма под действием ферментов происходит синтез сложных веществ из более простых с накоплением энергии (фотосинтез).
При катаболизме происходит высвобождение энергии, заключенной в химических связях крупных органических молекул, и накопление ее в форме богатых энергией фосфатных связей аденозинтрифосфорной кислоты (дыхание, брожение). Конечными продуктами катаболизма являются углекислый газ, вода, аммиак и т.д. Обмен веществ обеспечивает постоянство химического состава внутренней среды организма (гомеостаз) и, как следствие, постоянство его функционирования в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды.
4.Живые системы – высокоорганизованные и упорядоченные системы, они устойчивы при жизни и быстро разлагаются после смерти.
5.Жизнь на Земле проявляется в виде дискретных форм. Дискретность живого означает, что отдельный организм или сообщество организмов состоят из отдельных изолированных, но тесно связанных и взаимодействующих между собой частей, образующих структурно-функциональное единство.
6.Живые системы – самовоспроизводящиеся системы. В основе самовоспроизведения лежит образование новых молекул и структур по генетической программе, которая заложена в ДНК клеток.
Наследственность – способность организмов передавать свои признаки, свойства и способности развития из поколения в поколение.
7.Живые системы – самоуправляющиеся, саморегулирующиеся и самоорганизующиеся системы.
Саморегуляция – свойство живых систем автоматически устанавливать и поддерживать на определенном уровне те или иные показатели системы (рН, температуру, содержание воды, углекислого газа и т.д.), т.е. обеспечивать гомеостаз.
Самоорганизация – свойство живой системы приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды за счет изменения структуры своей системы управления. Это изменение происходит в процессе переработки поступающей из внешней среды информации, т.е. живые системы самоуправляющиеся.
8.Живые системы способны к росту и развитию. Рост – увеличение в размерах и массе с сохранением общих черт и качеств системы. Рост живой системы сопровождается развитием, то есть возникновением новых качеств и черт.
9.Историческое развитие, то есть необратимое и направленное развитие живой природы, сопровождается образованием новых видов и прогрессивным усложнением формы жизни от оплодотворения до смерти. Историческое развитие живых систем связано с их изменчивостью.
Изменчивость – свойство, противоположное наследственности и связанное с приобретением организмом новых свойств и признаков под воздействием внешних факторов в результате самоуправления.
10.Живым организмам характерна ритмичность, то есть периодические изменения интенсивности физиологических функций с различными периодами колебаний (суточные ритмы сна и бодрствования, сезонные ритмы активности и спячки некоторых млекопитающих).
11.Негэнтропия, т.е. живая система – динамическая система, которая активно воспринимает и преобразует молекулярную информацию с целью самосохранения, т.е. поддерживает состояние с низкой энтропией.
Взаимодействие живых организмов с компонентами биосферы (литосферой, атмосферой, гидросферой) происходит путем обмена, питания, дыхания и выделения продуктов метаболизма.
Все организмы неодинаковы с точки зрения накопления ими веществ и энергии. Растения используют солнечную энергию, осуществляя процесс фотосинтеза, а животные потребляют органические вещества, созданные растениями - фотосинтетиками.
Поэтому все живые организмы по способу питания можно разделить на два класса: автотрофные и гетеротрофные организмы.
Автотрофные, т.е. самопитающиеся, - поглощают энергию Солнца и вещества из окружающей среды, создают органические вещества из неорганических. К ним относятся зеленые растения, водоросли и некоторые бактерии. По источнику энергии автотрофы подразделяют:
1.Фотоавтотрофы осуществляют процесс превращения воды и углекислого газа в сахара с выделением в качестве побочного продукта - кислорода (фотосинтез).
2.Хемоавтотрофы для синтеза органических веществ используют химическую энергию (серо- и железобактерии – при окислении соединений серы и железа), они играют значительную роль только в экосистемах подземных вод.
Гетеротрофные организмы, т.е. питаемые другими, - используют в качестве пищи готовые органические вещества, т.е. они питаются другими животными организмами, растениями или их плодами. К ним относятся травоядные, хищники и человек.
Выделяют иногда еще миксотрофные организмы, которые в зависимости от условий внешней среды могут сочетать автотрофный и гетеротрофный режим питания. Например, водные одноклеточные организмы при хорошей освещенности питаются автотрофно, а в темноте переходят к гетеротрофному способу.