- •1(1, 2, 3) Система смк для формирования устойчивых агроланшафтов. Принципы создания смк. Управление компонентами смк
- •4(18, 19, 20). Алгоритмы управления земельными ресурсами в смк. Элементы управления ресурсами. Шкала рисков, риски. Электронные карты, осредненные среды мелиоративного состояния агроландшафта.
- •26. Система смк для снижения негативного влияния подтопления
- •3 (16, 17). Адаптированные и ресурсосберегающие технологии (арт) смк. Система рисков арт для повышения арп при производстве сельскохозяйственных культур.
- •2 (12, 13, 14) Условия возникновения негативных ситуаций на агроладшафтах. Разработка мероприятий по снижению антропогенной нагрузки на с/х земли. Управление рисками
- •5 (32, 33, 34). Контроль качества земляных ресурсов. Методы снижения загрязнений земляных ресурсов. Оценка системы смк при управлении рисками земельных ресурсов.
- •4. Система смк для оросительных систем
- •8(39, 40). Сочетание природных и антропогенных нагрузок на земельные и водные ресурсы. Их значение в системе смк. Снижение их влияния на агроландшафты.
- •31. Показатели рисков, как необходимость при управлении ресурсами. Интегральный показатель рисков. Его сущность. Пример управления рисками при осушении земель, критический индикатор рисков.
- •7 (37, 38). Трансформация водных объектов под действием антропогенной нагрузки. Разработка мероприятий по снижению негативного влияния антропогенной нагрузки на водные ресурсы.
- •9(42, 43). Технологии орошения в системе смк для защиты земель от деградаций. Системы орошения, определяющие современный уровень производства апк. Адаптированные ос.
- •20. Технологии осушения в системе смк для охраны земель от деградаций. Системы осушения, определяющие современный уровень производства апк. Адаптированные системы осушения.
- •13(55, 56). Локальные комплексные очистные сооружения, как компонент в системе смк. Адаптивность лкос к условиям производственной программы заводов ап. Пример лкос на апк.
- •7.Мероприятия для повышения качества водных ресурсов
- •8.Управление компонентами смк рисовой оросительной системы
- •6.Система сельскохозяйственного мелиоративного комплекса для повышения агроресурсного состояния рисовых систем
- •30. Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс как система техногенного компонента.
- •9 Мониторинг земельных и водных ресурсов для формирования системы сельскохозяйственного мелиоративного комплекса
- •25 Управление качеством воды поверхностных источников
- •27 Струкрутная схема смк для снижения подтопления агроландшафтов
- •28 Причины подтопления и мероприятия по их предотвращению
- •29 Способы контроля качества грунтовых вод для целей орошения
- •57 Анализ технологических схем, режима орошения и пригодности оросительной воды для утилизации на земледельческих поля орошения
- •11. Неустойчивые агроландшафты
- •50.Развитие земледельческого поля орошения, как элемент использования земель после их рекультивации
- •24 Качество воды поверхностных водных объектов
- •22 Место аргоресурсных технологий в адаптированных земельно-охранных системах. Пример агроресурсных технологии при восстановлении водного объекта
- •23 Система смк для повышения водообеспеченности агроландшафтов при производстве с/х культур
- •15.Имитационные модели для диагностики мелиоративного состояния земель. Виды моделей, какие модели наиболее эффективны для управления агроресурсного потенциала мелиоративных земель
- •21 Адаптированные ресурсосберегающие технологии при управлении рисками для сохранения агроресурсного состояния агроландшафтов
- •60 Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс как система техногенного компонента.
- •59. Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс как система природного компонента.
- •58. Оценка водно-солевого режима при утилизации оросительной воды.
- •5 1Адаптированные севообороты для мелиорации земель на земледельческие поля орошения.
- •10 Результаты мониторинга, как отражаются в системе управления агроландшафтами
4(18, 19, 20). Алгоритмы управления земельными ресурсами в смк. Элементы управления ресурсами. Шкала рисков, риски. Электронные карты, осредненные среды мелиоративного состояния агроландшафта.
Повлиять на климатические ресурсы для сохранения земельных и водных ресурсов практически невозможно. Поэтому охрана земель и водных объектов для повышения ресурсного потенциала должна выполняться в системе управления СМК.
Для эффективного управления СМК разработана схема ресурсного моделирования агроландшафта, которая представлена на рисунке 1. Схема ресурсного моделирования агроландшафта позволяет оценить АРП на его будущее состояние с помощью различных методов моделирования системы.
РИСУНОК
1
Использование адаптированной технологии на агроландшафте должно быть обосновано рисками, с помощью которых можно дать оценку о будущем состоянии АРП и изменении МСП агроландшафта под действием СМК.
Для рисков безопасности агроландшафта разработана интегральная «шкала безопасности рисков», которая представлена на рисунке 2.
РИСУНОК
2
Интегральная шкала безопасности рисков показывает, что при несоблюдении агромелиоративных мероприятий система будет набирать баллы, что приведет к деградации агроландшафта. Мелиоративное состояние агроландшафта определяется каждый год после уборки урожая с помощью мониторинга, который покажет, какие изменения произошли в агроландшафте от исходного его состояния. Если имеется динамика снижения суммы индикаторов риска, то можно сделать вывод о восстановлении АРП.
Матрица агроландшафта — это «осредненная природно-антропогенная среда», которая имеет осредненные входные, промежуточные и выходные параметры. Осредненная природно-антропогенная среда — квази природно-антропогенная среда, необходимая для принятия стандартных и нестандартных решений для сохранения агроресурсного потенциала ландшафта.
Входные параметры матрицы.
Основные природные факторы, оказывающие влияние на систему: осадки, испарение, солнечная радиация, температура. Антропогенные факторы — системы агротехники, комплекс машин для обработки почвы.
Промежуточные основные природные факторы матрицы АЗОС агроландшафта: состояние почвы (содержание ППК, фильтрационные свойства, механический состав, гумус, рН и др. свойства почвы), положение УГВ. Промежуточные основные антропогенные факторы агроландшафта: мероприятия по мелиорации земель, агромелиоративные обработки почвы.
Выходные параметры матрицы.
Природные факторы: улучшение водно-физических свойств почвы, снижение УГВ до критической величины, не влияющей на урожай сельскохозяйственных культур, повышение плодородия почвы. Антропогенные факторы: получение высоких конкурентных урожаев сельскохозяйственных культур, управление чрезвычайными ситуациями на агроландшафтах, сохранение и повышение агроресурсного потенциала сельскохозяйственных земель.
26. Система смк для снижения негативного влияния подтопления
Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс —система природоохранных мероприятий, направленных на восстановление, охрану агроресурсного потенциала агроландшафтов и сохранение почвенной среды от загрязнений с помощью ресурсосберегающих и адаптированных технологий, для получения высоких и конкурентных урожаев сельскохозяйственных культур. Периодическое подтопление и загрязнение приводит агроландшафты к состоянию «экологического кризиса». Если на деградированные агроландшафты оказывает дополнительное воздействие загрязнение от сбросных вод перерабатывающих предприятий, агроландшафты из стадии «экологического кризиса» переходят в стадию «экологической катастрофы» и становятся непригодными для возделывания сельскохозяйственных культур Орошение культур становится одним из основных инструментов для получения конкурентных урожаев, а новые адаптированные технологии восстановления агроресурсного потенциала агроландшафтов для сохранения плодородия почв — неотъемлемой частью Государственной доктрины социально-экономического развития страны. Источниками орошения являются степные реки, которые практически полностью изменили гидрологический режим стока за счет отложений алеврита в руслах. Иловые отложения на 60–80 % перекрывают русла рек. Оросительная способность рек упала, степные реки мелеют. Возникла региональная проблема восстановления водности южных степных рек. Решение этой важной проблемы путем расчистки рек позволит эффективно развивать орошение на плодородных землях, восстановить рыбоводство, обеспечить воспроизводство рыбных ресурсов территорий. Для охраны агроресурсного потенциала, восстановления деградированных от подтопления, переувлажнения и загрязнений агроландшафтов отходами продуктов переработки сельскохозяйственной продукции необходима разработка адаптированных земельно-охранных систем (АЗОС). Эти системы позволят научно обосновать направление по решению проблемы охраны и восстановления ландшафтов от деградаций, в которых основным инструментом будут адаптированные технологии. АЗОС входит в систему СМК, являются его подсистемой. АЗОС — это гибкая подсистема, которая может изменяться в зависимости от ее назначения, решения поставленной цели. Гибкость структуры АЗОС позволяет разрабатывать в составе адаптированных технологий мероприятия для охраны ландшафтов от техногенных воздействий. Как показали исследования в области мелиорации и охраны земель, разработка отдельных видов мероприятий не всегда эффективно решает задачи повышения агроресурсного потенциала агроландшафтов. Для решения проблемы устойчивого развития АРП, сохранения плодородия почв необходим системный подход в структуре СМК. Считаем, что системный подход устойчивого развития агроландшафтов необходимо рассматривать, как одно из важнейших условий достижения высоких показателей ставленной проблемы необходимы разработка отдельных элементов, модернизация имеющихся компонентов СМК, которая обеспечит условия для устойчивого развития агроландшафтов путем внедрения комплекса мероприятий, направленных на сохранение агроресурсного потенциала сельскохозяйственных земель, получение высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур Из анализа научных работ, постановлений Правительства РФ по охране земельных и водных ресурсов агроландшафтов [установлено, что имеется проблема сохранения и восстановления АРП плодородных земель. Ее можно решить путем разработки системы СМК, где основными составляющими будут адаптированные земельно-охранные системы, новые адаптированные технологии для агропромышленного комплекса в условиях изменения климата.
