- •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
5 (32, 33, 34). Контроль качества земляных ресурсов. Методы снижения загрязнений земляных ресурсов. Оценка системы смк при управлении рисками земельных ресурсов.
Почва является бесценным природным богатством, обеспечивающим человека необходимыми продовольственными ресурсами. Ничто не может заменить почвенный покров: без этого колоссального природного объекта невозможна жизнь на земле. Вместе с тем сегодня можно наблюдать неправильное использование почвы, что приводит к росту её загрязнения и, как следствие, снижению её плодородных свойств. Земельные ресурсы - вид природных ресурсов, которые характеризуются территорией, качеством почв, климатом , рельефом это пространственный базис размещения хозяйственных объектов ,являются главным средством производства в сельхоз хозяйстве, где используются производительное свойство земли — плодородие. Земельные ресурсы -земли, которые используются или могут быть использованы в разных отраслях хозяйства. Понимаются как: 1)территориальные ресурсы, т. е. пространственная основа для размещения хоз. объектов и расселениялюдей; 2) ресурсы всех с.х. угодий (полей, пастбищ, садов и пр.); 3) ресурсы пахотных земель. Главное производительное свойство земельных ресурсов – плодородие почв, от которого зависит продуктивностьполей, пастбищ, лесов. Продуктивных пахотно пригодных земель сравнительно немного (по разнымоценкам, от 1,5 до 2,5 млрд. га). Качество земельных ресурсов и их пригодность для того или иного типаиспользования существенно меняются от места к месту. Наиболее продуктивные земли сосредоточены влесостепных и степных зонах умеренного пояса, лесных зонах субтропиков и тропических широт. Дляобразования 1 мм почвенного слоя, напр. чернозёмов, затрачивается более 100 лет. В то же времяпроцессы водной и ветровой эрозии могут разрушить за один год несколько сантиметров верхнего, наиболееценного пахотного слоя. Быстрое антропогенное разрушение почв даёт основание рассматривать земельныересурсы как относительно возобновляемые.
Источники загрязнени. Основные загрязнители почвы классифицируются следующим образом:
1)Жилые дома и коммунально-бытовые. Жилые дома и коммунально-бытовые предприятия. В этой категории источников загрязнения почвы преобладает обычный бытовой мусор, выбрасываемый из домов и учреждений. Это различные остатки пищевых продуктов; обломки стройматериалов; отходы, оставшиеся после проведения ремонтных работ и т. д. Всё это вывозится на свалки, которые стали бичом нашего времени. Простое сжигание этих отходов на свалках приводит к двойной проблеме: во-первых, происходит засорение огромных территорий, а во-вторых, почва пропитывается ядовитыми веществами, образующимися в результате горения.
2) Промышленные предприятия. Любое промышленное предприятие производит множество различных отходов. Самые опасные среди них – токсические вещества, которые, попадая в почву, негативно влияют на живые организмы. К примеру, деятельность предприятий металлургической промышленности сопровождается сбросом солей тяжёлых металлов, а машиностроительной – цианидов, соединений мышьяка и бериллия. Свинец, ртуть кадмий — три наиболее опасных металла. Загрязнение тяжелыми металлами опасно тем, что они накапливаются в организме человека и животных. Производство изделий из пластмасс образует отходы, которые содержат фенол, бензол, а при производстве синтетического каучука в почву попадают вредные отходы катализаторов, оседающие на почве и растениях. Особо стоит выделить проблему загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Массовые разливы нефти называются уже экологическими катастрофами. Также возможны аварийные выбросы, которые сопровождаются оседанием вредных токсичных веществ, так происходят техногенные загрязнения почвы.
3) Транспорт Растущее число транспортных средств увеличивает выбросы оксидов азота, свинца, углеводорода. Попадая в почву, эти вещества вовлекаются в круговорот, который связан с пищевыми цепями. Кроме того, транспорт значительно уменьшает общую площадь используемых земель, в том числе и плодородных участков. Ускоряется процесс эрозии почвы, а для восстановления плодородного слоя глубиной в 1 см понадобится сто лет.
4) Сельское хозяйство Источником загрязнений сельскохозяйственных угодий являются минеральные удобрения, ядохимикаты, некоторые из которых содержат в своём составе ртуть и другие тяжёлые металлы. Также на протяжении нескольких десятилетий для борьбы с вредителями и сорняками в сельском хозяйстве применяются различные пестициды, которые накапливаются в почве и сохраняются там длительное время. Выпахивание земель приводит к увеличению процесса эрозии почвы, чрезмерный выпас уничтожает травяной покров, что, в свою очередь, приводит к опустыниванию земель. Ежегодно в пустыню превращается около 6 миллионов га природных почв. Вырубка лесных массивов способствует обеднению биогенного состава земель и эрозии. Регулярное орошение также отрицательно влияет на почву: происходит её засоление. 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. Процесс моделирования рисков в системе СМК подразделялся на четыре этапа.
Первый — выявление рисков при производстве сельско-хозяйственной продукции. К основным рискам управления адаптированными технологиями, направленными для сохранения АРП, относятся:
–– орошение сельскохозяйственных культур слабо минерализованными водами, вызывающее засоление пахотного горизонта почвы;
––полив сельскохозяйственных культур очищенными сточными водами, не обеспечивающий положительного экологического эффекта при их утилизации;
––подъем УГВ при воздействии антропогенных факторов (необоснованная оросительная норма, выбор поливной техники, орошение низких участков завышенными нормами, вторичное засоление почвы) на природную среду;
–– снижение плодородия почвы агроландшафта за счет вторичного засоления корнеобитаемого слоя;
–– снижение плодородия почвы агроландшафта при загрязнении вредными солями, поступающими с оросительной водой;
––падение плодородия почвы за счет отрицательного баланса выноса питательных веществ культурами с урожаем;
–– снижение общего мелиоративного состояния почв агроландшафта, которое может привести систему к экологическому бедствию.
Второй — выбор шкалы безопасности рисков с характеристиками природных процессов в пределах точности наблюдений — проверка модели. Третий — исследование сформулированной задачи. Главным здесь является решение прямой задачи, то есть получение показателей процесса для дальнейшего их сопоставления с результатами наблюдений изучаемых явлений. Четвертый — анализ модели в связи с накоплением данных об изучаемых явлениях и модернизация модели.
Для оценки рисков разработана модель рисков. Она представлена в безразмерной интегральной форме и показывает общее состояние системы:
I=
где I — интегральный индикатор рисков (модель риска);
Iкр, — критический индикатор риска;
Ii — безразмерный индикатор i риска системы;
n — количество индикаторов, которые оказывают существенное влияние на систему.
