Особенности Балтийского моря. Финский залив

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 05:10, реферат

Краткое описание

Характерной особенностью Балтийского моря является большое количество новых, интродуцированных видов – попавших сюда в связи с деятельностью человека. Они попадают в Балтику с балластными водами судов, через каналы. Сейчас в Балтике живут виды родом из Америки, Каспийского моря и даже из озера Байкал. Они уже изменили и продолжают существенно менять облик моря.

Содержание

Введение.................................................................................................3
Биоразнообразие Балтийского моря....................................................4
Загрязнение вод Балтики.......................................................................7
Гидротехнические сооружения..........................................................14
Личные наблюдения............................................................................18

Прикрепленные файлы: 1 файл

экология отчет9703.doc

— 96.00 Кб (Скачать документ)

Поражение в результате накопления углеводородов в тканях характерно для многих, если не для  всех морских организмов. Можно ожидать, что любой организм, живущий в  водной среде, должен находиться с ней в химическом равновесии. Если содержание углеводородов в воде даже меньше 10-7% они могут поглощаться организмом и накапливаться в различных тканях. Такое внедрение химических веществ, содержащих полициклические ароматические углеводороды, изменяет вкус съедобных организмов, кроме того, это опасно, так как подобные вещества являются канцерогенными.

Если воздействие загрязнений  невелико и концентрация их мала, то они могут полностью выводиться из организма. Однако при продолжительном пребывании в этих условиях возможно постоянное загрязнение организма. Показано, например, что у ракообразных и рыб выведение большинства углеводородов происходит в течение двух недель. Однако обмен веществ у низших организмов происходит гораздо медленнее и механизм его еще недостаточно понятен. Так, например, нет доказательств связи между качеством пищи и увеличением количества нефтяных углеводородов в морских организмах.

Прожорливые морские  рыбы - основное звено пищевой цепи в морях умеренных широт нередко проглатывают мелкие комочки нефти. Таким образом, рыбы накапливают значительные количества токсичных веществ, которые, продвигаясь по пищевым цепям, могут дойти до человека!

Эффект долгосрочных воздействий непосредственно не обнаруживается и обычно носит аккумулятивный характер. Эти эффекты могут быть вызваны периодическим введением веществ с большим временем «жизни» или непрерывным введением устойчивых либо неустойчивых веществ; они зависят от реакционной способности этих веществ. Протекающие при этом химические и биохимические процессы как физически, так и биологически влияют на окружающую среду.

Очень часто опасные  концентрации соответствуют максимально допустимым уровням, не допускающим никаких отклонений в наборе веществ. Например, сточные воды поставляют в систему питательные вещества, но не все организмы могут извлечь из этого пользу. В связи с этим некоторые организмы получают преимущество перед остальными и экологическое равновесие в той или иной степени нарушается.

В пределах одного вида, при переходе от молодого организма к взрослой особи, требования к питательным веществам изменяются, что отражается и в разной реакции на отклонения от нормы. Так, взрослые организмы могут перенести определенный уровень загрязнения, который в то же время уничтожает молодые организмы. Поэтому наличие взрослой рыбы в определенной водной системе не означает, что вода подходит для жизни водных организмов.

Как нефть, так нефтяные смолы (гудрон) содержат некоторые канцерогенные  вещества. Результаты нескольких исследований, проведенных на моллюсках в загрязненных водах, свидетельствуют о том, что у этих животных обнаруживаются аномально большое число новообразований, сходных с раковыми опухолями человека. Нефть, концентрирующаяся в моллюсках, в частности двустворчатых, может быть отнесена к числу причин, вызывающих эти новообразования.

Для точного определения  уровня каких-либо загрязнений следует  помнить, что каждое соединение и  вид организма выполняют определенные функции в экологической структуре. К ним относятся биологическое поглощение, конкуренция химических и биохимических реакций, которая определяется скоростями и механизмами реакций, и конкуренция за такие биологически важные вещества, как кислород. При всем разнообразии основной упор нужно делать на химическую реакцию, независимо от того, возникает ли при этом потребность в кислороде просто для окисления или для протекания реакции образования комплексов различной степени устойчивости и биологической активности.

Изменения в биологических  особенностях среды обитания

Загрязнение нефтепродуктами  влияет и на среду обитания и может  привести к невозможности выживания  в субстрате. Субстрат является средой, от которой растение или организм получает поддержку. Имеющиеся данные показывают, что присутствие углеводородов различной молекулярной массы в количестве менее (10-6-10-5)% может химически изолировать субстрат от всех видов. Влияние высококипящих нерастворимых углеводородов зависит от связи между организмом и субстратом. Виды, нуждающиеся в субстрате только как в пассивной поддержке - они просто опираются на субстрат - испытывают малое влияние; виды, живущие в субстрате, другими словами активно зависящие от него, более уязвимы.

Даже очень малые уровни загрязняющей нефти при длительном действии могут привести к серьезным последствиям для сообщества водных организмов.

 

 

 

 

 

 

 

Гидротехнические сооружения на берегах Балтики

В отличие от нефти, ветровая энергия является чистой и неисчерпаемой. Ветровые турбины не требуют никакого топлива, они не грозят экологическими рисками или разрушениями, сопутствующими разведке, добыче, транспортировке, перегрузке, переработке и распределению топлива. Производство электроэнергии происходит не только с нулевыми выбросами диоксида углерода (в течение операционной фазы), но при этом также не производятся выбросы токсичных загрязнителей (например, ртути) или традиционных загрязнителей воздуха, таких как диоксиды азота и серы. Энергия, затраченная на производство, транспортировку и возведение ветрового электрогенератора эквивалентна энергии, произведенной генератором за несколько месяцев работы. В заключение, ветровые электростанции могут иметь  долгосрочное позитивное действие на биоразнообразие, связанное с уменьшением угрозы глобальных изменений климата – одной из крупнейших угроз биоразнообразию.

Несмотря на возможные выгоды от ветровой энергии, существуют и недостатки: она все еще относительно дорога в производстве, поэтому необходимы правительственные субсидии, чтобы позволить ценам  за электроэнергию, произведенную ветровыми электростанциями, конкурировать с ценами за электроэнергию, произведенную традиционными путями.  Первичные  инвестиции  в  ветровые  электростанции  велики.  Например,  только  подсоединение к сети некоторых ветровых электростанций в Балтийском море составляет почти треть общих расходов проекта. 

Строительство и работа прибрежных ветровых турбин ведет к возможным негативным экологическим последствиям для морской среды и береговых ландшафтов. Влияние прибрежных ветровых электростанций на птиц наиболее хорошо изучено: оно включает риск столкновений (в условиях плохой видимости с ветровыми турбинами могут сталкиваться крупные птицы, привлекаемые их освещением), а также кратковременную потерю местообитаний в фазе  строительства и долговременную потерю местообитаний из-за беспокойства. Кроме того, ветровые электростанции могут служить барьерами на миграционных путях  и даже разъединять экологические сообщества. Физическое присутствие турбин и шум при их возведении могут также негативно влиять на морских млекопитающих.

 

Кроме описанных  способов использования моря, существуют также не столь очевидные виды деятельности, связанные с морем, которые могут также оказывать существенное экологическое воздействие. Одним из таких видов деятельности является добыча минеральных ресурсов, которая еще не достигла крупных масштабов, по крайней мере, на востоке Балтийского моря. В Литве и Эстонии песок и гравий для подсыпки пляжей и строительства дорог добываются  со дна моря, в то время как в Латвии достаточно наземных ресурсов песка и гравия. Тем  не менее, при нехватке ресурсов эта область деятельности будет развиваться. Например, есть заинтересованность в  добыче марганцевых руд в западной части Рижского залива. Добыча минеральных ресурсов может приводить к физическому разрушению донных местообитаний, а также вызывать эффекты, как при углубительных работах, например, выброс загрязняющих веществ из донных отложений, взмучивание воды и т.д., оказывающие  негативное воздействия на морские экосистемы.  Существуют также различные элементы инфраструктуры, такие как кабели, трубопроводы, защитные береговые структуры, возводимые в море и на берегу. Морские пространства используются в военных целях, а также для научных исследований. Одним словом, интенсивность использования моря постоянно растет и усложняется. Поэтому необходимы творческие решения, чтобы сбалансировать экономические интересы и требования сохранения морских экосистем, которые, в то же время, обеспечивают условия для экономической деятельности. 

Дамба «Санкт-Петербург - Кронштадт»

 Теперь, когда строительство защитных сооружений завершено, появляется возможность с помощью комбинаций открытых и закрытых водопропускных отверстий управлять истечением невской воды, и таким образом, меняя режимы, омывать, словно из шланга, опущенного в воду, Невскую губу.

 Увеличивая проточность воды, можно значительно улучшить экологическое состояние воды, но проектируемая система по сути своей является “лотком” с размером в Невскую губу, а лотком потому и пользуются золотоискатели, что на дне его оседают тяжелые осадки. Соли тяжелых металлов, всевозможные химические и биологические объекты приспосабливаются не только существовать, но и размножаться в придонном слое. Даже когда не было дамбы, ил, слизь, промышленные отходы с течением времени откладывались на дне. При нагонной волне, малой и безопасной или при крупном и опасном наводнении все донные отложения под ударом стихии поднимались и в виде взвеси уносились в открытое море.   

Но при рассмотрении наводнений, как естественного “санитара”, есть и другая сторона проблемы: при наводнениях на территорию исторической части города выносится значительная часть донных отложений, которые содержат большое количество загрязняющих веществ. Эти вещества вместе с отложениями попадают в сады, парки, подвалы жилых домов. Уровень воды в акватории во время наводнения поднимается на метр и более и смывает всю грязь с берегов, и, если в центральной части губы происходит очищение водоема за счет перемещения, то в прибрежных зонах наступает резкое ухудшение качества воды, вся смытая с берегов грязь оседает у берегов на дно водоема. Качество воды восстанавливается только через 10-15 дней.   

В восточной  части Финского залива эвтрофированнное цветение водорослей было замечено давно. В Невской губе до критического уровня ситуация не дошла. В восточной части Финского залива фитопланктон нагоняется на пляжные участки, берега обрастают водорослями, которые превращаются в гниющую массу и выводят пляжи из строя. Следует обратить внимание на тот факт, что если посмотреть нынешнюю картину течений, то увидим, что вдоль берегов Невской губы практически течения нет. Из-за этого на некоторых участках, как, например, в районе выступа Лисьего Носа, получается так называемый застойный карман, который на данном этапе строительства не засыпан, береговая линия не выпрямлена.   

По прогнозам специалистов, ожидаются негативные явления в полосе шириной около 5 км, примыкающей к защитным сооружениям, в которой участки с пониженным внутренним водообменом (против глухих участков дамбы) будут чередоваться с участками со струйными течениями (против водо- и судопропускных отверстий). В зонах пониженного водообмена будут происходить концентрирование взвеси живой (зоо- и фитопланктон) и мертвой (мусор и нефтепродукты). За счёт этого возможно возникновение эпидемиологической и токсической опасности. В периоды ясной безветренной погоды здесь можно ожидать “цветения” воды.

 

Личные  наблюдения

Побывав в г. Кронштадт (о. Котлин), мы рассматривали  особенности Балтийского моря. Выясняли, насколько оно является густонаселенным, существуют ли какие-то виды, которые живут только здесь и нигде больше, насколько море подвержено антропогенному влиянию и какие проблемы существуют на данный момент. Помимо интересных научных фактов, мы многое узнали об истории города.

Для изучения свойств  воды, снимали различные измерения - содержание кислорода, минерализацию, температуру. Для этого мы использовали портативные приборы:

    1. Кондуктометр «Марк-603»
    2. Анализатор растворенного кислорода «Марк-302-Э»
    3. Дозиметр «Сигнал»

 

Данные, полученные с различных точек наблюдения, позволили нам объективно оценить состояние водных экосистем. Рассмотренные мною ранее проблемы разливов нефти, последствия строительства дамбы и т.д не кажутся теперь просто «текстом из Интернета» и реальные картинки выглядят куда более ужасающе. Среди этих картинок - большие железные судна, омываемые черно-коричневой водой, из которой выглядывают водоросли, пестрая водная гладь с запахом масел и бензина, ну и наконец, стандартные бутылки и бумажки.

Несмотря на все, еще есть шанс  на исправление, который не требует замедлений!

Ведь нельзя думать о Балтийском море, только как  о месте решения экономических  и политических проблем... предпринимаемые усилия не принесут ожидаемых результатов, без общественного внимания  и  понимания  значимости  Балтийского  моря,  угроз  его  экосистеме и необходимых природоохранных мер.

А стоит только вспомнить, или представить, как чудесно отдыхать на побережье Финского залива, смотреть на необычайно красивые закаты, слышать шум волн...

 

 


Информация о работе Особенности Балтийского моря. Финский залив