Поделиться ссылкой на сайт

Не пропустите:

Освойте расчет рассеивания на УПРЗА "ЭКО центр":


Новый видеокурс по УПРЗА "ЭКО центр":
Видеокурс УПРЗА "ЭКО центр"

Поиск по сайту

ОВОС. Строительство Арктической подводной кабельной системы

ОВОС. Строительство Арктической подводной кабельной системы

Год выпуска: 2019 г.

Регион: акватории Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского и Японского морей и Тихого океана.

Скачать ОВОС книга 1

Скачать ОВОС книга 2. Приложения

Скачать ОВОС книга 3. Резюме нетехнического характера

Программа инженерных изысканий

 

 

Фрагмент проекта

 

6.1.5 ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРЕЙ. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 6.1.5.1 Загрязнение Арктических морей Наибольшую опасность для арктических морей представляют: нефтяные углеводороды (НУ), хлорорганические соединения (ХОС), тяжелые и переходные металлы (ТМ). Источниками загрязнения арктических морей являются: воды речного стока, распространяющиеся в морях далеко на север; дальний атмосферный перенос; загрязненные воды Гольфстрима. К локальным источникам загрязнения непосредственно в морях относятся: разведка и эксплуатация месторождений углеводородного сырья на шельфе, аварийные разливы нефти, перенос льдами. Экосистемы арктических морей особенно чувствительны к загрязнению вследствие слабой способности к самоочищению. Концентрированию в них загрязняющих веществ с высокой химической и биохимической устойчивостью способствуют суровый климат, низкие температуры воды. В этих условиях значительная часть (от 40 до 100 %) устойчивых органических ЗВ не подвергается микробной трансформации и накапливается в морских организмах и донных отложениях. Характер загрязнения морской среды своеобразен для каждого из арктических морей и определяется степенью антропогенной нагрузки и спецификой источников загрязнения; а характер распределение и трансформации ЗВ в экосистеме моря – особенностями климатических, гидрологических и гидробиологических условий. В открытой части Баренцева моря по наблюдениям 90-х годов концентрации НУ не превышали ПДК (50 мкг/л), изменяясь от нулевых значений до 10 – 40 мкг/л. В донных отложениях НУ в этот период обнаружены не были.

Концентрации ХОС (ГХНЦ) составляют 1,0 – 1,5 нг/л при средних значениях в десятые доли нг/л. По ТМ превышений ПДК в водах обнаружено не было. В Карском море (открытая часть) средняя концентрация НУ в 1995 г составляла 23 мкг/л. Среднее содержание ХОС (в нг/л) составляло:ДДТ 0,25 – 0,35; ПХБ 0,4 – 6; ГХЦГ 0,16 – 1,73, при этом отмечается тенденция к снижению. Содержание ТМ в открытых водах в 90-е годы составляло для свинца, кадмия, олова и кобальта десятые доли мкг/л, железа, марганца, меди и цинка – от десятых до первых единиц мкг/л. Даже в прибрежных водах концентрации ТМ были значительно ниже значений ПДКр. В море Лаптевых нефтяное загрязнение в открытых районах моря изменялось в пределах 12 – 39 мкг/л, обычно не превышая 15 – 20 мкг/л (ниже ПДК). Концентрация ХОС (ГХЦГ) составила 1,7 нг/л. В 1994 г среднее содержание группы ДДТ составляло 0,2 нг (пределы изменения от 0,01 до 1,2 нг/л), ГХЦГ варьировало от 0,3 до 1.0 нг/л, ПХБ от 2,4 до 7,0 нг/л. В донных осадках концентрации ДДТ варьировали от 0,09 до 0,8 нг/г сухой массы. По ТМ превышения рыбохозяйственных ПДК для Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Cd не обнаружено. В Восточно-Сибирском море средняя концентрация НУ в 1993 г составила 27 мкг/л. В 1991 г среднее содержание ДДТ составило 0,32 нг/л, ГХЦГ – 2,22 нг/л, ПХБ – 3,5 нг/л. В 1995 г уровни содержания ДДТ в поверхностных водах находились в пределах 0,26 – 3,07 нг/л. Максимальные концентрации ТМ обнаружены в зонах влияния пресных вод в устьевых областях рек. Они значительно ниже ПДК. В Чукотском море в 1991 г был зафиксирован самый низкий уровень нефтяного загрязнения среди арктических морей – 7,2 мкг/л; в последующие годы он незначительно вырос. Концентрации бенз(а)пирена составляли в водах 0,01 – 0,6 нг/л. Содержание ГХЦГ в водах как Чукотского моря (так и Берингова) значительно превышает содержания других ХОС.; концентрации ПХБ в донных отложениях увеличились с 1988 по 1993 гг в 2 раза. ХОС были обнаружены даже во льдах: ГХЦГ -–3,4 нг/л, ДДТ – 0,016 нг/л, ПХБ – 0,9 нг/л. В 1988 – 1993 гг содержание ДДТ в водах варьировало в пределах 0,003 – 0,095 нг/л. В Беринговом море в 90-х годах концентрация НУ в воде на большей части акватории составляла 35 – 37 мкг/л. Содержание ПАУ (БП) в последние годы составило 3 – 5 нг/л, а в донных осадках в среднем составляло 0,25 нг/г. Содержание альфа-ГХЦГ в воде оставалось в течение последних пяти лет примерно на том же уровне, а гамма-ГХЦГ за этот период уменьшилось в 4 раза. В донных осадках накопление альфа-ГХЦГ продолжает увеличиваться, а гаммаГХЦГ значительно уменьшилось. С 1988 г по 1993 г содержание ПХБ в воде увеличилось с 0,26 – 0,56 до 0,66 – 1,07 нг/л, содержание ДДТ обычно 0,01 нг/л. В донных отложениях концентрация ДДТ составила - 0, - 3,4 нг/г, ПХБ - 0,5 – 9,2 нг/г сухой массы. Концентрации ТМ в водах (в мкг/л) составляли в среднем: Pb 0 – 2,05; Cu 0 –0,68; Cd 0 –3,69; Hg 0,05 – 0,6; Cr 0,14 – 5,2; Zn 5 – 150; Sb 0,1 – 3,65; Cu 0,08 – 1,02; Pb 0,03 – 0,68; в донных отложениях в среднем – Fe 2,87 %; Cu 22; Mn 362; Zn 92; Pb 3,6; Hg 44; Cd 200 мкг/г. Концентрации загрязняющих веществ в морях Российской Арктики последовательно уменьшаются в ряду: нефтяные углеводороды, фенолы, тяжелые металлы (в последовательности – цинк, медь, свинец, кадмий), ГХЦГ, ДДТ. Загрязнение арктических морей нефтяными углеводородами (НУ) убывает в последовательности: Восточно-Сибирское – Карское – Лаптевых - Чукотское. Загрязнение фенолами снижается в последовательности: от 15 мкг/л в море Лаптевых, до менее 10 мкг/л в Карском, Восточно-Сибирском и незначимых – в морях Баренцевом, Чукотском и Беринговом. По тяжелым металлам (ТМ) наиболее высокое загрязнение цинком отмечается в море Лаптевых (12 мкг/л), затем по убывающей концентрации следуют моря – Карское, Восточно-Сибирское, Берингово, Чукотское; концентрации меди последовательно снижаются в ряду морей – Карское (2 мкг/л), Лаптевых, Восточно-Сибирское, одного порядка – в Чукотском и Беринговом; по содержанию свинца - наиболее загрязнено Карское море (4 мкг/л), существенно ниже – в Восточно-Сибирском и Баренцевом и морях, низкие - в море Лаптевых, Чукотском и Беринговом морях; концентрации кадмия низкие во всех арктических морях. Загрязнение ГХЦГ наиболее значительное в Баренцевом море (4нг/л), в морях – Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском и Беринговом практически одного порядка (около 2 нг/л). Концентрации ДДТ во всех морях ниже 1 нг/л и снижаются в ряду Восточно-Сибирское, Карское, до очень низких в прочих морях. По индикаторным микроорганизмам воды открытой части Баренцева и Карского морей могут быть оценены как фоновые (в прибрежных акваториях этих морей – умеренно трансформированные). Воды моря Лаптевых оцениваются как фоновые, в отдельных районах – умеренно трансформированные. Воды открытой части Восточно-Сибирского моря можно отнести к фоновым. Наибольшая активность микробных популяций выявлена в южной части Чукотского моря. В Беринговом море численность индикаторных форм микроорганизмов не очень высока, но ареалы их распространения с каждым годом расширялись и в настоящее время они обнаруживаются повсеместно. Индикаторные организмы свидетельствуют о постепенном увеличении загрязнения моря хлорированными углеводородами. Анализ многолетних данных экологического мониторинга и междисциплинарных исследований свидетельствует о том, что открытые воды арктических морей достаточно чистые, а состояние пелагических экосистем - в целом благополучное. Однако локальные шельфовые районы арктических морей и практически большинство прибрежных зон значительно загрязнены.

6.1.5.1 Загрязнение Дальневосточных морей

Источниками загрязнения морей являются: воды речного стока; дальний атмосферный перенос; загрязненные воды, поступающие из смежных морских систем. К локальным источникам загрязнения непосредственно в морях относятся: разведка и эксплуатация месторождений углеводородного сырья на шельфе, аварийные разливы нефти, перенос льдами. Характер загрязнения морской среды своеобразен для каждого из морей и определяется степенью антропогенной нагрузки и спецификой источников загрязнения; а характер распределение и трансформации ЗВ в экосистеме моря – особенностями климатических, гидрологических и гидробиологических условий. Основную опасность для морской биоты представляют следующие явления, связанные с загрязнением среды:

  • дефицит кислорода в придонном слое воды, обусловленный расходом растворенного кислорода на окисление органических соединений;
  • нарушение баланса питательных веществ (биогенных элементов), связанное с поступлением в больших количествах в прибрежные воды органических и минеральных соединений азота и фосфора (эвтрофикация водоемов);
  • накопление (биоаккумуляция) гидробионтами и передача по трофической цепи загрязняющих веществ, включающихся в метаболизм организма и вызывающих разнообразные токсические эффекты.

Берингово море. Изучение химического загрязнения Берингова моря за последние 16 лет показало, что распространение органических ЗВ год от года становится все более широким. Установлено, что содержание гексахлорциклогексанов (ГХЦГ) в пробах воды значительно превышает содержание других определяемых хлорированных углеводородов, например полихлорированных бифенилов (ПХБ) и ДДТ. Серьезные опасения вызывает загрязнение экосистемы Берингова моря и ПХБ. Исследования биогеохимического цикла бенз(а)пирена – индикатора канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) показало, что бенз(а)пирен обнаружен во всех компонентах морских экосистем, но при этом следует отметить резкое снижение его концентраций в последние годы. Однако коэффициенты накопления бенз(а)пирена во взвеси и биоте остаются значительными (102 -103 ). Характеристики концентрации ЗВ в Беринговом море в 90-х годах: концентрация НУ в воде на большей части акватории составляла 35-37 мкг/л. Содержание ПАУ (БП) в последние годы составило 3-5 нг/л, а в донных осадках в среднем составляло 0,25 нг/г. Содержание альфа-ГХЦГ в воде оставалось в течение последних пяти лет примерно на том же уровне, а гамма-ГХЦГ за этот период уменьшилось в 4 раза. В донных осадках накопление альфа-ГХЦГ продолжает увеличиваться, а гамма-ГХЦГ значительно уменьшилось. С 1988 г по 1993 г содержание ПХБ в воде увеличилось с 0,26-0,56 до 0,66-1,07 нг/л, содержание ДДТ обычно 0,01 нг/л. В донных отложениях концентрация ДДТ составила - 0-3,4 нг/г, ПХБ - 0,5-9,2 нг/г сухой массы. Концентрации ТМ в водах (в мкг/л) составляли в среднем: Pb 0-2,05; Cu 0-0,68; Cd 0-3,69; Hg 0,05-0,6; Cr 0,14- 5,2; Zn 5-150; Sb 0,1-3,65; Cu 0,08-1,02; Pb 0,03-0,68; в донных отложениях в среднем – Fe 2,87 %; Cu 22; Mn 362; Zn 92; Pb 3,6; Hg 44; Cd 200 мкг/г. Показательна характеристика загрязнения Берингова моря в сравнительном аспекте с ситуацией в ряде других дальневосточных морей РФ: по сравнению с другими морями, загрязнение Берингова моря минимально как по комплексу приоритетных ЗВ, так и по отдельным ЗВ. По мнению Ю.А. Израэля и А.В. Цыбань [Антропогенная экология океана, 1989] Берингово море можно отнести к фоновым регионам Мирового океана. Концентрации загрязняющих веществ в субарктическом Беринговом море последовательно уменьшается в ряду: нефтяные углеводороды, фенолы, тяжелые металлы (в последовательности – цинк, медь, свинец, кадмий), ГХЦГ, ДДТ. Загрязнение фенолами в Беринговом море незначимо. Из тяжелых металлов в Беринговом море наиболее значимо загрязнение цинком, концентрации меди, свинца и кадмия низкие (существенно ниже, чем в других представленных морях). Загрязнение ГХЦГ в Беринговом море – в среднем около 2 нг/л, практически одного порядка с арктическими морями РФ – Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским. Концентрации ДДТ в Беринговом море очень низкие.

 

Не нашли то, что искали? Напишите мне, возможно в моих закромах есть то, что Вам нужно.

Остались вопросы? Напишите мне, будет минутка - постараюсь ответить.

С уважением,
Дмитрий Афанасьев.

eco-profi@yandex.ru

(Проекты в этом разделе собраны из открытых источников).

Данные материалы приводятся исключительно в ознакомительных целях.Использование проектной документации, разработанной иным лицом, возможно только с согласия обладателя исключительных прав. Поэтому, если планируете использовать данные материалы в своей работе, не забудьте получить официальное согласие от правообладателя.

Навигация по сайту

Авторизация



 



 

Видеокурс по
УПРЗА "Эколог" 4.60

 

Обучающий видеокурс по программе УПРЗА "Эколог" 4.60

Это 17  видеоуроков по всем этапам работы на программе УПРЗА "Эколог" 4.60

 

УПРЗА "Эколог"

 
 Заказать видеокурс по программе УПРЗА "Эколог" 4.60
 

 


 

Обучающий видеокурс
по программе
"ПДВ-Эколог" 5.0

 
Видеокурс по программе ПДВ-Эколог
 

Вы можете изучить программу
"ПДВ-Эколог" и начать использовать ее на полную катушку всего за несколько часов

 
Узнать больше   

 


 

Обучающий курс Эколог-Шум 2.6 с нуля в видеоформате

 
DVD007-336
 
Всего за 8 часов
детальный пошаговый видеокурс

обучит Вас проводить расчет шума

на программе Эколог-Шум 2.6

 
Узнать больше   

 



Мы Вконтакте

Наверх

© 2007 - 2024 Дмитрий Афанасьев
ИП Афанасьев Дмитрий Николаевич. ОГРН 310371126400054
При публикации материалов ссылка на сайт обязательна