Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

За нарушение законодательства в области экологического мониторинга устанавливается административная ответственность в соответствии с федеральным законодательством




Статья 16. Ответственность за нарушение законодательства в области экологического мониторинга

При разработке проекта экологического мониторинга необходима следующая информация (на примере оценки уровня загрязнения):

а) источники поступления загрязняющих веществ в окружающую природную среду:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу промышленными, энергетическими, транспортными и другими объектами; сбросы сточных вод в водные объекты;

- поверхностные смывы загрязняющих и биогенных веществ в поверхностные воды суши и моря;

- внесение на земную поверхность и (или) в почвенный слой загрязняющих и биогенных веществ вместе с удобрениями и ядохимикатами при сельскохозяйственной деятельности;

- места захоронения и складирования промышленных и коммунальных отходов;

- техногенные аварии, приводящие к выбросу в атмосферу опасных веществ и (или) разливу жидких загрязняющих и опасных веществ, и т.д.

б) способы переносов загрязняющих веществ:

- процессы атмосферного переноса;

- процессы переноса и миграции в водной среде;

в) процессы ландшафтно-геохимического перераспределения загрязняющих веществ;

г) данные о состоянии антропогенных источников эмиссии:

- мощность источника эмиссии и месторасположение его;

- гидродинамические условия поступления эмиссии в окружающую среду (эмиссия - от лат. эмиссио - выпуск, в данном случае - загрязнение).

При координации Госкомэкологии ведутся работы по созданию и развитию территориальных подсистем ЕГСЭМ (ТСЭМ) на экспериментальных территориях (Алтай, Мордовия, Чувашия, Вологодская, Калужская, Курганская, Пермская, Оренбургская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды). В настоящее время количество субъектов Российской Федерации, в которых развернуты работы по созданию ТСЭМ, приближается к 50.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЕГСЭМ

ЕГСЭМ как центр единой научно-технической политики в области экологического мониторинга должен выполнять следующие функции:

координацию разработки и выполнения программ наблюдений за состоянием окружающей среды;

регламентацию и контроль сбора и обработки достоверных данных;

хранение информации, ведение специальных банков данных;

оценку и прогноз состояния объектов окружающей природной среды, природных ресурсов, откликов экосистем и здоровья населения на антропогенное воздействие;

предоставление экологической информации широкому кругу потребителей.

Эколого-аналитический контроль (ЭАК) – система мероприятий по выявлению и оценке источников и уровня загрязненности природных объектов вредными веществами и другими техногенными загрязнителями со стороны разных природопользователей.

В сферу ЭАК входят следующие объекты:

• воздух (атмосферный, природных заповедников, городов и промышленных зон, рабочей зоны, курортных регионов);

• в о ды (поверхностные, подземные, морские, талые, сточные, атмосферные осадки);

• почвы (в аспекте загрязнения);

• биота (химическое и радиоактивное загрязнение биосистем различных рангов).

Определение приоритетов основывается на свойствах загрязнителей и возможности организации наблюдений и проводится по следующим критериям:

уровень фактического или возможного влияния на здоровье и благополучие человека, на климат или экосистемы;

склонность к деградации в окружающей природной среде и накоплению токсикантов в человеке и пищевых цепях;

возможность химической трансформации в физических и биологических системах, в результате чего вторичные (дочерние) вещества могут оказаться более токсичными или вредными;

мобильность, подвижность загрязняющих веществ;

• фактические или возможные тенденции концентраций загрязнителей в окружающей среде и (или) в человеке;

• частота и (или) величина воздействия;

возможность измерений;

• значение для оценки состояния окружающей среды;

• пригодность с точки зрения всеобщего распространения для равномерных изменений в глобальной или субрегиональной программах.

Вычислительный центр сети мониторинга загрязнений выполняет следующие функции:

• управление работой сети наземных измерений в оперативном, штормовом режимах и режиме проверки работоспособности;

• сбор информации от стационарных постов и передвижных лабораторий контроля загрязнений;

• ведение банков данных оперативного и долговременного хранения информации с обеспечением надежности хранения информации и защиты от не-санкционированного доступа;

• обработка информации для получения общей картины загрязнений для вычисления прогнозов, интегральных оценок экологического состояния среды и др.;

подготовка и выдача информации о загрязнениях в плановом порядке в виде сводных таблиц, картографического материала и т.п.;

передача информации в автоматическом режиме в главный вычислительный центр.

Информационное обеспечение системы комплексного экологического мониторинга должно содержать следующие элементы:

• упорядоченную структуру информационных потоков (входных, внутренних, выходных);

• инфраструктуру собственно информационной базы данных;

• методики сбора данных от стационарных и передвижных постов;

• методики передачи данных, полученных от постов различного уровня, включая лидары;

• методики обработки данных и расчета интегральных показателей состояния окружающей среды;

• методики определения источников выбросов;

• структуру пользовательских организаций сети и эксплуатационных служб.

Лида́р (транслитерация LIDAR англ. Light Identification, Detection and Ranging) — технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения света и его рассеивания в прозрачных и полупрозрачных средах.

 

Лидар как прибор представляет собой, как минимум, активный дальномер оптического диапазона.

Сканирующие лидары в системах машинного зрения формируют двумерную или трёхмерную картину окружающего пространства. «Атмосферные» лидары способны не только определять расстояния до непрозрачных отражающих целей, но и анализировать свойства прозрачной среды, рассеивающей свет.

Базой данных называют совокупность хранимых операционных данных, используемых прикладными системами некоторого потребителя. Основополагающим при проектировании или выборе структуры базы данных является модель представления данных.

Выбор конкретной базы данных зависит от характера выполняемых задач. В соответствии с общими задачами сети наземных измерений должны быть созданы основные базы данных по следующим объектам:

• воздух,

• выбросы и отходы

(от пр-ва фосфатных

удобрений в водохранилище,

• вода и др.

Главный потребитель пресной воды - сельское хозяйство: на его нужды уходит 60-80% всей пресной воды. В современных условиях резко увеличиваются потребности человека в воде на коммунально-бытовые нужды. Объем потребляемой воды для этих целей зависит от региона и уровня жизни, составлял от 3 до 700 л на одного человека, в Москве, например, на каждого жителя приходится около 650 л, что является одним из самых высоких показателей в мире.
Круговорот воды не полностью замкнут. Часть её, попадая в верхние слои атмосферы, разлагается под действием солнечных лучей и уходит в космос. Но эти незначительные потери постоянно восполняются за счёт поступления воды из глубинных слоёв земли при вулканических извержениях. За счёт этого объём гидросферы постепенно увеличивается.

По некоторым расчётам 4 млрд. лет назад объём её составлял 20 млн. км3, т.е. был в семь тысяч раз меньше современного.

В настоящее время потребность в пресной воде не удовлетворяется у 20% городского и 75% сельского населения планеты.
Вмешательство человека в природные процессы затронуло даже крупные реки (такие, как Волга, Дон, Днепр), изменив в сторону уменьшения объемы переносимых водных масс (сток рек). Используемая в сельском хозяйстве вода по большей части расходуется на испарение и образование растительной биомассы и, следовательно, не возвращается в реки. Уже сейчас в наиболее обжитых районах страны сток рек сократился на 8%, а у таких рек, как Дон, Терек, Урал - на 1 1-20%. Ограниченные запасы пресной воды еще больше сокращаются из-за их загрязнения. Главную опасность представляют сточные воды (промышленные, сельскохозяйственные и бытовые), поскольку значительная часть использованной воды возвращается в водные бассейны в виде сточных вод.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 710; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.