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) |
Лекция 13. Экологические проблемы России 3 страница
Зарубежные исследователи, в частности И.Д. Беккер-Платен и М.Дорн, предлагают использозать концепцию картирования геопотенциалов, Они считают необходимым проводить четыре уровня исследований: составление базовых карт, в число которых входят геологическая и почвенная карты,4' составление специальных карт — гидрогеологической, минеральных ресурсов с указанием глубины залегания полезных ископаемых, характера почв, сельскохозяйственной продуктивности, инженерно-геологической; составление оценочных карт — карт резервных территорий для добычи полезных ископаемых, карт использования подземных вод; составление карт возможного использования территорий с точки зрения геопотенциалов, которые позволяют строго на научной основе планировать размещение хозяйственных объектов с учетом экологических ограничений. 13.2. Методы геоэкологических исследований В настоящее время геологическая наука и практика располагают огромным арсеналом методов и методик, которые наряду с фундаментальными проблемами позволяют решать чисто прикладные задачи, связанные с поиском и разведкой месторождений полезных ископаемых. Геоэкологические исследования оперируют практически тем же комплексом методов, что и при геолого-разведочных работах: собственно геологическими, геохимическими, геофизическими, гидрогеологическими, геоморфологическими. В результате интерпретации полученных данных устанавливаются явления, процессы, свойства и зависимости, которые выступают как экологические факторы, т.е. отражают те или иные стороны взаимодействия литосферы и биосферы (Л.Л.Прозоров, 1997).К собственно геологическим методам относятся те из них, которые направлены на изучение свойств геологической среды, петрологического характера горных пород и геодинамических процессов. Петрологические свойства горных пород обусловлены их минеральным и химическим составом, структурой и текстурой, условиями залегания и теми изменениями, которым они подвергаются в недрах земной коры и на ее поверхности. К геодинамическим процессам относятся процессы, протекающие как внутри земной коры,так и на ее поверхности. Они выражаются в форме тектонических движений, сейсмических и вулканических процессов. Петрологические свойства горных пород в сочетании с геодинамическими процессами определяют место и время возникновения, а также характер геоэкологических факторов. Практика показывает, что отсутствие или слабое знание состояния геологической среды нередко приводит к катастрофическим последствиям. Ярким примером подобного являются масштабные разрушения при землетрясениях. Трагичные ситуации возникают и при проходке подземных и наземных горных выработок, особенно тогда, когда о себе дают знать разломы и плывуны, о которых ранее отсутствовали сведения и которые не были вовремя откартированы. На первом этапе геологического исследования выявляют особенности проявления геологических процессов, оконтуривают геопатогенные зоны, определяют их характер и степень функционирования. Геохимическими методами изучают распространение химических элементов или химических соединений в горных породах, атмосфере, природных водах, растительном покрове, организме животных. В последние годы их широко применяют в практике геоэкологических работ. Особенно привлекательны методики специальных геохимических съемок и картирования определенных территорий, в том числе и городских агломераций. Они проводятся в целях выявления мест повышенных концентраций химических элементов, оконтуривания и оценки величины геохимических аномалий. В первую очередь важно определить контуры распределения токсичных и радиоактивных элементов. Согласно С. А. Григоряну (1992), основные вопросы, которые должны рассматриваться в рамках концепции по геохимии окружающей среды, следующие: дифференциация геохимических аномалий на геогенные и техногенные при оценке состояния окружающей среды, что дает возможность более достоверно устанавливать источники геохимического загрязнения и их размеры; комплексные геохимические исследования по современному опробованию вод, почв и донных отложений, позволяющие наиболее достоверно выяснять основные геохимические особенности исследуемой территории по результатам геохимического опробования; использование результатов анализа проб, отобранных в процессе региональных геохимических съемок, для оценки состояния окружающей среды; целесообразность комплексного характера работ по изучению окружающей среды с привлечением специалистов соответствующего профиля. Как отмечает Л.Л.Прозоров (1997), при освоении нефтегазовых месторождений все большее внимание уделяется геохимическим особенностям углеводородного сырья и главным образом наличию в нем в качестве примесей различных токсичных образований. 1 Одна из важнейших задач экологического изучения территорий распространения нефтегазовых месторождений — идентификация как техногенных, так и всевозможных природных геохимических аномалий. Как оказалось, природные геохимические аномалии по элементному составу сходны с техногенными. Это означает, что, принимая участие в процессах гипергенного преобразования горных пород в зонах выветривания, природные аномалии, обогащаясь химическими элементами, сами превращаются в своеобразные источники загрязнения окружающей среды. Исследования последних лет показали, что природные геохимические аномалии по масштабам приноса в окружающую среду химических элементов вполне сопоставимы с техногенными и нередко превосходят их. Установлено, что в атмосфере и почвенном покрове над нефтегазовыми месторождениями существуют своеобразные литогеохимические аномалии. Они представляют собой значительные по размерам области повышенных концентраций разных химических элементов, включая тяжелые металлы. С помощью геофизических методов изучают распределение естественных или искусственно созданных физических полей — гравитационного, магнитного, электромагнитного, радиоактивного, теплового и др. Местонахождение перечисленных полей устанавливают с помощью геофизической аппаратуры, которая обладает высокой точностью измерения, что дает возможность выявить даже самые слабые изменения полей. Наряду с прогнозом землетрясений, оползней и селей эти методы помогают решать и локальные задачи, в частности предупреждать в подземных горных выработках возникновение горных ударов, обрушений, затоплений. Положительные результаты были получены при изучении загрязнения подземных вод и картировании фильтрационных потоков на больших глубинах с помощью электроразведочных методов. Сейсмоакустические методы хорошо себя зарекомендовали при изучении эндогенных и экзогенных процессов, геокриологических условий и при картировании подземных льдов. Гравитационные методы позволяют определить местонахождение и проследить на площади активные разрывные нарушения. Сейсмическое профилирование дает возможность исследовать характер геофизических полей и изучать особенности тектонических нарушений в акватории водохранилищ и озерных водоемов. Сейсмоакустические и электроразведочные методы помогают установить пространственное размещение донных отложений, карстово-суффозионные процессы и новейшие тектонические движения. Особенно важны эти методы при изучении наведенной сейсмичности. Геофизическими методами изучают степень воздействия удаленных подземных ядерных взрывов и влияние взрывов при подземных разработках месторождений полезных ископаемых на пласты горных пород, определяют сейсмогенный режим водохранилищ и степень воздействия, оказываемого на поверхность литосферы во время запуска крупных ракет. Особое место в ряду геофизических методов занимают радиометрические (радиоактивные) методы, основанные на выявлении и изучении радиоактивности различных объектов. Чернобыльская и Кыштымская аварии показали, как надо серьезно относиться к очагам и территориям радиоактивного загрязнения. Радиоактивное загрязнение окружающей среды — одна из самых острых и важнейших проблем экологии. Повышенные концентрации радиоактивных элементов в природных объектах связаны как с естественными источниками, например гранитоидные массивы, так и с активной деятельностью человека. В настоящее время специалисты НПО «Радон» проводят широкомасштабные исследования по выявлению природных и антропогенных радиоактивных аномалий; системное обследование на радиоактивность детских учреждений, радиационный контроль железных дорог; выполняют эманационную съемку; измеряют концентрацию радона в воздухе жилых и производственных помещений. Проводятся работы по районированию территории России по степени опасности, вызываемой естественными радиоактивными элементами, а также радиоопасности, связанной с деятельностью человека. Гидрогеологические методы направлены на изучение условий залегания, режима, физических и химических свойств подземных вод, их связи с горными породами, атмосферой и поверхностными водами. Известно, что от особенностей залегания и режима подземных вод в значительной степени зависят многие процессы, протекающие на земной поверхности и оказывающие существенное влияние на природную среду. Велико значение подземных вод для хозяйственной деятельности и особенно для снабжения населения чистой питьевой водой. Подавляющее большинство крупных городов Западной Европы и Северной Америки снабжаются водой из подземных источников, которые, как правило, являются экологически чистыми. Москва и многие города Московского региона снабжаются питьевой водой из поверхностных вод, которые сильно подвержены загрязнению, в том числе и эпидемическому. И в то же время воду, используемую для технических целей, выкачивают из подземных водоносных горизонтов. Такой способ водоснабжения создает массу неудобств. При этом велики потери при транспортировке воды и не исключена возможность подачи в водопроводную сеть загрязненной воды. Использование экологически чистых вод из подземных горизонтов для технических целей с каждым годом истощает их запасы. Качество подземных вод, а их доля в общем балансе водоснабжения в России достигла 60 %, в последние годы резко ухудшилось. Согласно С. В. Крайнову (1993), в динамике ухудшения качества подземных вод существуют три фундаментальных гидрогеохимических явления, которые достаточно быстро изменяют экологическое состояние среды: формирование техногенных региональных геохимических провинций с загрязненными подземными водами; возрастание экологической опасности отдельных групп органических веществ; снижение окислительно-восстановительного потенциала подземных вод верхних водоносных горизонтов и увеличение в связи с этим концентраций в них новых токсичных веществ. К числу актуальных проблем изучения подземных вод хозяйственно-питьевого назначения относятся контроль за качеством и прогноз его изменений, а также выработка практических рекомендаций по сохранению и улучшению этого качества. В этом отношении наиболее перспективны проблемы расчета допустимых загрязняющих нагрузок на подземные воды различных геохимических типов и проблема управления качеством подземных вод непосредственно в водоносных горизонтах (Л.Л.Прозоров, 1997). Первостепенная задача геоэкологии — решить проблему безопасного захоронения промышленных и коммунально-бытовых вод в глубоких водоносных горизонтах. Решение этой проблемы вызовет изменения в сложившемся природном гидродинамическом и гидрогеохимическом равновесии. Надо достаточно точно рассчитать, как и каким образом это может отразиться на гидрогеологическом режиме и качестве подземных вод в обозримом будущем. С помощью геокриологических методов изучают строение, состав, свойства и распространение многолетнемерзлых грунтов и толщ земной коры, а также процессы, связанные с их промерзанием и оттаиванием. Многолетнемерзлые грунты, почвы и толщи занимают около 20 % поверхности суши. Они являются существенным препятствием для осуществления хозяйственной деятельности человека, начиная от прокладки транспортных магистралей до возведения промышленных и жилых зданий. Толщина многолетнемерзлых грунтов и горных пород колеблется от нескольких до сотен метров и зависит от географической широты, климата и характера рельефа. Для определения реакций природы на техногенную деятельность в области развития многолетнемерзлых грунтов и прогнозирования ее последствий ученые МГУ им. М.В.Ломоносова, обосновав выделение нового научного направления — геокриоэкологии, разработали методы оценки, прогноза и обеспечения устойчивости мерзлотных комплексов, а также рекомендации по предупреждению и рекультивации нарушенных площадей в криолитозоне. Основными методическими принципами геокриоэкологии являются мониторинг и анализ эволюции геокриосистем под влиянием внешних условий их существования и развития. В геокрио- экологических исследованиях используют природно-экспериментальные, аналитические и картографические методы. Инженерно-геологическими методами исследуют геологическую среду и влияние на нее техногенной деятельности, а также воздействие нарушенной геологической среды на хозяйственные, социальные объекты и на всю природу в целом; изучают условия и динамику верхних горизонтов земной коры в связи с инженерно- геологической деятельностью человека. Конечная цель подобных исследований — комплексная оценка геологических факторов, как природных, так и создаваемых человеком во время его деятельности. Самым масштабным и одновременно тяжелым по своим последствиям воздействием на геологическую среду является строительство крупных гидротехнических сооружений. В процессе эксплуатации они вызывают крупнейшие изменения природной среды — разрушение берегов водохранилищ, подтопление, активизацию оползней, карстовых и суффозионных процессов, изменение режима подземных вод, разуплотнение и выветривание пород дна и стенок выемок и котлованов, изменение напряженно-деформационного состояния оснований плотин, возникновение наведенных землетрясений. Важное место занимает проблема размещения отходов в геологической среде. Задачей инженерно-геологических методов в этом случае является поиск мест и наиболее подходящих и безопасных горизонтов подземных вод и подземных пустот. С помощью геоморфологических методов изучают все многообразие форм рельефа, которые возникают в результате совместного воздействия эндогенных и экзогенных процессов на геологическую среду. Наряду с природными процессами определенные формы рельефа создаются в результате хозяйственной деятельности человека. Аэрокосмические методы изучения земной поверхности, проведенные за последние десятилетия, внесли существенный вклад в геологическую науку. Главными достоинствами этого метода являются достоверность и объективность информации, возможность получения изображения любой степени генерализации, оперативность получения информации и возможность одновременного изучения внешних геосфер Земли. Наиболее эффективными средствами аэрокосмического зондирования являются фотографические системы, которые обладают высоким разрешением и возможностью получения стереоэффекта. Космическая информация имеет первостепенное значение для быстрого обнаружения катастрофических природных и антропогенных явлений. С ее помощью удается обнаружить характер и последствия крупных землетрясений или извержений вулканов, развитие оползневых явлений, сбросов в воды Мирового океана вредных отходов, аварии танкеров, масштабные выбросы в атмосферу вредных и отравляющих веществ. В связи с тем что наблюдения ведутся на волнах различной длины — в оптическом, инфракрасном и радиоволновом диапазонах, предоставляется возможность наблюдать земную поверхность не только в естественном изображении, но и рассмотреть ее тепловое поле с температурными аномалиями, получать качественные изображения независимо от времени суток и размеров облачности. Большое значение для геоэкологических исследований приобрели аэрогаммаспектрометрические и тепловые методы. Они оказались особенно эффективными для выявления и контроля загрязнения акваторий, процессов самовозгорания на свалках и в терриконах, лесных пожаров, подземных пожаров торфяников и горючих полезных ископаемых. ■ 13.3. Геоэкологическое картирование Под картированием понимают процесс составления карт определенного содержания и масштаба путем генерализации карт любых масштабов в камеральных условиях. Обнаруженные и изученные с помощью различных геолого-геоэкологических методов ареалы и зоны распространения вредных и загрязняющих веществ наносят на карты. Исследования в полевых условиях ориентированы на выявление: зон загрязнения верхней части геологического разреза — почв, донных отложений рек и водоемов, областей шельфа, пресных и минерализованных подземных вод хозяйственно-питьевого и бальнеологического назначения; масштабов истощения пресных и минеральных подземных вод, характера подтопления территорий городов, промышленных объектов, сельскохозяйственных земель, заболачивания, вторичного засоления, переувлажнения и переосушения почв; районов активизации экзогенных геологических процессов — оползней, селей, обрушения берегов рек и водохранилищ, оплывин стенок карьеров и котлованов, карстовых провалов, эрозии почв, а также районов активизации геодинамических процессов и геокриологических деформационных процессов — пучения, термокарста, солифлюкции; техногенного нарушения геофизических полей — электрических, гравитационных, сейсмических, тепловых и радиационных; мест локализации геохимических аномалий. Общая схема геоэкологических работ состоит из четырех этапов. На первом этапе выполняют рекогносцировочные работы. Проводят мелкомасштабные исследования (1:1 ООО ООО — 1 500 ООО) для определения регионального геохимического фона, выявляют основные признаки и локальное размещение рудогенных или антропогенных аномалий. Благодаря мелкомасштабным исследованиям удается осуществить перспективное планирование природоохранной деятельности на крупных хозяйственных территориях различного освоения и назначения и провести градацию исследованных площадей по степени экологической опасности. Аналогичное ранжирование проводится и при выявлении площадей, пострадавших от воздействия чрезвычайно мощных источников загрязнения. Согласно М. К.Бахтееву (1997), наиболее рациональным является комплекс работ, включающий эколого-геохимическое картирование почвенных горизонтов, почвообразующих пород и донных отложений. Пробы отбирают на основе существующих карт геохимических ландшафтов. Рекомендуется использовать аэрокосмические методы. Конечным результатом первого этапа работ является определение региональных геохимических фонов и выделение крупных зон — геохимических аномалий и размещения опасных геологических явлений эндогенного и экзогенного происхождения. После проведения мелкомасштабных работ намечают районы первоочередного проведения работ более крупного масштаба. На втором этапе проводятсреднемасштабныегеоэкологические работы (1: 200000— 1:100000). При этом выделяют природные и антропогенные геохимические аномалии в местах расположения крупных объектов хозяйственно-бытовой деятельности (промышленные зоны, отдельные крупные предприятия, сельскохозяйственные территории и т.д.). Основной вид работ — картирование загрязненных территорий в местах расположения крупных урбанизированных районов. Предварительно составляют топографическую основу для геоэкологического картирования с использованием целого блока базовых карт — материалов предшествующих геологических и геоморфологических исследований. В процессе последующих работ наряду с нанесением основных геологических объектов, имеющих геоэкологическое значение, изучают химический состав почв и почвообразующих пород, геохимический состав растительности и зольный остаток, химический состав почвообразующих пород и донных отложений, пылевых выделений, а в северных районах, кроме того, исследуют состав мерзлого грунта и снежного покрова. Химико-аналитические исследования на этом этапе работ должны предоставлять максимально возможный спектр информации. Результаты работ отражают на трех основных типах карт: рабочих (карты фактического материала), на которых показывают точки отбора проб и показатели моно- и полиэлементного содержания; оценочных (комплексных), отражающих ассоциации или интегральные показатели, и итоговых (результирующих). На последних отражены степень экологической опасности загрязнения окружающей среды, прогноз ее изменения, очередность природоохранных работ. Кроме того, в таком же масштабе составляют карты опасных геологических явлений, характерных для исследуемого региона: наведенная сейсмичность, степень сейсмической или вулканической опасности, карстовых проявлений, наводнений, развитие селей с отражением уровня селевой опасности и т.д. На третьем этапе крупномасштабных геоэкологических работ (1:50 000—1:25 ООО) выявляют очаги загрязнения размером до 100 км2 (территории городов, населенных пунктов, зоны рекреационного назначения и другие хозяйственные территории), определяют пространственную структуру установленных аномалий, уровень концентраций химических элементов. Цель работ, проводимых на этом этапе, состоит в том, чтобы определить эколого-геохимическую обстановку на территориях, обладающих большой социальной значимостью, и одновременно выделить территории с высокой техногенной нагрузкой. К началу этого этапа уже становятся известными наиболее опасные элементы и соединения, загрязняющие геологическую среду, и поэтому желательно ограничивать число аналитических данных, определяя только те элементы или соединения, которые обладают наиболее токсичным и опасным влиянием. В процессе исследований выявляют источники загрязнения, определяют зоны их влияния, особенность миграции в окружающей среде. Для этого в исследования включают данные по химическому составу транспортирующих сред — воды и воздуха. Проводимые работы служат основой для определения мест площадок и пунктов постоянного наблюдения для осуществления геоэкологического мониторинга. На заключительной стадии разрабатывают конкретные природоохранные рекомендации. Определяют круг промышленных объектов, на которых необходимо выполнить работы для определения локализации очагов загрязнения, выявить группы населения, наиболее подверженные воздействию загрязняющих элементов и соединений. На четвертом этапе при составлении карт масштаба 1:10 000—1:5000 и крупнее выявляют техногенно-геохимические ореолы площадью до 10 км2, изучают причинно-следственные связи в системе «источник загрязнения — окружающая среда — живые организмы» в пределах выявленных потенциально опасных анома- лий. При таких исследованиях выясняют и оценивают степень опасности сложившегося уровня загрязнения для живых организмов, потенциальную опасность геологических явлений для городских сооружений и отдельных построек и определяют направления практических мероприятий по улучшению качества окружающей среды, а также мероприятий по ликвидации опасных геологических явлений или снижению их негативного уровня. На основе разработанных мероприятий можно проводить и прогнозные работы по определению состояния геологической среды. Исследования детального масштаба выполняют на конкретных локальных объектах и решают задачи, аналогичные задачам экологической экспертизы. Эти исследования предшествуют работам по разработке санитарного паспорта и выявлению потенциально опасных в экологическом отношении участков производственных процессов или технологических линий. Надо всегда иметь в виду, что в процессе детальных исследований необходимо принимать нестандартные решения и применять индивидуальные подходы к каждому исследуемому объекту при общих принципах исследования состава твердых и жидких отходов, жидких стоков, атмосферных выбросов с учетом существующих технологических параметров производства и с этих позиций подходить к экологической оценке существующих технологических и производственных процессов. 13.4. Основные принципы среднемасштабного геоэкологического исследования и картирования Общие сведения. Среднемасштабное геоэкологическое исследование и картирование (ГЭИК) осуществляется в соответствии с «Требованиями к геолого-экологическим исследованиям и картированию» (1991). Цель исследования и картирования — определение фонового состояния геологической среды и составляющих ее компонентов, выявление техногенных нарушений геологической среды, оценка активности и определение направленности природных и техногенных процессов, осуществляемых для правильного планирования и необходимых при разработке ТЭО территориальных природоохранных мероприятий. Задачами среднемасштабных ГЭИК являются: определение естественного состояния геологической среды с одновременным выявлением геохимического фона и существующих региональных геохимических барьеров; выявление основных техногенных объектов и факторов, воздействующих на геологическую среду, и оценка характера их влияния; выявление и оценка изменений геологической среды под воздействием техногенных процессов; выявление и оценка влияния техногенных изменений геологической среды на компоненты экосистем. Среди них первостепенное внимание уделяется состоянию биоты, атмосферы, поверхностного и подземного стока; качественный региональный прогноз основных тенденций техногенных изменений геологической среды; обоснование мероприятий по рациональному использованию и охране геологической среды. Главными задачами при исследованиях областей шельфа Мирового океана и внутренних морей являются изучение и оценка геолого-экологических условий функционирования шельфовой зоны и береговых частей. К основным объектам изучения в процессе проведения среднемасштабных ГЭИК относятся: 1. Природные и техногенные ландшафты. Последние созданы техногенными системами (территориально-промышленными, топливно-энергетическими, горно-добывающими, агропромышленными комплексами, а также городскими агломерациями). Исследованию подлежат почвы и почвообразующие породы, комплексы горных пород, отложения постоянных и временных водотоков.
При таких исследованиях выясняют и оценивают степень опасности сложившегося уровня загрязнения для живых организмов, потенциальную опасность геологических явлений для городских сооружений и отдельных построек и определяют направления практических мероприятий по улучшению качества окружающей среды, а также мероприятий по ликвидации опасных геологических явлений или снижению их негативного уровня. На основе разработанных мероприятий можно проводить и прогнозные работы по определению состояния геологической среды. Исследования детального масштаба выполняют на конкретных локальных объектах и решают задачи, аналогичные задачам экологической экспертизы. Эти исследования предшествуют работам по разработке санитарного паспорта и выявлению потенциально опасных в экологическом отношении участков производственных процессов или технологических линий. Надо всегда иметь в виду, что в процессе детальных исследований необходимо принимать нестандартные решения и применять индивидуальные подходы к каждому исследуемому объекту при общих принципах исследования состава твердых и жидких отходов, жидких стоков, атмосферных выбросов с учетом существующих технологических параметров производства и с этих позиций подходить к экологической оценке существующих технологических и производственных процессов. 13.4. Основные принципы среднемасштабного геоэкологического исследования и картирования Общие сведения. Среднемасштабное геоэкологическое исследование и картирование (ГЭИК) осуществляется в соответствии с «Требованиями к геолого-экологическим исследованиям и картированию» (1991). Цель исследования и картирования — определение фонового состояния геологической среды и составляющих ее компонентов, выявление техногенных нарушений геологической среды, оценка активности и определение направленности природных и техногенных процессов, осуществляемых для правильного планирования и необходимых при разработке ТЭО территориальных природоохранных мероприятий. Задачами среднемасштабных ГЭИК являются: определение естественного состояния геологической среды с одновременным выявлением геохимического фона и существующих региональных геохимических барьеров; выявление основных техногенных объектов и факторов, воздействующих на геологическую среду, и оценка характера их влияния; выявление и оценка изменений геологической среды под воздействием техногенных процессов; выявление и оценка влияния техногенных изменений геологической среды на компоненты экосистем. Среди них первостепенное внимание уделяется состоянию биоты, атмосферы, поверхностного и подземного стока;
Дата добавления: 2014-11-26; Просмотров: 650; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |