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 № 15
Средства измерений универсально назначения К средствам измерений универсального назначения относятся: · атомно-абсорбционные и атомно-эмиссионные спектрометры, · рентгено-флуоресцентные анализаторы, · электрохимические приборы; · фотометры, спектрофотометры, УФ-спектрометры и др., · ЯМР-спектрометры, · ИК-спектрометры, · хроматографы (жидкостные и газовые), · масс-спектрометры, · биолюминесцентные и другие лабораторные анализаторы.
Тема: Глобальный (биосферный) мониторинг 1. Глобальный мониторинг и критерии оценки изменения биосферы 2. Наземные наблюдения за состоянием и изменением биосферы 3. Дистанционное зондирование биосферы 4. Глобальные модели и прогнозирование изменений биосферы
В настоящее время, когда влияние хозяйственной деятельности человека охватывает практически всю биосферу, возникла необходимость разработки природоохранных мероприятий не только локального и регионального, но и глобального характера. Решение этой задачи потребовало создания системы глобального мониторинга состояния и изменения природной среды. Общие принципы организации службы глобального мониторинга были рассмотрены еще на Стокгольмской конференций ООН по окружающей среде в 1972 году. В последующие годы вопросами мониторинга биосферы занимались различные международные организации. Под эгидой Всемирной метеорологической организации (ВМС) начались фоновые наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы и атмосферных осадков. В рамках Международной океанографической комиссии совместно с ВМО организованы работы по изучению загрязнения морской среды. Большая работа по научному обоснованно глобального мониторинга была проведена в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". В 1986 г. Международный совет научных обществ принял Международную геосферно-биосферную программу "Глобальные изменения", нацеленную на познание причин и механизмов изменений природы и поиск путей научного прогнозирования этих процессов в XXI веке. В ней особое внимание уделено получению современной информации о состоянии биосферы в целом. Осуществление программы началось в 1991 г. и будет продолжено в следующем столетии (Меняющийся мир..., 1991).
1. Глобальный мониторинг и критерии оценки изменения биосферы. Глобальный мониторинг - это регулярное слежение за планетарными процессами и явлениями в биосфере с целью оценки и прогноза их изменений под влиянием антропогенных и естественных факторов. В качестве объектов слежения выступают геосферы Земли, которые рассматриваются в глобальном масштабе. Этот вид мониторинга необходим для решения планетарных проблем природопользования и охраны окружающей среды, овладения приемами и механизмами управления региональными природно-антропогенными процессами и биосферой в целом. Материалы наблюдений позволяют выявить масштабы и характер антропогенных изменений природных систем, определить негативные последствия хозяйственной деятельности в различных ландшафтных зонах и при разных способах общественного производства. Основная задача глобального мониторинга - наблюдения и контроль за главными параметрами современной биосферы с целью достоверной фиксации их периодических и направленных изменений, экологической оценки ответных реакций природных систем на антропогенные воздействия, охватывающие крупные части биосферы. В их число должны входить наиболее важные геофизические, геохимические и биологические показатели - характеристики радиационного и теплового балансов, глобального влагооборота Земли; данные о состоянии озонового слоя, загрязнении географических сфер и по антропогенному преобразованию круговорота главнейших химических элементов; показатели структуры и биологической продуктивности наиболее репрезентативных наземных и океанических экосистем. Кроме того, в задачи мониторинга необходимо включить наблюдения над изменением глобальных уровней радиоактивности, связанной с использованием ядерной энергии (Герасимов, 1985). По данным глобальных наблюдений рассчитываются фоновые показатели - усредненные параметры, характеризующие естественное состояние компонентов биосферы. Они используются как "точки" отсчета или исходные отметки при оценке направлений и степени антропогенных изменений окружающей природной среды. Оценка антропогенных изменений природной среды осуществляется с помощью двух групп критериев - показателей загрязнения среды и структурно-функциональных характеристик биосферы. Первую группу критериев составляют загрязнители, оказывающие существенное негативное воздействие на природные системы. Согласно И.М.Назарову (1977), к ним относят: а) вещества, воздействующие на геофизические системы в атмосфере (углекислый газ, аэрозоли, вещества, влияющие на содержание озона и др.); б) мутагенные ингредиенты глобального значения - радионуклиды, пестициды, бенз(а)пирен и другие; в) вещества регионального распространения, способные переноситься на большие расстояния и вызывать суммарный эффект глобального масштаба (двуокиси серы и азота, нефть и нефтепродукты, тяжелые металлы и др.). При оценке загрязнения среды важное значение имеет выявление степени "антропогенности" различных загрязнителей, в частности элементов, распространяющихся с аэрозолями. Для ее определения предложен коэффициент обогащения или фракционирования (Кi). Он рассчитывается по отношению к некоему опорному элементу по следующей формуле (Израэль, 1984): где Ci и С0 - концентрация соответственно исследуемого и опорного элементов; Рi и Р0 - кларковое содержание соответственно исследуемого и опорного элементов. В качестве опорных выбраны рассеянные элементы, выброс которых в атмосферу приближается к их кларковому содержанию. К ним относятся торий, цезий, скандий. Расчет коэффициента обогащения (Кi) позволяет учесть количество выброшенных в атмосферу веществ, связанных с хозяйственной деятельностью человека, а также определить их способность к распространению на значительные расстояния. Структурно-функциональные характеристики отражают изменения в составе природных систем и интенсивности протекающих в них естественных процессов (изменения видового состава, соотношения различных трофических групп, скорости деградации экосистем и др.). Особое значение имеют интегральные характеристики - величина первичной продукции биогеоценозов, соотношение фактической и потенциальной продуктивности для данных физико-географических условий, интенсивность биологического круговорота и другие. Их определение дает возможность установить нарушения взаимосвязей внутри природных комплексов, степень трансформации последних, выявить тот продел антропогенного воздействия, при котором системы теряют свои средо- и ресурсовоспроизводящие функции. При оценке геоэкологического состояния территории необходимо учитывать как площади проявления негативных процессов (например, площади, деградации сельскохозяйственных земель, изменения лесистости и др.), так и скорости трансформации природных и природно-антропогенных систем во времени и пространстве (например, скорости деградации земель, уменьшения продуктивности экосистем и др.). Скорости трансформации целесообразно рассчитывать по 5-10-летним и более продолжительным рядам наблюдений. Анализ таких рядов необходим для выявления тенденций развития измененных систем и прогноза экологической обстановки в целях разработки мероприятий по ее стабилизации и улучшению. Определение названных характеристик состояния биосферы (в том числе фоновых показателей) связано с проведением наземных стационарных наблюдений и использованием методов дистанционного зондирования. 2. Наземные наблюдения за состоянием и изменением биосферы. Наземные наблюдения за состоянием и изменением биосферы ведутся на специальных стационарах, которые в зависимости от назначения подразделяют на базовые, (фоновые) и региональные станции. Базовые станции служат для получения информации о фоновом (исходном) состоянии биосферы и поэтому должны располагаться в районах с заведомо полным (насколько это вообще возможно в современном мире) отсутствием антропогенного влияния не только в настоящее время, но и в ближайшем будущем. Их необходимо размещать в специально выбранных точках, как на суше, так и в пределах акватории Мирового океана. Региональные станции создаются с целью получения информации о состоянии биосферы в зонах, подверженных влиянию хозяйственной деятельности человека. Они могут размещаться как вблизи крупных городов и промышленных центров, так и на их границах. Региональные станции служат для фиксации сравнительно быстрых изменений природной среды, базовые станции предназначены для выявления медленных негативных процессов, характеризующих состояние биосферы в целом и поэтому наиболее опасных с точки зрения своих последствий. В нашей стране базовые станции организованы и функционируют главным образом в составе биосферных заповедников. Биосферными заповедниками называют репрезентативные (представительные для данных физико-географических условий) слабоизмененные и строго охраняемые природные территории, в пределах которых ведутся мониторинговые наблюдения за антропогенными изменениями биосферы. Они имеют зонированную структуру и, как правило, включают; а) зону, находящуюся вне сферы хозяйственного использования и защищаемую от вмешательства со стороны человека (в ее границах проводятся фоновые наблюдения); б) переходную (буферную) территорию с ограниченной хозяйственной деятельностью; в) территорию, испытывающую антропогенное воздействие. Таким образом, биосферные заповедники как бы совмещают в себе признаки базовых и региональных станций, хотя программа наблюдений в них является более широкой прежде всего за счет проведения экологических и биологических исследований. Важной задачей глобального мониторинга является выбор местоположения фоновых станций и биосферных заповедников, разработка программ и унификация методов проведения мониторинговых наблюдений. Согласно Е.В.Милановой и Л.М.Рябчикову (1986), основными критериями выбора территорий под биосферные заповедники являются: репрезентативность (наличие черт, характерных для данного биома), разнообразие природных условий (включение по возможности максимального числа экосистем, сообществ и организмов, характерных для биома), естественность (предпочтение отдается участкам, не испытавшим существенных антропогенных преобразований), эффективность территории как природоохранной единицы (размер, форма и положение территории должны обеспечивать максимальную степень саморегулирования и слабое воздействие внешних нарушающих факторов). По данным В.Е.Соколова и Ю.Г.Пузаченко (Меняющийся мир..., 1991), наибольшее разнообразие природных условий приурочено, к экотонам (переходным зонам), где проявляется и наибольшая неустойчивость экосистем к антропогенному воздействию. Неустойчивость объясняется тем, что большинство элементов систем в пределах экотонов располагается вблизи своих экологических границ и соответственно обладает повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. Поэтому территории с большим разнообразием экосистем наиболее удобны для организации сложных научных исследований. Программа глобальных мониторинговых наблюдений строится так, чтобы получить необходимую информацию как о ходе естественных процессов, так и о последствиях антропогенного вмешательства в природу. Она включает (Израэль, 1984): а) мониторинг загрязнения природной среды; б) мониторинг откликов биоты на воздействие человека; в) наблюдения за изменением структурно-функциональных характеристик (соотношения годичной первичной и вторичной биологической продукции, интенсивности биологического круговорота и др.) природных (эталонных) экосистем и их антропогенных модификаций. Результаты мониторинга необходимо сопоставлять с данными метеорологических, гидрологических и других геофизических наблюдений. Программа глобальных наблюдений предусматривает измерение потока веществ из атмосферы на подстилающую поверхность, в процессе миграции с поверхностным и подземными водами, по трофическим цепям в экосистемах. При выборе ингредиентов приняты во внимание такие критерии, как способность веществ распространяться на большие расстояния, их устойчивость и мобильность в окружающей среде, способность к воздействию на экологические и геофизические системы (в том числе на климат). Среди измеряемых показателей следует выделить вещества, определяемые во всех сферах (бенз(а)пирен, хлорорганические соединения, тяжелые металлы и др.) и ряд загрязнителей (окись углерода, окислы азота, озон, аэрозоли и др.), которые определяются в атмосфере (табл. 1). Помимо наблюдений за основными параметрами загрязнения среды мониторинг должен включать наблюдения за изменением ультрафиолетовой радиации, радиационного и теплового балансов, изучение изменений свойств почв и их разрушения под влиянием эрозии, выявление реакции биоты на загрязнение (в частности, расчет баланса по важнейшим загрязнителям на "входе" и "выходе" для биологических систем разного типа и уровня организации), исследование динамики процессов, протекающих в антропогенных ландшафтах. Таблица 1 - Программа мониторинга загрязняющих веществ в биосферных заповедниках (Теоретические основы..., 1983)
Особую роль играют наблюдения за содержанием озона в атмосфере, поскольку стабильность озонового слоя является важным фактором сохранения биосферы, В естественных условиях в стратосфере наблюдается равновесие между процессами фотохимического образования и разложения озона, однако поступление в атмосферу различных веществ (прежде всего окислов азота, хлорированных и фторированных углеводородов) может легко нарушить это равновесие. В связи с этим актуальной задачей мониторинга является расширение сети озонометрических станций, позволяющей регулярно измерять содержание озона в стратосфере (до высоты 30 км) и в приземном слое атмосферы, а также определять концентрацию веществ, способных разрушить озоновый слой в разных точках нашей планеты. В настоящее время под эгидой ЮНЕСКО в рамках международной программы "Человек и биосфера" развернута сеть пунктов наблюдений, в которую входит более 300 биосферных заповедников и фоновых станций. На территории Российской Федерации функционируют 16 биосферных заповедников (Кавказский, Приокско-Террасный, Сихотэ-Алинский, Байкальский, Центрально-Черноземный, Центрально-Лесной и др.). Их основная задача состоит в сохранении репрезентативных ландшафтов, обеспечении полигонов для проведения геоэкологического мониторинга и долгосрочных исследований структуры, функционирования и динамики природных систем в сравнении с системами, измененными человеком. В качестве примера мониторинга рассмотрим программу наблюдений, которые проводятся в Приокско-Террасном биосферном заповеднике, расположенном в южном Подмосковье. Заповедник включает в себя три функциональных зоны: а) территорию, исключенную из хозяйственного использования (собственно заповедник площадью 5 тыс. га); б) территорию с типичным для данной природной зоны лесным ландшафтом, слабо измененным деятельностью человека; в) территорию, интенсивно используемую в сельском хозяйстве. В основу организация наблюдений положен ландшафтно-геохимический бассейновый подход, который признан наиболее результативным при слежений за состоянием природных систем. Для изучения процессов миграции вещества, происходящих в геохимических ландшафтах, были выбраны два модельных водосбора - один расположен в границах заповедника, другой - в условиях типичной сельскохозяйственной территории. В пределах водосборов изучаются следующие потоки вещества: а) поступление химических элементов с атмосферными осадками; б) приток твердых аэрозолей на территорию сельскохозяйственного использования и лесных массивов, химический состав аэрозолей и содержание поступающих с ними элементов; в) ионный и твердый стоки с водосборов, фиксируемые еженедельно во время меженей и ежедневно в периоды паводков и половодий; г) поступление химических элементов в агроценозы водосбора с удобрениями и пестицидами; д) отчуждение элементов с водосборов с продукцией земледелия и древесиной при вырубках или сборе валежника (Теоретические основы и опыт..., 1983). Мониторинговые наблюдения в Приокско-Террасном заповеднике ведутся с 1974 г. За прошедший период накоплен большой фактический материал, необходимый для оценки и прогноза состояния фонового загрязнения в условиях европейской территории России. 3. Дистанционное зондирование биосферы. Основная задача дистанционного зондирования биосферы, состоит в получении пространственно-временной информации о состоянии и структурно-функциональных изменениях мега- и макроэкосистем, загрязнении больших участков атмосферы, акваторий водоемов крупных массивов лесов и других объектов земной поверхности. Для получения этой информации используются различные методы: аэрофотосъемка, многозональная космическая съемка, спектро- и радиометрирование в видимой, ближней и средней инфракрасной и микроволновой областях спектра. Так, многозональная сканерная съемка из космоса может служить надежной основой мониторинга лесных ресурсов, особенно в районах Сибири и Дальнего Востока, где на площади более 500 млн. га сосредоточено около 80% лесных богатств России. Она позволяет получить данные о концентрации лесных массивов, вести оперативные наблюдения за состоянием лесов, следить за ходом лесопользования и восстановления лесных ресурсов, своевременно обнаруживать очаги пожаров и болезней, оценивать антропогенные нарушения лесных экосистем и решать другие задачи, которые не могут бить решены традиционными методами (Космическое землеведение, 1992). Дистанционное зондирование позволяет получить обширную информацию, необходимую для выявления картины глобальных изменений состояния биосферы. По данным космических наблюдений возможно дешифрирование таких неблагоприятных явлений, как массовое заболевание сельскохозяйственных растений и загрязнение лесов, ареалы распространения которых трудно установить с помощью наземных средств. Дистанционные методы дают возможность определить и с большой точностью картографировать необратимые последствия хозяйственной деятельности человека, сопровождающиеся нарушением структуры природных систем (опустынивание, вторичное засоление и заболачивание земель, сведение лесных массивов и др.). Одним из важных аспектов глобального мониторинга является получение оперативной информации о состоянии тех объектов наблюдения, которые быстро изменяются во времени и пространстве (например, распространении лесных пожаров и наводнений, таянии снегового покрова, состоянии сельскохозяйственных посевов, пастбищ в других объектов). Периодичность космической съемки для решения этой задачи может колебаться в значительных пределах - от одних или нескольких суток до нескольких месяцев и года. Так, наблюдение за лесными пожарами нуждается в ежедневных съемках для контроля рубок леса достаточно одной съемки в год. На основе наблюдений составляются оперативные и прогнозные карты состояния изучаемых объектов, которые являются одним из конечных результатов мониторинга. В целом использование дистанционных методов дает возможность охватить примерно 60% всех разделов биологического, 90% геофизического и 25% геохимического мониторинга (Виноградов, 1984). Для определения фоновых характеристик экосистем помимо проведения наземных наблюдения необходимо дистанционное зондирование территории биосферных заповедников, национальных парков и других природоохранных объектов. Особенность зондирования заключается в съемке обширных территорий (площадью 10000-30000 км и более) с одновременной фиксацией состояния как ненарушенных, так и измененных человеком природных систем. По результатам съемок производится изучение состава, структуры и функционирования природных экосистем с целью выявления естественных закономерностей их развития. Последующее сравнение ненарушенных и нарушенных комплексов позволяет установить, направление и степень антропогенной трансформация природной среды, дать ее оценку и поставить прогноз дальнейшего развития изучаемых объектов. Перспективы развития методов дистанционного зондирования биосферы связаны с разработкой более совершенных средств сбора и накопления космической информации, формированием сетей передачи этой информации, а также алгоритмических и компьютерных средств их обработки. Планируемые в США и России запуски спутниковых систем экологического назначения на основе использования микроволновой радиометрии, оптических методов и инфракрасной индикации позволят в ближайшие годы значительно продвинуться по пути формирования иерархических баз данных. Запущенные в 1991 г. в рамках реализации проектов "ТОМС-МЕТЕОР-3" и "МИР-ПРИРОДА" два экологических спутника дадут возможность уже к 1995 г. создать базу данных с глобальным охватом поверхности Земли (Крапивин и др.,1991). 4. Глобальные модели и прогнозирование изменений биосферы. В связи с глобальным характером антропогенных изменений природной среды возникла необходимость выявления наиболее опасных тенденций развития биосферы и поиска путей их преодоления. Однако, как показано выше (раздел 3.4), решение подобных задач с помощью традиционных методов исследования часто оказывается неэффективным. В этой ситуации наиболее перспективным способом получения глобальных оценок и прогноза становится математическое моделирование. Первая попытка математического моделирования глобальных экологических процессов была предпринята в 1971 г. американским исследователем Дж.Форрестером. Его модель содержала два экологических параметра: загрязненность среды и численность населения. Последующие модели, созданные по инициативе или при поддержке Римского клуба, были значительно детализированы (учитывались региональные различия, ограничения в использовании природных ресурсов, пределы роста населения и другие факторы). Однако, несмотря на усовершенствования, принципы и цели моделирования оставались прежними — решались, прежде всего, экономические проблемы. Сама биосфера в этих исследованиях оставалась некоторым экзогенным фактором, создающим определенные условия производственной деятельности человека и влияющим на характер демографической ситуации. Для мониторинга наибольший интерес представляют модели, позволяющие выявить тенденции развития биосферы, ибо лишь на основе изучения закономерностей хода природных процессов можно установить вероятные последствия антропогенного воздействия. Другими словами необходимо глубокое исследование динамики природных систем как целостных образований, их реакции на хозяйственную деятельность человека. Примером подобного подхода к моделированию глобальных экологических процессов может служить имитационная модель биосферы, разработанная в Вычислительном центре АН СССР (Крапивин и др., 1982; Свирежев и др., 1988). Основная цель разработки данной модели оценка и выявление тенденций эволюции биосферы при различных вариантах природопользования и определение пути гармоничного развития общества и природы. Биосфера рассматривается как очень сложная иерархически организованная система. В ее составе выделены атмосфера, гидросфера, автотрофные (растения) и гетеротрофные организмы, почвы и другие компоненты, которые функционируют относительно автономно и в то же время связаны между собой круговоротами вещества и энергии. В пределах биосферы выделены океаны и континенты, разделенные на более мелкие пространственные образования (ландшафтные зоны и др.). В соответствии с таким представлением о структуре биосферы модель включает три основных взаимодействующих блока: "Атмосфера (климат)", "Океан" и "Регионы суши". В блоке "Атмосфера" рассматриваются баланс солнечной энергии, глобальный круговорот азота, загрязнение воздушного бассейна. Определены важнейшие параметры климата (прежде всего температура и осадки), изменяющиеся под влиянием хозяйственной деятельности человека. Установлены количественные зависимости изменения среднегодовой температуры приземного слоя воздуха от содержания в нем CO2 антропогенных выбросов тепла и аэрозолей. В блоке "Океан" рассмотрены обмен СО2 между океаном и атмосферой, загрязнение океанических вод, функционирование биоты. Дано математическое описание процессов энергообмена между абиотическими и гидрологическими факторами и основными трофическими уровнями экосистем океана. При имитации функционирования морских экосистем учтены два биотических уровня: фитопланктон и нектон. В блоке "Регионы суши" разделение континентов на регионы производится в соответствии с природными и политическими границами. На территории суши рассмотрены биогеохимические циклы углерода и азота в условиях естественной и сельскохозяйственной растительности, обмен СО2 с атмосферой, демографические и экономические процессы. Каждый регион суши генерирует загрязнения трех типов: поступающие на континенты, в океан и в атмосферу. Вся моделируемая территория разбита на участки размером 4x5° географической сетки. Экологические процессы в пределах каждого участка характеризуются величинами накопления углерода и азота в живой и мертвой фитомассе, в подстилке и гумусе. Взаимодействие между блоками модели осуществляется благодаря функционированию подблоков, описывающих круговороты азота и углерода в системе "атмосфера-растения-почва", углеродный цикл в системе "атмосфера-океан-суша", круговорот воды в природе и другие глобальные процессы. Модель дает возможность рассчитать изменения ряда экологических, климатических и демографических характеристик в отдельных регионах Земли на длительный период времени при различных сценариях хозяйственной деятельности человека. Они реализована в виде программы для ЭВМ и позволяет ученому-естественнику задать разнообразные сценарии воздействия на биосферу и проанализировать их результаты. При реализации модели было принято условие, что тенденции развития хозяйственной деятельности человека, выявленные в 70-х годах, сохранятся в течение продолжительного времени. Исходя из этого условия, проведены расчеты ряда характеристик будущего состояния биосферы. Как видно из расчетов, к 2020 г. содержание СО2 в атмосфере по сравнению с 1970 г. возрастет на 31%. На первых порах это приведет к некоторым положительным эффектам: несколько увеличится суммарная биомасса сельскохозяйственной растительности и повысится продуктивность естественных экосистем. Однако при дальнейшем росте концентрации СО2 возникнет эффект, связанный с повышением температуры воздуха и нарушением устойчивости значительной части наземных экосистем. Ожидается, что одновременно существенно увеличится запыленность атмосферы (к 2020 г. - в 1,7 раза) и возрастет загрязнение суши (почти в 1,5 раза). Как известно, увеличение запыленности атмосферы ведет к понижению температуры воздуха, но в целом, согласно сделанным прогнозам, за счет опережающего роста концентрации СО2 глобальная температура повысится на 0,3-0,4°С. Выделение в модели подблока, описывающего динамику леса, позволило получить оценку роли лесной растительности в формировании газового состава атмосферы. Расчеты показали, что возрастание темпов сведения лесов существенно повышает концентрации СО2 в атмосфере. Если к 2020 г. площади лесов будут сокращены на 10%, то за счет неаккумулированного растительностью СО2 содержание последнего в атмосфере по сравнению с 1970 г. возрастет в 1,4 раза. При увеличении лесистости всего на 10% рост концентрации СО2 заметно снизится, а при увеличении площади леса на 50% он почти прекратится. Таким образом, колебания лесистости в пределах 10% могут привести к изменению состава воздуха в биосфере и оказать влияние на другие компоненты природной среды (Крапивин и др., 1962). Авторы модели отмечают, что в настоящем варианте она слишком схематична, чтобы служить рабочим инструментом для составления прогнозов будущего состояния биосферы. Полученные на ней результаты расчетов характеризуют лишь тенденцию изменения и порядок изучаемых величин. Модель нуждается в усовершенствовании путем включения в нее дополнительных блоков, отражающих влияние экономических условий и последствий научно-технической революции, пространственного распределения экосистем суши и океана, типов загрязнения биоты и других факторов, а также насыщения ее современной информацией о состоянии природной среды. В перспективе более совершенная модель может быть использована для получения прогнозов изменения биосферы в целях мониторинга.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1484; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |