Гидробиология и водная экология (организация, функционирование и загрязнение водных экосистем). Зилов Е.А. - 113 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

113
выбросов сделал возможным существенное снижение (>40 %) выбросов двуокиси серы к
2000 г. в США, Канаде, Западной Европе, Японии.
Антропогенные выбросы NO
x
связаны, в первую очередь, с окислением
газообразного азота в двигателях внутреннего сгорания, а не с самим топливом. В
результате, закисление, вызванное окисями азота, сконцентрировано у мегаполисов.
Масштабы этого загрязнения трудно оценить, поскольку оно связано со множеством
мелких источников загрязнения. Тем не менее, выбросы окислов азота только на востоке
США выросли в 12–20 раз в 1985 по сравнению с 1900 г. В отличие от окислов серы, эти
выбро ).
в и н
ительно низким содержанием гидрокарбонатионов, ANC<50 мкэкв л
–1
.
В Вос
о с ;
на;
нейтра .
закислению. В богатых карбонатами бассейнах поступающие ионы нейтрализуются,
сы не снизились, а продолжают расти (Kalff, 2002
20.2 ДЕЙСТВИЕ КИСЛОТНЫХ ОСАДКОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Чувствительность водоемов к повышению кислотности
Внутренние водоемы, особенно чувствительные к повышению кислотности,
характеризуются ысокой прозрачностью, низкой минерал зацией (проводимость иже
50 мS см
–1
), относ
точной Канаде примерно 350 000 таких озер, из них уже 14 000 закислены (pH < 4,7,
ANC < 0 мкэкв л
–1
). В Швеции примерно 85 000 озер площадью более 1 га, из которых
закислены около 20 000 и 90 000 км закисленных водотоков. В Норвегии водоемы и
водотоки закислены на площади около 33 000 км
2
.
При использовании видового состава водорослей в осадках как индикатора
кислотности было показано, что большинство озер Адирондэйкских гор (США) в 1900 г.
имели pH около 6,0. Сейчас pH снизился на величину от 1,0 (кислотность возросла в 10
раз) до 2,0 (кислотность возросла в 100 раз) в большинстве озер, при наибольшем росте
кислотности между 1920 и 1950 г. (Cumming et al., 1994).
Чувствительность к закислению определяется (Kalff, 2002):
способностью почв и пород бассейна нейтрализовать поступающие кислоты;
морфометрией зера и о обенностями бассейна
содержанием органических кислот в смывах с бассей
лизующими агентами и процессами в водной системе
Способность почв и пород водосборного бассейна нейтрализовать поступающие
кислотыопределяющий фактор закисления озер в регионах с низким pH осадков. Чем
больше доля карбонатных пород в водосборном бассейне, тем выше устойчивость озер к
                                                                                  113
выбросов сделал возможным существенное снижение (>40 %) выбросов двуокиси серы к
2000 г. в США, Канаде, Западной Европе, Японии.
      Антропогенные выбросы NOx связаны, в первую очередь, с окислением
газообразного азота в двигателях внутреннего сгорания, а не с самим топливом. В
результате, закисление, вызванное окисями азота, сконцентрировано у мегаполисов.
Масштабы этого загрязнения трудно оценить, поскольку оно связано со множеством
мелких источников загрязнения. Тем не менее, выбросы окислов азота только на востоке
США выросли в 12–20 раз в 1985 по сравнению с 1900 г. В отличие от окислов серы, эти
выбросы не снизились, а продолжают расти (Kalff, 2002).

      20.2 ДЕЙСТВИЕ КИСЛОТНЫХ ОСАДКОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
             Чувствительность водоемов к повышению кислотности
      Внутренние водоемы, особенно чувствительные к повышению кислотности,
характеризуются высокой прозрачностью, низкой минерализацией (проводимость ниже
50 мS см–1), относительно низким содержанием гидрокарбонат–ионов, ANC<50 мкэкв л–1.
В Восточной Канаде примерно 350 000 таких озер, из них уже 14 000 закислены (pH < 4,7,
ANC < 0 мкэкв л–1). В Швеции примерно 85 000 озер площадью более 1 га, из которых
закислены около 20 000 и 90 000 км закисленных водотоков. В Норвегии водоемы и
водотоки закислены на площади около 33 000 км2.
      При использовании видового состава водорослей в осадках как индикатора
кислотности было показано, что большинство озер Адирондэйкских гор (США) в 1900 г.
имели pH около 6,0. Сейчас pH снизился на величину от 1,0 (кислотность возросла в 10
раз) до 2,0 (кислотность возросла в 100 раз) в большинстве озер, при наибольшем росте
кислотности между 1920 и 1950 г. (Cumming et al., 1994).
      Чувствительность к закислению определяется (Kalff, 2002):
         • способностью почв и пород бассейна нейтрализовать поступающие кислоты;
         • морфометрией озера и особенностями бассейна;
         • содержанием органических кислот в смывах с бассейна;
         • нейтрализующими агентами и процессами в водной системе.
      Способность почв и пород водосборного бассейна нейтрализовать поступающие
кислоты – определяющий фактор закисления озер в регионах с низким pH осадков. Чем
больше доля карбонатных пород в водосборном бассейне, тем выше устойчивость озер к
закислению. В богатых карбонатами бассейнах поступающие ионы нейтрализуются,