Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2013 в 13:00, курсовая работа
Для получения необходимой информации при мониторинге земель применяются: дистанционное зондирование (съемки и наблюдения с космических аппаратов, самолетов, средств малой авиации и др.), наземные съемки и наблюдения, фондовые данные.
В зависимости от сроков и периодичности проведения осуществляются три группы наблюдений за состоянием земель: базовые (исходные, фиксирующие состояние объектов наблюдений на момент начала ведения мониторинга земель), периодические (через год и более), оперативные (фиксирующие текущие изменения).
Введение…………………………………………………………………………...3
Характеристика Ставропольского края…………………………….6
Расчёты площади загрязнения земель и ущерба от деградации земель……………………………………………………………………….9
Карта – схема загрязнения…………………………………………
Миграция металлов в почве…………………………………….
Фонд материалов и данных государственного мониторинга земель…………………………………………………………………
Заключение……………………………………………………………………
Список использованных источников……………………………………….
В последние десятилетия в
Основными источниками антропогенного поступления тяжёлых металлов в окружающую среду являются тепловые электростанции, металлургические предприятия, карьеры и шахты по добыче полиметаллических руд, транспорт, химические средства защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, сжигание нефти и различных отходов, производство стекла, удобрений, цемента и пр. Наиболее мощные ореолы тяжёлых металлов возникают вокруг предприятий черной и особенно цветной металлургии в результате атмосферных выбросов.
Действие загрязняющих веществ распространяется на десятки километров от источника поступления элементов в атмосферу. Так, металлы в количестве от 10 до 30 % от общего выброса в атмосферу распространяются на расстояние 10 км и более от промышленного предприятия. При этом наблюдается комбинированное загрязнение растений, слагающееся из непосредственного оседания аэрозолей и пыли на поверхность листьев и корневого усвоения тяжёлых металлов, накопившихся в почве в течение продолжительного времени поступления загрязнений из атмосферы.
По данным можно судить о размерах антропогенной деятельности человечества: вклад техногенного свинца составляет 94-97% (остальное - природные источники), кадмия - 84-89%, меди - 56-87%, никеля - 66-75%, ртути - 58% и т.д. При этом 26-44% мирового антропогенного потока этих элементов приходится на Европу, а на долю европейской территории бывшего СССР - 28-42% от всех выбросов в Европе. Уровень техногенного выпадения тяжёлых металлов из атмосферы в разных регионах мира неодинаков (табл. 2) и зависит от наличия разрабатываемых месторождений, степени развитости горно-обогатительной и промышленной индустрии, транспорта, урбанизированности территорий и др.
Таблица 2.
Выпадение тяжелых металлов из атмосферы на подстилающую поверхность регионов мира, тыс. т/год
Регион |
Свинец |
Кадмий |
Ртуть |
Европа |
47 |
1,59 |
14 |
ETC |
28 |
1,78 |
10,6 |
Азия |
52 |
2,58 |
41 |
Азиатская часть б. СССР |
21,4 |
0,88 |
20,9 |
Северная Америка |
136 |
7,36 |
17,8 |
Центральная и Южная Америка |
58 |
1,5 |
24,9 |
Африка |
49 |
1,2 |
28,4 |
Австралия |
12 |
0,22 |
6,8 |
Арктика |
2,2 |
0,87 |
19,4 |
Антарктида |
0,38 |
0,016 |
0,1 |
Изучение долевого участия различных производств в глобальный поток эмиссии тяжёлых металлов показывает: 73% меди и 55% кадмия связаны с выбросами предприятий по производству меди и никеля; 54% эмиссии ртути приходится на сжигание угля; 46% никеля — на сжигание нефтепродуктов; 86% свинца поступает в атмосферу от автотранспорта. Некоторое количество тяжёлых металлов в окружающую среду поставляет и сельское хозяйство, где применяются пестициды и минеральные удобрения, в частности в суперфосфатах содержатся значительные количества хрома, кадмия, кобальта, меди, никеля, ванадия, цинка и др.
Заметное действие на окружающую среду
оказывают элементы, выбрасываемые
в атмосферу через трубы
Наиболее существенное загрязнение среды вызывают мощные тепловые станции. Ежегодно только при сжигании угля в атмосферу выбрасывается ртути в 8700 раз больше, чем может быть включено в естественный биогеохимический цикл, урана – в 60, кадмия – в 40, иттрия и циркония – в 10, олова – в 3-4 раза. 90 % кадмия, ртути, олова, титана и цинка, загрязняющих атмосферу, попадает в нее при сжигании каменного угля.
Заметное загрязнение
По мнению ряда авторов (Ильин, Степанова, 1979; Зырин, 1985; Горбатов, Зырин, 1987 и др.), степень загрязнения почв тяжёлых металлов правильнее оценивать по содержанию их наиболее биодоступных мобильных форм. Однако предельно допустимые концентрации (ПДК) подвижных форм большинства тяжёлых металлов в настоящее время не разработаны. Ниже приводим краткое описание свойств металлов, касающихся особенностей их поведения в почвах.
Свинец (Pb). Атомная масса 207,2. Приоритетный элемент-токсикант.
Все растворимые соединения свинца ядовиты.
В естественных условиях он существует
в основном в форме PbS. Кларк Pb в земной коре
16,0 мг/кг. По сравнению с другими твёрдыми
металлами он наименее подвижен, причем
степень подвижности элемента сильно
снижается при известковании почв. Подвижный Pb
Естественное содержание свинца в почвах наследуется от материнских пород и тесно связано с их минералогическим и химическим составом. Средняя концентрация этого элемента в почвах мира достигает по разным оценка от 10 до 35 мг/кг. ПДК свинца для почв в России соответствует 30 мг/кг, в Германии - 100 мг/кг.
Высокая концентрация свинца в почвах
может быть связана как с природными
геохимическими аномалиями, так и
с антропогенным воздействием. При
техногенном загрязнении
Содержание свинца в почвах
на территории России
Кадмий (Cd). Атомная масса 112,4. Кадмий по химическим свойствам близок к цинку, но отличается от него большей подвижностью в кислых средах и лучшей доступностью для растений. В почвенном растворе металл присутствует в виде Cd2+ и образовывает комплексные ионы и органические хелаты. Главный фактор, определяющий содержание элемента в почвах при отсутствии антропогенного влияния, – материнские породы. Кларк кадмия в литосфере 0,13 мг/кг. В почвообразующих породах содержание металла в среднем составляет: в глинах и глинистых сланцах – 0,15 мг/кг, лессах и лессовидных суглинках – 0,08, песках и супесях – 0,03 мг/кг. В четвертичных отложениях Западной Сибири концентрация кадмия изменяется в пределах 0,01-0,08 мг/кг.
Подвижность кадмия в почве зависит
от среды и окислительно-
Среднее содержание кадмия в почвах мира равно 0,5 мг/кг. Концентрация его в почвенном покрове европейской части России составляет 0,14 мг/кг – в дерново-подзолистой почве, 0,24 мг/кг – в черноземе , 0,07 мг/кг – в основных типах почв Западной Сибири. Ориентировочно-допустимое содержание (ОДК) кадмия для песчаных и супесчаных почв в России составляет 0,5 мг/кг, в Германии ПДК кадмия - 3 мг/кг.
Загрязнение почвенного покрова кадмием считается одним из наиболее опасных экологических явлений, так как он накапливается в растениях выше нормы даже при слабом загрязнении почвы.
Цинк (Zn). Атомная масса 65,4. Его кларк в земной коре 83 мг/кг. Цинк концентрируется в глинистых отложениях и сланцах в количествах от 80 до 120 мг/кг, в делювиальных, лессовидных и карбонатных суглинистых отложениях Урала, в суглинках Западной Сибири – от 60 до 80 мг/кг.
Важными факторами, влияющими на подвижность Zn в почвах, являются содержание глинистых минералов и величина рН. При повышении рН элемент переходит в органические комплексы и связывается почвой. Ионы цинка также теряют подвижность, попадая в межпакетные пространства кристаллической решетки монтмориллонита. С органическим веществом Zn образует устойчивые формы, поэтому в большинстве случаев он накапливается в горизонтах почв с высоким содержанием гумуса и в торфе.
Среднее содержание цинка в почвах мира составляет 90 мг/кг. Концентрация его в почвенном покрове европейской территории равна 32-60 мг/кг, в почвах Западной Сибири – 60-81 мг/кг.
Причинами повышенного содержания
цинка в почвах могут быть как
естественные геохимические аномалии,
так и техногенное загрязнение.
Основными антропогенными источниками
его поступления в первую очередь
являются предприятия цветной
Медь (Cu). Атомная масса 63,5. Кларк в земной коре 47 мг/кг. В химическом отношении медь – малоактивный металл. Основополагающим фактором, влияющим на величину содержания Cu, является концентрация ее в почвообразующих породах. Из изверженных пород наибольшее количество элемента накапливают основные породы - базальты (100-140 мг/кг) и андезиты (20-30 мг/кг). Покровные и лессовидные суглинки (20-40 мг/кг) менее богаты медью. Наименьшее же ее содержание отмечается в песчаниках, известняках и гранитах (5-15 мг/кг). Концентрация метала в глинах европейской части территории бывшего СССР достигает 25 мг/кг, в лессовидных суглинках – 18 мг/кг.
В почвах медь является слабомиграционным
элементом, хотя содержание подвижной
формы бывает достаточно высоким. Количество
подвижной меди зависит от многих факторов:
химического и минералогического состава
материнской породы, рН почвенного раствора,
содержания органического вещества и
др. Наибольшее количество меди в почве
связано с оксидами железа, марганца, гидроксидами
железа и алюминия и, особенно, с монтмориллонитом
Среднее содержание меди в почвах мира 30 мг/кг. Вблизи индустриальных источников загрязнения в некоторых случаях может наблюдаться загрязнение почвы медью до 3500 мг/кг. Среднее содержание металла в почвах центральных и южных областей бывшего СССР составляет 4,5-10,0 мг/кг, юга Западной Сибири – 30,6 мг/кг, Сибири и Дальнего Востока – 27,8 мг/кг. ПДК меди в России – 55 мг/кг, ОДК для песчаных и супесчаных почв – 33 мг/кг.
Никель (Ni). Атомная масса 58,7. В континентальных отложениях он присутствует, главным образом, в виде сульфидов и арсенитов, ассоциируется также с карбонатами, фосфатами и силикатами. Кларк элемента в земной коре равен 58 мг/кг. Наибольшее количество металла накапливают ультраосновные (1400-2000 мг/кг) и основные (200-1000 мг/кг) породы, а осадочные и кислые содержат его в гораздо меньших концентрациях – 5-90 и 5-15 мг/кг, соответственно. Большое значение в накоплении никеля почвообразующими породами играет их гранулометрический состав.