Не подвергающийся антропогенной и техногенной нагрузке водоем представляет собой достаточно устойчивую замкнутую самоочищающуюся систему, для которой характерно состояние биологического баланса и самоочищения. Листва деревьев, остатки отмерших водорослей, фитопланктона, фекалии рыб и водоплавающих птиц, недостаточно (условно) очищенные промышленные и канализационные стоки, ливневые стоки, нанос и стоки с полей и дорог, удобрения, навоз, бытовой мусор, нефтепродукты — вот список приоритетных источников загрязнения и веществ, систематическое попадание которых в водоем может привести к сдвигу в экосистеме. Органические вещества в водоеме подвергаются медленному разложению бентосными микроорганизмами, при этом расходуется растворенный в воде кислород и образуются продукты распада, вызывающие эвтрофикацию водоема (, 2011).
Эвтрофикация – это процесс повышения биологической продуктивности водоема в результате накопления биогенных веществ под воздействием естественных и антропогенных факторов (, 2011)
Большинство загрязняющих веществ приносится талыми водами с сельскохозяйственных угодий, малыми реками и ручьями (воды загрязнены веществами, сбрасываемыми с очистных сооружений населенных пунктов, сельскохозяйственных ферм, предприятий промышленности и сферы услуг). Негативное воздействие оказывает низкий уровень экологической культуры населения (несанкционированная мойка автотранспорта, вырубка древесной и кустарниковой растительности для разведения костров, выпас скота и многое другое). На некоторых водохранилищах и прудах, расположенных вблизи населенных пунктов, наблюдается сброс бытовых вод, содержащих синтетические моющие средства, имеющие в своем составе фосфаты, что приводит к интенсивному размножению сине-зеленых водорослей, а это, в свою очередь, приводит к изменению физико-химических параметров воды, например, уменьшению содержания растворённого кислорода в воде и повышению ее температуры. Данное обстоятельство увеличивает вероятность поражения водных животных микроскопическими паразитами и грибковыми заболеваниями, что, например, снижает биомассу планктона и бентоса, вызывает отклонения от нормального развития рыб и т. д. (, , 2016). Как известно, сине-зеленые не полностью усваиваются некоторыми видами рыб и к тому же обладают определенной токсичностью (, 2009).
Одним из важных вопросов является загрязнение вод соединениями азота. Источниками поступления соединений азота в водные объекты традиционно выступают сельскохозяйственные объекты, коммунально-бытовое хозяйство, как со стороны крупных промышленных городов, так и со стороны неканализованных сельских поселений и, отчасти, процессы естественной фиксации азота в почве из атмосферного воздуха ( и др, 2014).
Для нормального процесса разведения рыбной продукции имеют значения гидробиологические и гидрохимические режимы. Количество кислорода и углекислоты, уровень рН, сдержание азота, фосфора, органического вещества, солевой состав воды — влияют на результат интенсивности биопродукционных процессов. Значительное влияние на химический состав воды создают климатические и гидрологические факторы, к которым относятся температура и свет. Все эти факторы связаны между собой и действуют одновременно, вызывая периодические изменения в жизнедеятельности гидробионтов (, 2014).
Оценка экологических рисков
«Цветение» воды – современный бич закрытых водоемов. Опыт последнего десятилетия наглядно показывает, что, если не принимать мер, то естественное старение и индустриальное загрязнение водоемов приводит к эвтрофикации, вслед за которой может наступить и их деградация. Естественное старение водоема может занимать века, но из-за антропогенного фактора сдвиг в экосистеме может совершиться в пределах десятилетия (, 2011).
Реализация нашего проекта позволит оценить экологическое состояние водоема и выяснить, есть ли риск замора рыбы из-за развития эвтрофикационных процессов в нашем водоеме. Если не будет реализовано мониторинговое исследование за состоянием пруда, то возможно развитие экологического бедствия, и экологической катастрофы, которой можно избежать, если выполнить наши проектные рекомендации.
Наш проект имеет социальную значимость - сохранение и улучшение рекреационной зоны рыболовного пруда деревни Бритово.
Экологические риски, вызванные нашими действиями – отлов сачком рыбы (рыба в последствии отпускалась), отбор проб воды, замеры прозрачности воды, геоботаническое описание территории и т. д. не существенно вредят экосистеме, а польза, полученная от исследования, нивелирует негативное воздействие.
Расчет рекреационной нагрузки
Рекреационная емкость территории - количественно выраженная способность территории или акватории обеспечивать некоторому числу людей психофизиологический комфорт для отдыха и оздоровления без деградации природной среды или антропогенных элементов в ландшафте. Рекреационная нагрузка - степень непосредственного влияния отдыхающих людей на природные комплексы или рекреационные объекты, выражается числом людей или человеко-дней на единицу площади или на рекреационный объект за определенный промежуток времени (обычно за день или год). Максимум и минимум допустимых нагрузок на рекреационные территории, которые обычно рассчитываются на единицу площади и должны соответствовать природным рекреационным емкостям, определяются следующим образом: Σт = М нагрузка x k х f х g х j х q / Sпл, где Σт - показатель природной рекреационной емкости территории, чел./га;
М нагрузка - показатель максимальной (минимальной) нагрузки территории, связанный с влиянием антропогенного фактора (количество людей), чел.;
Sпл - общая площадь рассматриваемой территории, га; k, f, g, j, q - система корректирующих поправочных коэффициентов, учитывающих степень развития экологической инфраструктуры и уровень освоенности рекреационной территории (см. подробнее в Приложении).
Расчет, проведенный для нашей территории:
Sт. в (площадь территории вместе с акваторией) = 2.06 га
Максимальная нагрузка на территорию рассчитывается:
Мнагрузка = (Qж+Qтеп+ Qт зп+Qтмс):4 = (25+5380+1520+1230): 4 = 2035 чел
Qж = 25 чел (постоянное число местных жителей и обслуживающего персонала)
Qтеп = 5380 (количество посетителей в теплый период)
Qт зп = 1520 (количество посетителей в холодный период)
Qтмс = 1230 (количество посетителей в межсезонье)
Рассчитываем коэффициент охвата рекреационной территории сетями канализации: k= 1.7 : 2.06=0.8
Рассчитываем коэффициент охвата рекреационной территории системой сбора, хранения, транспортировки и утилизации ТБО:f=2.06: 2.06=1
Рассчитываем коэффициент, учитывающий категорию влияния на особо охраняемую территорию (g), зависящий от степени уязвимости и статуса особо охраняемой территории: g= gy * gc =0.5 * 5=2.5, где gy и gc определяем по таблице 1 и таблице 2 в приложении.
Коэффициент самовосстановления природной среды (j) принимается за 0,3, исходя из срока самовосстановления природной среды - 3 года.
Коэффициент рекреационной освоенности территории (q), зависит от процента вовлечения территории в хозяйственный оборот: q= 0.4 (40% территории вовлечено в хозяйственный оборот).
Таким образом, максимальная фактическая природная рекреационная емкость территории составляет: Σмакс.= (2035:2.06)*0.8*1*2.5*0.4 =790 чел/га
Расчет минимальной природной рекреационной емкости данной территории, учитывая при этом только постоянно проживающее на территории население, составляет: Σ мин. т = (25:2.06)*0.8*1*2.5*0.4 = 10 чел/га
Усредненный показатель природной рекреационной емкости территории водоема соответственно составит: Σопт. т = 790 : 10 =79 чел/га.

Рис.1. Генеральный план рыболовного пруда в деревне Бритово

Рис.2. Космоснимок рыболовного пруда в д. Бритово (Яндекс Карты)

Рис.3. Рыболовный пруд в деревне Бритово

Рис.4. Работы по бетонированию берегов и укреплению плотины


Рис. 5. Исследование видового состава рыбы и замеры прозрачности с помощью диска Секки.


Рис. 6. Замеры содержания растворенного кислорода и температура воды при помощи прибора термооксиметр Самара-2Б



Рис. 7. Работа в химической лаборатории.
Таблица 1. Определение коэффициента уязвимости территории в зависимости от категории особо охраняемой природной территории
№ | Категория особо охраняемой территории | Применяемый коэффициент уязвимости территории, gу |
1. | Заповедник | 5 |
2. | Национальный парк | 2,5 |
3. | Заказник | 0,9 |
4. | Памятник природы | 0,8 |
5. | Курортно-оздоровительные местности и курорты | 0,7 |
6. | ПЗП водоохранной зоны водного объекта | 0,5 |
7. | Зоны горно-санитарной охраны источников | 0,3 |
Таблица 2. Определение коэффициента, учитывающего статус особо охраняемой природной территории
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


