Оценка экологической устойчивости поверхностных вод Западной Сибири
Ж.А. Тусупбеков, Н.Л. Ряполова
Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, Россия
Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы сопоставления природно-ресурсного и техногенного потенциалов речных бассейнов Западной Сибири на основе данных о местном и транзитном речном стоке, выполнена оценка водных ресурсов и водообеспеченности территорий с целью выявления экологического потенциала поверхностных вод.
Проанализированы методики определения эколого-географических характеристик, на основе которых сделан вывод об их значении в системе нормирования антропогенной нагрузки. Приведены результаты расчетов удельной экологической техноемкости ресурсов поверхностных вод (t ), усл.т/км2 в средний год на территории Западной Сибири и зависимость их от широты местности.
Ключевые слова: водные ресурсы, водообеспеченность, речные бассейны, потенциал территории, техногенная нагрузка, экологическая устойчивость, поверхностные воды.
Assessment of environmental sustainability of surface waters of Western Siberia
Zh. A. Tusupbekov, N. L. Ryapolova
Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin, Russia
Abstract: The current issues of comparing the natural-resource and technogenic potentials of the river basins of Western Siberia on the basis of data on local and transit river flow are considered, the assessment of water resources and water availability of territories is carried out in order to identify the ecological potential of surface waters.
Methods for determining ecological and geographical characteristics are analyzed, on the basis of which a conclusion is made about their significance in the system of normalizing anthropogenic load. The results of calculations of the specific ecological technological capacity of surface water resources (t ), usl. t/km2 in the average year on the territory of Western Siberia and their dependence on the latitude of the area are presented.
Keywords: water resources, water availability, river basins, territory potential, technogenic load, environmental sustainability, surface waters.
Введение
Непрерывная возобновляемость, а также возможность вовлечения и использования в процессе природопользования являются особенностью водных ресурсов. Из этого следует, что анализ и оценка водных ресурсов с точки зрения сопоставления природного и техногенного потенциалов территории имеет неоспоримое научное и практическое значение для комплексного использования водных ресурсов региона и их охраны.
Цель исследования - количественная оценка водных ресурсов Западной Сибири и интегральное количественное определение эколого-географических параметров водных ресурсов территорий региона и соизмерение их экологической устойчивости при современном уровне техногенной нагрузки на рассматриваемые компоненты природной среды.
Водные ресурсы Западной Сибири преимущественно формируются за счет местного и транзитного речного стока с сопредельных территорий (таблица 1). Различия природно-климатических условий рассматриваемой территорий и, прежде всего, ресурсов теплообеспеченности и увлажнения, определяют неодинаковые доли местного и транзитного речного стока в общей сумме водных ресурсах территорий Западной Сибири. В частности, выполненные расчеты водообеспеченности Западной Сибири показали, что суммарные водные ресурсы Челябинской, Новосибирской, Омской и Курганской областей от 71,0 до 86,0 % представлены транзитным стоком рек Оби, Иртыша и Тобола. Ресурсы местного стока составляют лишь незначительную часть от общего стока.
Таблица 1. Среднемноголетние водные ресурсы и водообеспеченность региона
|
Субъект Федерации |
Площадь тыс. км2 |
Среднемноголетние водные ресурсы, км3/год |
Население, тыс. чел [3] |
Водообеспеченность водными ресурсами, тыс. м3 год/чел |
|||
|
суммарные [1] |
в т. ч. местного стока[2] |
суммарными |
местного стока |
||||
|
Курганская обл. |
71,5 |
3,5 |
1,0 |
947,6 |
3,7 |
1,1 |
|
|
Свердловская обл. |
194,3 |
30,2 |
29,1 |
4393,8 |
6,9 |
6,6 |
|
|
Челябинская обл. |
88,5 |
7,4 |
6,2 |
3508,4 |
2,1 |
1,8 |
|
|
Тюменская обл. |
1464,2 |
583,7 |
331,6 |
3430,3 |
170,2 |
96,7 |
|
|
Республика Алтай |
92,9 |
34,0 |
34,0 |
210,7 |
161,4 |
161,4 |
|
|
Алтайский край |
168 |
55,1 |
21,1 |
2490,7 |
22,1 |
8,5 |
|
|
Новосибирская обл. |
177,8 |
64,3 |
8,97 |
2649,9 |
24,3 |
3,4 |
|
|
Омская обл. |
141,1 |
41,3 |
6,7 |
2012,1 |
20,5 |
3,3 |
|
|
Томская обл. |
314,4 |
182,3 |
72,2 |
1043,8 |
174,7 |
69,2 |
|
|
Сумма |
2712,7 |
1001,8 |
505,19 |
20687,3 |
48,4 |
24,4 |
Данное обстоятельство изначально формирует риск возникновения в названных областях дефицита водных ресурсов, в свою очередь недостаток воды является фактором, так или иначе сдерживающим социально-экономическое развитие, особенно в южных и наиболее освоенных районах этих областей. Недостаток водных ресурсов, в будущем, может потребовать их территориального перераспределения.
Немаловажной проблемой является также и показатели качества поверхностных вод, которые находятся в полной зависимости от загрязненности водосборного бассейна и качества сточных вод, сбрасываемых непосредственно в водные объекты. Имеющиеся статистические данные, свидетель - ствуют о том, что в общем объеме сбрасываемых в водоемы сточных вод, более 40 % - загрязненные [4]. По отдельным бассейнам качество сбрасываемых вод не соответствует требованиям нормативов. Так, по данным Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов [5] в результате хозяйственной деятельности ежегодно в водные объекты бассейна реки Иртыш поступает до 99 % загрязненных вод от общего объема сброса сточных вод (таблица 2).
Хозяйственная деятельность на водосборных площадях и аварийные сбросы загрязняющих веществ существенно влияют на загрязнение значительного числа рек бассейна Оби (р.р. Иртыш, Тобол, Чулым, Исеть, Миасс, Полуй).
Чрезмерное влияние хозяйственной деятельности на водный объект и водосборный бассейн может привести к нарушению саморегулирующей способности компонентов геосистем и возникновению необратимых процессов в ландшафтной сфере. Причем, влияние хозяйственной деятельности на изменение параметров экосистемы значительно выше, тогда когда естественные показатели при неизменности климатических условий относительно постоянны. В связи с этим, изучение причин изменения качества природных систем при совокупном воздействии различных факторов и прогноз их развития является важной задачей и должна иметь четкую научно-методическую основу.
Методика исследования и обсуждение результатов
Проблема экологического нормирования антропогенных нагрузок, а также предпосылки к количественной оценке основных эколого-географических характеристик экосистем различных рангов рассматривались в работах А. А. Григорьева, А. Григорьева и М. И. Будыко. А в дальнейшем они нашли развитие и теоретико-методологическое обоснование в работах Т. А. Акимовой и ее соавторов. В монографии Т. А. Акимовой и
В. Хаскина количественно определены такие понятия как «экологический потенциал», «экологическая емкость территории» и «экологическая техноемкость территории (ЭТТ)» [1]. При этом экологическая техноемкость является «обобщенной характеристикой территории, количественно соответствующей максимальной техногенной нагрузке, которую может выдержать и переносить в течение длительного времени (годы) совокупность реципиентов и экологических систем территории без нарушения их структурных и функциональных свойств» [1, с. 194]. Количественно ЭТТ соответствует состоянию экологического равновесия между тем, что может «выдержать и переносить» экосистема и техногенной нагрузкой на эту систему. В случае превышения создавшегося природного уровня изменчивости путем антропогенного воздействия наблюдается нарушение экологической устойчивости природного комплекса территории.
Таблица 2. Показатели использования водных ресурсов в бассейне р. Иртыш
|
№ |
Наименование показателей |
Всего в бассейне |
Распределение по субъектам РФ |
|||||||
|
Новосибирская обл. |
Омская обл. |
Курганская обл. |
Челябинская обл. |
Свердловская обл. |
Тюменская обл. |
ХМАО |
||||
|
1 |
Количество водопользователей |
3041 |
197 |
539 |
432 |
636 |
687 |
493 |
57 |
|
|
2 |
Забор воды, млн.м3 |
2784,5 |
53,9 |
304,6 |
84,2 |
738,4 |
1149 |
422 |
32,5 |
|
|
в том числе: |
||||||||||
|
- поверхностных |
2164,3 |
36,1 |
288,3 |
67,5 |
658,3 |
757,4 |
354,8 |
2 |
||
|
- подземных |
620,2 |
17,8 |
16,3 |
16,7 |
80 |
391,6 |
67,3 |
30,5 |
||
|
3 |
Использование забранной воды, млн.м3 |
2094,2 |
51 |
272,4 |
62,5 |
431,9 |
854,6 |
391,7 |
30,2 |
|
|
4 |
Сброс сточных вод в поверхностные водоемы, 3 млн.м |
2171,8 |
9,5 |
210 |
56,3 |
358,2 |
1168,2 |
357,1 |
12,5 |
|
|
в т.ч. загрязненных |
1526,5 |
9 |
207,2 |
56,1 |
351,2 |
798,5 |
99,7 |
5 |
||
|
доля загрязненных от общего сброса сточных вод, % |
70,3 |
94,7 |
98,7 |
99,6 |
98 |
68,4 |
27,9 |
40 |
В работе Н. Б. Поповой [3] впервые дана оценка экологической техноемкости и экологической емкости территорий Западно-Сибирской равнины на основе эколого-географического принципа. По разработанным ею методикам были выполнены эколого-географические характеристики и даны оценки отдельным регионам севера (Н. Р. Яхина) и юга (М. С. Чикинова) Западной Сибири.
Применительно к нормированию допустимого воздействия на водные ресурсы, а также и оценки их устойчивости к антропогенному воздействию перспективным является направление, основанное на оценке экологической техноемкости поверхностных вод, расчетные значения, пространственное и временное изменение которой определяются взаимосвязью влаго- и теплообмена в ландшафтной среде [1, 2, 3]. С точки зрения исследования оценки экологической устойчивости речных поверхностных вод, в том числе малых рек и водотоков, наибольшее значение в практическом отношении имеет оценка экологической техноемкости местного стока, формирующегося в пределах каждого речного бассейна.
В не нарушенных условиях экологической среды не происходит изменения экологической устойчивости компонента геосистемы. Ухудшение естественного уровня устойчивости в большей степени связано с техногенным воздействием.
Экологическая техноемкость территории как доля общей экологической емкости территории трех компонентов среды (воздух, вода и почва), при котором сохраняется их экологическая устойчивость можно определить по следующему выражению:
где ЭТТ. = T. - экологическая техноемкость территории, выраженная в единицах массы техногенной нагрузки, усл. т/год;
Э. - экологическая емкость /-ой среды, т/год;
X. - коэффициент вариации естественных колебаний содержания основной субстанции в среде;
А. - коэффициент перевода фактической массы загрязняющего вещества в условные тонны (коэффициент относительной опасности примесей).
Таблица 3. Удельная экологическая техноемкость ресурсов поверхностных вод (t ),усл.т/км2 в средний год
|
Пункт (метеостанция) |
Широта, Ф |
Пусл. т/км2 |
Пункт (метеостанция) |
Широта, Ф |
Пусл. т/км2 |
|
|
Новый Порт |
67,73 |
4,24 |
Верхотурье |
58,92 |
1,43 |
|
|
Ныда |
66,65 |
3,59 |
Нижний Тагил |
57,93 |
2,03 |
|
|
Полуй |
66,03 |
3,02 |
Васисс |
57,42 |
1,38 |
|
|
Уренгой |
65,97 |
2,71 |
Седельниково |
56,93 |
0,84 |
|
|
Тарко-Сале |
64,95 |
3,23 |
Большие Уки |
57,05 |
0,97 |
|
|
Толька |
64,03 |
2,77 |
Тюкалинск |
55,9 |
0,25 |
|
|
Хале-Савой |
63,38 |
3,90 |
Калачинск |
55,08 |
0,31 |
|
|
Нумто |
63,50 |
2,59 |
Одесское |
54,22 |
0,19 |
|
|
Октябрьское |
62,50 |
2,64 |
Русская Поляна |
53,85 |
0,13 |
|
|
Няксимволь |
62,48 |
1,84 |
Александровское |
60,43 |
2,26 |
|
|
Сургут |
61,40 |
3,62 |
Напас |
59,87 |
2,69 |
|
|
Кондинское |
59,67 |
1,28 |
Колпашево |
58,38 |
1,98 |
|
|
Уват |
59,13 |
1,38 |
Томск |
56,52 |
2,27 |
|
|
Тобольск |
58,23 |
1,39 |
Каргат |
55,22 |
0,79 |
|
|
Ишим |
56,18 |
0,46 |
Маслянино |
54,35 |
1,24 |
|
|
Ивдель |
60,73 |
1,57 |
Баево |
53,35 |
0,13 |