Hva er miljøovervåking av miljøet. Miljøovervåking og miljøinformasjonssystem

Tilnærminger til klassifisering av miljøovervåking

Det finnes mange ulike tilnærminger til klassifisering av miljøovervåking. De er vanligvis delt inn avhengig av arten av problemene som løses under forskningsprosessen, eller i henhold til organiseringsnivåene til overvåkingsobjektet, i henhold til livsmiljøene som studeres, etc. Denne klassifiseringen inkluderer hele blokken av typer miljøovervåking, ulike tilnærmingerå overvåke dynamikken til både abiotiske og biotiske komponenter i biosfæren og responsen til naturlige økosystemer på disse endringene.

Dermed involverer miljøovervåking både geofysiske og biologiske komponenter, som bestemmer det bredeste spekteret av forskningsmetoder og teknikker som brukes i implementeringen. Miljøovervåking omfatter generelt et svært bredt spekter av metoder og metodiske tilnærminger, blant annet skilles vanligvis geofysiske, kjemiske og biologiske aspekter.

Merknad 1

Et miljøovervåkingssystem kan implementeres på flere nivåer som ikke er reduserbare for hverandre, for hvert av dem er det spesialutviklede programmer. Blant disse nivåene kalles vanligvis konsekvens-, regional- og bakgrunnsovervåking.

Den første av dem er hovedsakelig rettet mot å overvåke virkningen av spesifikke objekter på miljøet, den andre er ikke en studie av tilstanden til økosystemene i en bestemt region (den kan deles inn ytterligere i henhold til omfanget av territoriet), og tredje er å sammenligne forstyrrede territorier med referanseområder.

Typer overvåking

    Konsekvensovervåking innebærer å studere sterke påvirkninger på miljø i lokal målestokk. Program dette nivået overvåking kan for eksempel omfatte studiet ved bruk av spesielle teknikker for utslipp eller utslipp fra en bestemt virksomhet. Det endelige målet i i dette tilfellet er ikke så mye å fastslå strukturen og volumene av emitterte stoffer som å evaluere dem skadelige effekter til naturmiljøet. Avhengig av egenskapene til de omkringliggende økosystemene, det samme kvantitative indikatorer forurensning kan være praktisk talt ufarlig, eller føre til katastrofale resultater. På grunn av egenskapene til migrering av forurensninger i økosystemer, samt tendensen til at noen av dem samler seg, bør konsekvensovervåkingen være ganske langvarig.

    Regional overvåking involverer vanligvis studiet av migrasjon og transformasjon av forurensninger i økosystemer, studiet av felles påvirkning av ulike miljømessige, både naturlige og menneskeskapte, faktorer som er karakteristiske for studieområdet. Temaet for dette nivået av overvåking er tilstanden miljø innenfor en mer eller mindre omfattende region.

    Bakgrunnsovervåking utført på grunnlag av naturlige standarder - biosfærereservater, hvor det ikke er menneskelig økonomisk aktivitet. Formålet er å registrere bakgrunnstilstanden til miljøet, som er svært viktig for komparative vurderinger av menneskeskapt påvirkning på transformerte territorier.

    Overvåking av tilstanden til spesielt vernede naturområder preget av sin egen spesifisitet. Dens hovedoppgaver bestemmes først og fremst av det unike til objekter og deres funksjon.

Økologisk overvåking av miljøet er en moderne form for implementering av miljøaktivitetsprosesser ved hjelp av informasjonsteknologi, som sikrer regelmessig vurdering og prognoser av samfunnets livsmiljø og driftsforholdene til økosystemene for å ta forvaltningsbeslutninger om miljøsikkerhet, bevaring av naturmiljøet og rasjonell miljøforvaltning. Miljøovervåking - Dette Informasjon System observasjoner, vurdering og prognose av endringer i miljøtilstanden, laget med sikte på å fremheve den menneskeskapte komponenten av disse endringene mot bakgrunnen av naturlige prosesser.

Tilbake på slutten av 60-tallet innså mange land at det var nødvendig å koordinere innsatsen for å samle inn, lagre og behandle miljødata. I 1972 ble det holdt en konferanse om miljøvern i Stockholm i regi av FN, hvor det for første gang oppstod behov for å bli enige om en definisjon av begrepet «overvåking». Det ble besluttet å forstå miljøovervåking som et omfattende system av observasjoner, vurderinger og prognoser av endringer i miljøtilstanden under påvirkning av menneskeskapte faktorer. Begrepet dukket opp i tillegg til begrepet "miljøkontroll." Foreløpig forstås overvåking som et sett med observasjoner av visse komponenter i biosfæren, spesielt organisert i rom og tid, samt et tilstrekkelig sett med miljøprognosemetoder.

Hovedoppgavene for miljøovervåking: overvåke tilstanden til biosfæren, vurdere og forutsi dens tilstand, bestemme graden av menneskeskapt påvirkning på miljøet, identifisere faktorer og kilder til påvirkning. Det endelige målet med miljøovervåking er å optimalisere menneskelige forhold til naturen og miljøorientering av økonomisk aktivitet.

Miljøovervåking oppsto i skjæringspunktet mellom økologi, økonomi, biologi, geografi, geofysikk, geologi og andre vitenskaper. Fremheve forskjellige typer overvåking avhengig av kriteriene: bioøkologisk (sanitær og hygienisk) Geoøkologisk (naturlig og økonomisk) produksjon og miljø; biosfære (global) geofysisk; klimatiske; biologiske; folkehelse osv.

Avhengig av formålet spesielle programmer generell, krise- og bakgrunnsmiljøovervåking av miljøet gjennomføres (fig. 14.1).

Ris. 14.1. Typer og nivåer av miljøovervåkingssystem

Kilde: sammenstilt etter data fra Miljøverndepartementet og naturlige ressurser Ukraina: [ Elektronisk ressurs]. - Tilgangsmodus: menr.gov.ua/monitoring

Generell miljøovervåking - Dette er optimale steder, parametere og hyppighet av miljøobservasjoner når det gjelder mengde og plassering, som gjør det mulig, basert på vurdering og prognoser av miljøtilstanden, å støtte vedtakelsen av passende beslutninger på alle nivåer av avdelinger og nasjonale miljøaktiviteter .

Krisemiljøovervåking - dette er intensive observasjoner av naturobjekter, kilder til menneskeskapt påvirkning, lokalisert i områder med miljøspenning, i ulykkessoner og farlige naturfenomener med skadelige miljømessige konsekvenser, med sikte på å sikre rettidig respons på kriser og nødsituasjoner miljøsituasjoner og ta beslutninger om deres avvikling, opprettelse normale forhold for befolkningens og økonomiens liv.

Bakgrunnsmiljøovervåking - disse er flerårige omfattende forskning spesielt utpekte gjenstander naturvernsoner med det formål å vurdere og forutsi endringer i tilstanden til økosystemer fjernt fra industrielle og økonomiske aktiviteter, eller innhente informasjon for å bestemme gjennomsnittlig (bakgrunns)nivå av miljøforurensning under menneskeskapte forhold.

I Ukraina utføres overvåking av det naturlige miljøet av mange avdelinger, innenfor rammen av hvis aktiviteter de tilsvarende oppgavene, nivåene og komponentene i overvåkingsundersystemet er implementert. Så, for eksempel, i overvåkingssystemet utført i Ukraina, er det tre nivåer av miljøovervåking miljø: globalt, regionalt og lokalt.

Mål, metodiske tilnærminger og overvåkingspraksis på ulike nivåer er forskjellig. Kriteriene for kvaliteten på naturmiljøet er klarest definert på lokalt nivå. Hensikten med regulering her er å sikre at en slik strategi ikke bringer konsentrasjonene av visse prioriterte menneskeskapte forurensninger til et akseptabelt område, som er en slags standard. Den representerer verdiene for maksimalt tillatte konsentrasjoner (MPC), som er fastsatt ved lov. Overholdelse av kvaliteten på naturmiljøet med standarder overvåkes av relevante tilsynsmyndigheter. Oppgaven med overvåking på lokalt nivå er å bestemme parametrene til modellene "utslippsfelt - konsentrasjonsfelt". Objektet for innflytelse på lokalt nivå er en person.

På regionalt nivå er tilnærmingen til overvåking basert på det faktum at forurensninger, etter å ha kommet inn i syklusen av stoffer i biosfæren, endrer tilstanden til den abiotiske komponenten og som en konsekvens forårsaker endringer i biotaen. Enhver økonomisk aktivitet utført i regional skala påvirker den regionale bakgrunnen - den endrer likevektstilstanden til de abiotiske og biologiske komponentene. For eksempel påvirker tilstanden til vegetasjonsdekket, først og fremst skog, de klimatiske forholdene i regionen betydelig.

Målene for global overvåking fastsettes i prosessen med internasjonalt samarbeid innenfor rammen av ulike internasjonale organisasjoner, avtaler (konvensjoner) og erklæringer. Global miljøovervåking omfatter syv områder:

1. Organisering og utvidelse av et varslingssystem om trusler mot menneskers helse.

2. Vurdering av global luftforurensning og dens innvirkning på klima.

3. Vurdering av mengde og fordeling av forurensninger i biologiske systemer, spesielt i næringskjeden.

4. Vurder kritiske problemstillinger som oppstår fra landbruksvirksomhet og arealbruk.

5. Vurdering av responsen til terrestriske økosystemer på miljøpåvirkninger.

6. Vurdering av havforurensning og påvirkning av forurensning på marine organismer.

7. Etablering av et forbedret internasjonalt katastrofevarslingssystem.

Det statlige miljøovervåkingssystemet utfører følgende typer arbeid: rutinemessige observasjoner, operativt arbeid, spesialarbeid. Det arbeides jevnlig etter årlige programmer, ved spesielt organiserte observasjonspunkter. Behovet for å utføre operativt arbeid avhenger av tilfeller av nødforurensning av naturmiljøet eller naturkatastrofer; Disse arbeidene utføres i nødssituasjoner.

Opprettelsen og driften av det statlige systemet for miljøovervåking av miljøet bør bidra til implementeringen av den statlige miljøpolitikken, som sørger for:

Miljørasjonell bruk av statens naturlige og sosioøkonomiske potensial, bevaring gunstig miljø samfunnets liv;

Sosial, miljømessig og økonomisk rasjonell løsning på problemer som oppstår fra miljøforurensning, farlige naturfenomener, menneskeskapte ulykker og katastrofer;

Utvikling av internasjonalt samarbeid om bevaring av naturlig biologisk mangfold, beskyttelse av ozonlaget i atmosfæren, forebygging av menneskeskapte klimaendringer, skogvern og skogplanting, grenseoverskridende miljøforurensning, restaurering naturlig tilstand Dnepr, Donau, Svarte og Azov hav.

Det statlige miljøovervåkingssystemet bør bli et integrert informasjonssystem som vil samle inn, lagre og behandle miljøinformasjon for en avdelingsmessig og omfattende vurdering og prognose av tilstanden til naturmiljøer, biota og levekår, og utvikle informerte anbefalinger for vedtakelse av effektive sosiale , økonomisk og miljøløsninger på alle myndighetsnivåer utøvende makt, forbedring av relevante lovverk, samt oppfyllelse av Ukrainas forpliktelser i henhold til internasjonale miljøavtaler, programmer, prosjekter og arrangementer.

Funksjonen til det statlige miljøovervåkingssystemet implementeres i henhold til prinsippene:

Systematiske observasjoner av tilstanden til naturmiljøet og menneskeskapte gjenstander som påvirker det, eller anses som miljømessig ustabile;

Rettidig mottak og behandling av observasjonsdata på avdelings- og generelt (lokalt, regionalt og statlig) nivå;

Omfattende bruk av miljøinformasjon som kommer inn i systemet fra avdelingens miljøovervåkingstjenester og andre leverandører;

Objektiviteten til primær, analytisk og prognosert miljøinformasjon og konsistensen av regulatorisk, organisatorisk og metodisk støtte for miljøovervåking av miljøet utført av de relevante tjenestene til departementer og avdelinger i Ukraina, andre sentrale myndigheter utøvende makt;

Kompatibilitet av teknisk, informasjon og programvare av sin komponenter; effektiviteten av å kommunisere miljøinformasjon til utøvende myndigheter, andre interesserte organer, foretak, organisasjoner og institusjoner;

Tilgjengelighet av miljøinformasjon til befolkningen i Ukraina og verdenssamfunnet.

Det statlige miljøovervåkingssystemet skal sikre oppnåelse av følgende hovedmål:

1) øke graden av tilstrekkelighet av informasjonsmodellen til den faktiske økologiske tilstanden til miljøet;

2) øke effektiviteten av innhenting og pålitelighet av primærdata gjennom bruk av avanserte teknikker på alle nivåer i myndighetene og lokale myndigheter;

3) øke nivået og kvaliteten på informasjonstjenester for forbrukere av miljøinformasjon på alle nivåer av systemdrift basert på nettverkstilgang til distribuerte avdelings- og integrerte databanker;

4) integrert behandling og bruk av informasjon for å ta passende beslutninger.

Så, overvåking implementerer et system med observasjoner som gjør det mulig å identifisere endringer i tilstanden til biosfæren under påvirkning av menneskelig aktivitet. Hovedblokkene i dette systemet er observasjon, vurdering og prognose av tilstanden til: det naturlige miljøet; menneskeskapte endringer i tilstanden til den abiotiske komponenten av biosfæren (spesielt endringer i nivåene av forurensning av naturlige miljøer), tilbakemeldinger fra økosystemene til disse endringene og menneskeskapte endringer forbundet med påvirkning av forurensning, bruk av landbruket av landbruk, avskoging, transportutvikling, urbanisering m.m. Moderne scene utvikling av samfunnet innebærer introduksjon av den nyeste informasjonsteknologien i alle livets sfærer, bruk av betydelige mengder informasjon og følgelig tilgjengeligheten av ny og bred kunnskap. Det er nødvendig å utvikle en informasjonsstrategi, inkludert utvikling av de fleste effektive metoder dets utvelgelse, bearbeiding og formidling, som krever oppdatering og utvikling av selve overvåkingssystemet.

Etter skala Det er grunnleggende (bakgrunns), global, regional og effektovervåking.

om metoder for gjennomføring og observasjonsobjekter: luftfart, rom, rundt en person miljø.

Utgangspunkt overvåking overvåker generelle biosfære, hovedsakelig naturlige, fenomener uten å påtvinge dem regionale menneskeskapte påvirkninger.

Global overvåking overvåker globale prosesser og fenomener i jordens biosfære og dens økosfære, inkludert alle deres miljøkomponenter (hovedmateriale og energikomponenter økologiske systemer), og advarsler om nye ekstreme situasjoner.

Regional overvåking overvåker prosesser og fenomener innenfor en bestemt region, hvor disse prosessene og fenomenene kan avvike både i naturlig natur og i menneskeskapte påvirkninger fra de grunnleggende bakgrunnskarakteristikkene for hele biosfæren.

innvirkning overvåking er overvåking av regionalt og lokalt menneskeskapte påvirkninger på spesielt farlige områder og steder.

Overvåking av det menneskelige miljøet overvåker tilstanden til det naturlige miljøet rundt mennesker og forhindrer fremkomst kritiske situasjoner, skadelig eller helsefarlig for mennesker og andre levende organismer.

Implementeringen av overvåking krever bruk av ganske velutviklet matematisk programvare, inkludert komplekser av matematiske modeller av fenomenene som studeres.

Modellutvikling spesifikt fenomen eller naturlig system er forbundet med dets valg konseptuell struktur og tilstedeværelsen av en lukket pakke med maskinprogrammer. Den vanligste typen modeller er sett differensiallikninger, som reflekterer biologiske, geokjemiske og klimaprosesser i systemet som studeres. I dette tilfellet har koeffisientene til ligningene enten en spesifikk betydning eller bestemmes indirekte gjennom tilnærming av eksperimentelle data.

Modellering av et ekte naturlig system, basert på eksperimentelle data, og gjennomføring av en rekke eksperimenter på det, gjør det mulig å oppnå kvantitative estimater av interaksjonene mellom ulike komponenter av samfunn både i naturlige systemer og de som dannes som et resultat av invasjonen av det naturlige miljøet av menneskelig økonomisk aktivitet.



Mål for miljøovervåkingssystemet

Målene for miljøovervåkingssystemet er:

Observasjon av kjemiske, biologiske, fysiske parametere(kjennetegn);

Sikre organisering av operasjonell informasjon.

Prinsippene som ligger til grunn for organiseringen av systemet:

Kollektivitet;

Synkronisitet;

Regelmessig rapportering.

Basert på miljøovervåkingssystemet er det laget et landsomfattende system for overvåking og kontroll over miljøets tilstand.

Vurderingen av miljø og folkehelse inkluderer tilstanden til atmosfærisk luft, drikker vann, mat, samt ioniserende stråling.

Miljøpass for bedriften

Miljøpass for bedriften er et dokument som er tilgjengelig på hver bedrift; det er utarbeidet i samsvar med GOST 17.0.0.04-90. Beskyttelse av naturen. Miljøpass for bedriften. Generelle bestemmelser.

Dette dokumentet inneholder faktadata om virkningen av dette anlegget på atmosfærisk luft og vannforekomster og en vurdering av disse påvirkningene, jordforurensning og avfallshåndtering.

Miljøpassdataene oppdateres to ganger i året.

EIA-prosedyre

I samsvar med eksisterende regler enhver forprosjekt- og prosjektdokumentasjon knyttet til forretningsforetak, utvikling av nye territorier, plassering av produksjonsanlegg, design, bygging og gjenoppbygging av økonomiske og sivile anlegg må inneholde en del "Miljøvern" og i den - et obligatorisk underavsnitt av EIA - materialer på miljøkonsekvensanalyse planlagte aktiviteter. EIA er en foreløpig fastsettelse av arten og graden av fare for alle potensielle typer påvirkning og vurdering av miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser gjennomføring av prosjektet; en strukturert prosess for å ta hensyn til miljøkrav i systemet for å forberede og ta beslutninger om økonomisk utvikling.

EIA gir muligheter for vedtak, under hensyntagen territorielle trekk og befolkningens interesser. EIA er organisert og levert av prosjektkunden med involvering av kompetente organisasjoner og spesialister. I mange tilfeller krever det å gjennomføre en EIA ingeniør- og miljøundersøkelser.

Hoveddeler av EIA

1. Identifisering av påvirkningskilder ved bruk av eksperimentelle data, ekspertvurderinger, opprettelse av matematiske modelleringsinstallasjoner, litteraturanalyse mv. Som et resultat blir kilder, typer og gjenstander for påvirkning identifisert.

2. Kvantifisering typer påvirkning kan utføres ved bruk av balanse- eller instrumentmetoden. Ved hjelp av balansemetode mengden utslipp, utslipp og avfall bestemmes. Den instrumentelle metoden er måling og analyse av resultater.

3. Forutsi endringer i naturmiljøet. Det gis en sannsynlighetsprognose for miljøforurensning som tar hensyn til klimatiske forhold, vindmønster, bakgrunnskonsentrasjoner, etc.

4. Prognose nødsituasjoner. Det gis en prognose for mulige nødsituasjoner, årsaker og sannsynlighet for at de inntreffer. For hver nødsituasjon gis det forebyggende tiltak.

5. Fastsettelse av forebyggingsmetoder negative konsekvenser. Muligheter for å redusere påvirkning bestemmes ved hjelp av spesielle tekniske beskyttelsesmidler, teknologier osv.

6. Valg av metoder for overvåking av miljøtilstanden og restkonsekvenser. Det må legges til rette for et overvåkings- og kontrollsystem i den utformede teknologiske ordningen.

7. Økologisk og økonomisk vurdering av designmuligheter. Konsekvensutredningen gjennomføres for alle mulige alternativer med analyse av skader og erstatningskostnader for beskyttelse mot skadevirkninger etter at prosjektet er gjennomført.

8. Presentasjon av resultater. Den utføres i form av en egen del av prosjektdokumentet, som er et obligatorisk vedlegg og inneholder, i tillegg til materialet i EIA-listen, en kopi av godkjenning fra Helsedepartementet, statlige tilsynsmyndigheter med ansvar for bruk av naturressurser, avslutning av institutteksamen, avslutning av offentlig eksamen og de viktigste uenighetene.

Miljøvurdering

Miljøvurderingfastslå at de planlagte økonomiske og andre aktivitetene er i samsvar med miljøkravene og avgjøre om gjennomføringen av gjenstanden for miljøvurdering er tillatelig for å forhindre mulige negative virkninger av denne aktiviteten på miljøet og de tilhørende sosiale, økonomiske og andre konsekvensene av gjennomføring av miljøvurderingsobjektet ().

Miljøkompetanse innebærer en spesiell studie av økonomisk og tekniske prosjekter, objekter og prosesser for å få en informert konklusjon om deres samsvar med miljøkrav, standarder og forskrifter.

Miljøvurdering utfører derfor funksjonene til en lovende forebyggende kontroll prosjektdokumentasjon og samtidig funksjoner tilsyn for miljøoverholdelse av prosjektgjennomføringsresultater. I følge Den russiske føderasjonens lov "Om miljøekspertise" Denne typen kontroll og tilsyn utføres av miljømyndigheter.

Den russiske føderasjonens lov "Om miljøekspertise"(artikkel 3) sier prinsipper for miljøvurdering, nemlig:

Antakelser om potensielle miljøfarer ved eventuelle planlagte økonomiske og andre aktiviteter;

Obligatorisk gjennomføring av en statlig miljøkonsekvensvurdering før beslutninger om gjennomføring av et miljøkonsekvensvurderingsprosjekt tas;

Omfattende vurdering av virkningen av økonomiske og andre aktiviteter på miljøet og dets konsekvenser;

Obligatorisk vurdering av miljøsikkerhetskrav ved gjennomføring av miljøvurderinger;

Pålitelighet og fullstendighet av informasjon som sendes inn for miljøvurdering;

Uavhengighet av miljøkonsekvenseksperter i utøvelsen av sine fullmakter innen miljøkonsekvensvurdering;

Vitenskapelig gyldighet, objektivitet og lovlighet av miljøvurderingskonklusjoner;

Offentlighet, deltakelse av offentlige organisasjoner (foreninger), regnskap offentlig mening;

Ansvar for deltakere i miljøvurdering og interessenter for organisering, gjennomføring og kvalitet av miljøvurdering.

Kontrollspørsmål

1. Formulere begrepene overvåking, miljøovervåking.

2. Nevn typer miljøovervåking.

3. Formulere mål og prinsipper for organisering av et miljøovervåkingssystem.

4. Hva er et foretaks miljøpass og innholdet?

5. Hva er EIA-prosedyren? Til hvilket formål utføres det?

6. Liste opp sekvensen av stadier for å gjennomføre en EIA.

7. Hva omfatter miljøvurdering?

8. Formulere prinsippene for miljøvurdering.

Typer skade fra miljøforurensning

Det mest objektive kriteriet som brukes i miljøvurdering er skaden påført økonomien som følge av miljøforurensning.

Skille mellom skader tre typer: faktisk, mulig og forhindret.

Under faktiske Skader refererer til faktiske tap og skader påført økonomien som følge av miljøforurensning.

Mulig skade er skaden på økonomien som kunne ha oppstått uten miljøverntiltak.

Under forhindret Skade refererer til forskjellen mellom mulig og faktisk skade.

Metodikken for å beregne skade innebærer å ta hensyn til skader forårsaket av økt sykelighet i befolkningen; skader jordbruk, bolig, felles- og husholdningstjenester, industri og andre skadetyper.

Beregningene er av estimeringskarakter på grunn av mangel på pålitelig naturvitenskapelig og sosiologisk informasjon.

Det viktigste spørsmålet i strategien for å regulere kvaliteten på miljøvern er spørsmålet om å skape et system som er i stand til å identifisere de mest kritiske kildene og faktorene for menneskeskapt påvirkning på folkehelse og miljøvern, identifisere de mest sårbare elementene og delene av biosfæren. utsatt for slike påvirkninger.

Et slikt system er anerkjent som et system for å overvåke menneskeskapte endringer i tilstanden til det naturlige miljøet, i stand til å gi nødvendig informasjon for beslutningstaking av de relevante tjenestene, avdelingene og organisasjonene.

Miljøovervåking– et omfattende system av observasjoner, vurderinger og prognoser av miljøtilstanden under påvirkning av naturlige og menneskeskapte faktorer.

Grunnprinsippet for overvåking er kontinuerlig sporing.

Formålet med miljøovervåking er informasjonsstøtte for styring av miljøaktiviteter og miljøsikkerhet, optimalisering av menneskelige forhold til naturen.

Det finnes ulike typer overvåking avhengig av kriteriene:

Bioøkologisk (sanitær og hygienisk),

Geoøkologisk (naturlig og økonomisk),

Biosfære (global),

Rom,

Klimatiske, biologiske, folkehelse, sosiale osv.

Avhengig av alvorlighetsgraden av menneskeskapt påvirkning, skilles påvirknings- og bakgrunnsovervåking. Bakgrunnsovervåking (grunnleggende).– overvåking av naturfenomener og prosesser som skjer i et naturlig miljø, uten menneskeskapt påvirkning. Utføres på grunnlag av biosfærereservater. Konsekvensovervåking- overvåking av menneskeskapte påvirkninger i spesielt farlige områder.

Avhengig av omfanget av observasjon, skilles global, regional og lokal overvåking.

Global overvåking – overvåke utviklingen av globale biosfæreprosesser og -fenomener (for eksempel tilstanden til ozonlaget, klimaendringer).

Regional overvåking– overvåking av naturlige og menneskeskapte prosesser og fenomener innenfor en bestemt region (for eksempel delstaten Baikalsjøen).

Lokal overvåking– overvåking innenfor et lite område (for eksempel overvåking av luftkondisjoneringen i byen).

I Den russiske føderasjonen fungerer og utvikler Unified State System of Environmental Monitoring (USESM), dannet på tre organisasjonsnivåer: føderale, konstituerende enheter i den russiske føderasjonen og lokale (mål) med sikte på å radikalt øke effektiviteten til den russiske føderasjonen. overvåkingstjeneste. Basert på overvåkingsresultatene utarbeides anbefalinger for å redusere nivået av miljøforurensning og en prognose for fremtiden.

Overvåkingssystemer er knyttet til miljøvurderinger og konsekvensutredninger (EIA).

Standardisering av miljøkvalitet (økologisk regulering)

Under miljøkvalitet forstå i hvilken grad en persons bomiljø samsvarer med hans behov. Menneskets miljø inkluderer naturlige forhold, arbeidsplassforhold og levekår. Forventet levealder, helse, sykelighetsnivåer i befolkningen osv. avhenger av kvaliteten.

Miljøregulering– prosessen med å etablere indikatorer for maksimal tillatt menneskelig påvirkning på miljøet. Hovedmålet er å sikre en akseptabel balanse mellom økologi og økonomi. Slik rasjonering åpner for økonomisk aktivitet og bevaring av naturmiljøet.

I den russiske føderasjonen er følgende underlagt rasjonering:

Fysiske påvirkningsfaktorer (støy, vibrasjoner, elektromagnetiske felt, radioaktiv stråling);

Kjemiske faktorer - konsentrasjoner av skadelige stoffer i luft, vann, jord, mat;

Biologiske faktorer – innholdet av patogene mikroorganismer i luft, vann, mat.

Miljøstandarder er delt inn i 3 hovedgrupper:

Teknologiske standarder - etablert for ulike bransjer og prosesser, rasjonell bruk av råvarer og energi, minimere avfall;

Vitenskapelige og tekniske standarder - sørge for et system for beregninger og periodisk revisjon av standarder, overvåking av innvirkningen på miljøet;

Medisinske standarder bestemmer farenivået for folkehelsen.

Standardisering av miljøkvalitet– etablere indikatorer og grenser innenfor hvilke endringer i disse indikatorene er tillatt (for luft, vann, jord osv.).

Formålet med standardisering er å etablere maksimalt tillatte standarder (miljøstandarder) for menneskelig påvirkning på miljøet. Overholdelse av miljøstandarder bør sikre miljøsikkerheten til befolkningen, bevaring av det genetiske fondet for mennesker, planter og dyr, og rasjonell bruk og reproduksjon av naturressurser.

Standardene for maksimalt tillatte skadevirkninger, samt metoder for å bestemme dem, er midlertidige og kan forbedres etter hvert som vitenskap og teknologi utvikler seg, under hensyntagen til internasjonale standarder.

De viktigste miljøstandardene for miljøkvalitet og innvirkning på den er som følger:

1. Kvalitetsstandarder (sanitær og hygienisk):

Maksimalt tillatte konsentrasjoner (MPC) av skadelige stoffer;

Maksimalt tillatt nivå (MAL) av skadelige fysiske påvirkninger (stråling, støy, vibrasjoner, magnetiske felt, etc.)

2. Effektstandarder (produksjon og økonomisk):

Maksimalt tillatt utslipp (MPE) av skadelige stoffer;

Maksimalt tillatt utslipp (MPD) av skadelige stoffer.

3. Omfattende standarder:

Maksimal tillatt økologisk (antropogen) belastning på miljøet.

Maksimal tillatt konsentrasjon (MPC)- mengden av et forurensende stoff i miljøet (jord, luft, vann, mat), som, med permanent eller midlertidig eksponering for en person, ikke påvirker hans helse og ikke forårsaker negative konsekvenser for hans avkom. MPC-er beregnes per volumenhet (for luft, vann), masse (for jord, matvarer) eller overflate (for arbeidernes hud). MPCer er etablert på grunnlag av omfattende studier. Når det bestemmes, tas graden av påvirkning av forurensninger i betraktning ikke bare på menneskers helse, men også på dyr, planter, mikroorganismer, så vel som på naturlige samfunn som helhet.

Maksimalt tillatt nivå (MAL)- dette er det maksimale eksponeringsnivået for stråling, vibrasjonsstøy, magnetiske felt og andre skadelige fysiske påvirkninger, som ikke utgjør en fare for menneskers helse, tilstanden til dyr, planter eller deres genetiske fond. MPL er det samme som MPC, men for fysiske påvirkninger.

I tilfeller hvor MPC eller MPL ikke er fastsatt og kun er på utviklingsstadiet, brukes indikatorer som henholdsvis TPC - tilnærmet tillatt konsentrasjon, eller TAC - tilnærmet tillatt nivå.

Maksimalt tillatt utslipp (MPE) eller utslipp (MPD)- dette er den maksimale mengden forurensninger som en gitt bedrift har lov til å slippe ut i atmosfæren eller slippe ut i en vannmasse per tidsenhet, uten å få dem til å overskride de maksimalt tillatte konsentrasjonene av forurensninger og negative miljøkonsekvenser.

En omfattende indikator på miljøkvalitet er maksimal tillatt miljøbelastning.

Maksimal tillatt økologisk (antropogen) belastning på miljøet (PDEN)– dette er den maksimale intensiteten av menneskeskapt påvirkning på miljøet, som ikke fører til brudd på stabiliteten til økologiske systemer (eller, med andre ord, til at økosystemet går utover grensene for dets økologiske kapasitet).

Naturmiljøets potensielle evne til å tolerere en eller annen menneskeskapt belastning uten å forstyrre de grunnleggende funksjonene til økosystemene er definert som kapasiteten til det naturlige miljøet, eller den økologiske kapasiteten til territoriet.

Økosystemenes motstand mot menneskeskapte påvirkninger avhenger av følgende indikatorer:

Lagre av dyr og dødt organisk materiale;

Effektivitet av produksjon av organisk materiale eller vegetasjonsproduksjon;

Arter og strukturelt mangfold.

Jo høyere disse indikatorene er, jo mer stabilt er økosystemet.

Konseptet miljøovervåking Overvåking er et system med gjentatte observasjoner av ett eller flere elementer i naturmiljøet i rom og tid med visse mål og i samsvar med et forhåndsutarbeidet program Menn 1972. Konseptet miljøovervåking ble først introdusert av R. Klargjøring av definisjonen av miljøovervåking av Yu.


Del arbeidet ditt på sosiale nettverk

Hvis dette verket ikke passer deg, er det nederst på siden en liste over lignende verk. Du kan også bruke søkeknappen


Forelesning nr. 14

Miljøovervåking

  1. Konsept for miljøovervåking
  2. Mål for miljøovervåking
  3. Overvåkingsklassifisering
  4. Vurdering av den faktiske tilstanden til miljøet (sanitær og hygienisk overvåking, miljø)
  5. Prognose og vurdering av predikert tilstand

1. Konsept for miljøovervåking

Overvåking er et system med gjentatte observasjoner av ett eller flere elementer i naturmiljøet i rom og tid med spesifikke mål og i samsvar med et forhåndsutarbeidet program (Menn, 1972). Behovet for detaljert informasjon om tilstanden til biosfæren har blitt enda tydeligere de siste tiårene på grunn av alvorlige negative konsekvenser forårsaket av ukontrollert menneskelig utnyttelse av naturressurser.

For å identifisere endringer i biosfærens tilstand under påvirkning av menneskelig aktivitet, er det nødvendig med et observasjonssystem. Et slikt system kalles nå vanligvis overvåking.

Ordet "overvåking" er inkludert i vitenskapelig sirkulasjon fra engelsk litteratur og kommer fra det engelske ordet " overvåkning "kommer fra ordet" Observere ", som på engelsk har følgende betydning: monitor, instrument eller enhet for overvåking og konstant kontroll over noe.

Konseptet med miljøovervåking ble først introdusert av R. Menn i 1972. på FNs Stockholm-konferanse.

I vårt land var Yu.A. en av de første som utviklet overvåkingsteori. Israel. For å klargjøre definisjonen av miljøovervåking, fokuserte Yu.A. Israel tilbake i 1974 ikke bare på observasjon, men også på prognoser, og introduserte begrepet "miljøovervåking" i definisjonen antropogen faktor som hovedårsaken til disse endringene. Overvåkning miljødet kaller et system for observasjon, vurdering og prognose av menneskeskapte endringer i tilstanden til det naturlige miljøet. (Figur 1) . Stockholm Conference on the Environment (1972) markerte begynnelsen på etableringen av globale miljøovervåkingssystemer (GEMS/ GEMS).

Overvåking inkluderer følgendehovedretninger aktiviteter:

  • Observasjoner av faktorer som påvirker det naturlige miljøet og miljøets tilstand;
  • Vurdering av den faktiske tilstanden til naturmiljøet;
  • Prognose for tilstanden til naturmiljøet. Og en vurdering av denne tilstanden.

Dermed er overvåking et flerbruksinformasjonssystem for observasjon, analyse, diagnose og prognose av tilstanden til naturmiljøet, som ikke inkluderer miljøkvalitetsstyring, men gir nødvendig informasjon for slik kontroll (fig. 2).

Informasjonssystem/overvåking/Ledelse

Ris. 2. Blokkskjema over overvåkingssystemet.

2. Mål for miljøovervåking

  1. Vitenskapelig og teknisk støtte for overvåking, vurdering av prognosen for miljøtilstanden;
  2. Overvåking av kildene til forurensninger og nivået av miljøforurensning;
  3. Identifisering av kilder og faktorer for forurensning og vurdering av graden av deres innvirkning på miljøet;
  4. Vurdering av den faktiske tilstanden til miljøet;
  5. Prognose for endringer i miljøtilstanden og måter å forbedre situasjonen på. (Fig.3.)

Essensen og innholdet i miljøovervåking består av et ordnet sett med prosedyrer, organisert i sykluser: N 1 observasjoner, O 1 vurdering, P 1 varsel og U 1 ledelse. Deretter blir observasjonene supplert med nye data, på en ny syklus, og så gjentas syklusene på et nytt tidsintervall H 2, O 2, P 2, U 2, etc. (Fig. 4.)

Dermed er overvåking en kompleks struktur, syklisk fungerende og stadig utvikler seg i en spiral over tid. nåværende system

Ris. 4. Ordning for overvåking av funksjon over tid.

3. Klassifisering av overvåking.

  1. I henhold til observasjonsskalaen;
  2. Ved observasjonsobjekter;
  3. I henhold til nivået av forurensning av observasjonsobjekter;
  4. Etter faktorer og kilder til forurensning;
  5. I henhold til observasjonsmetoder.

Etter observasjonsskala

Nivånavn

overvåkning

Overvåking av organisasjoner

Global

Interstate overvåkingssystem

miljø

nasjonal

Statens miljøovervåkingssystem for Russlands territorium

Regional

Regionale og regionale miljøovervåkingssystemer

Lokalt

By, distrikt miljøovervåkingssystemer

Detaljert

Miljøovervåkingssystemer for virksomheter, felt, fabrikker mv.

Detaljert overvåking

Det laveste hierarkiske nivået er detaljnivåetmiljøovervåking implementert innenfor territorier og på omfanget av individuelle bedrifter, fabrikker, individer ingeniørstrukturer, økonomiske komplekser, forekomster, etc. Detaljerte miljøovervåkingssystemer er det viktigste leddet i et høyere rangert system. Deres integrering i et større nettverk danner et overvåkingssystem på lokalt nivå.

Lokal overvåking (påvirkning)

Det utføres på sterkt forurensede steder (byer, tettsteder, vannforekomster osv.) og er fokusert på forurensningskilden. I

På grunn av nærheten til forurensningskilder er alle hovedstoffene som inngår i utslipp til atmosfæren og utslipp til vannforekomster vanligvis tilstede i betydelige mengder her. Lokale systemer på sin side er kombinert til enda større regionale overvåkingssystemer.

Regional overvåking

Utføres innenfor en bestemt region, tatt i betraktning naturlig karakter, type og intensitet av teknologisk påvirkning. Regionale miljøovervåkingssystemer er samlet i én stat i et enkelt nasjonalt overvåkingsnettverk.

Nasjonal overvåking

Overvåkingssystem i en stat. Et slikt system skiller seg fra global overvåking ikke bare i omfang, men også ved at hovedoppgaven til nasjonal overvåking er å innhente informasjon og vurdere miljøtilstanden i nasjonale interesser. I Russland utføres det under ledelse av departementet for naturressurser. Innenfor miljøprogram FN har fått i oppgave å forene nasjonale overvåkingssystemer til et enkelt mellomstatlig nettverk "Global Environmental Monitoring Network" (GEMN)

Global overvåking

Formålet med GSMS er å overvåke endringer i miljøet på jorden som helhet, i på global skala. Global overvåking er et system for å overvåke tilstanden og forutsi mulige endringer i globale prosesser og fenomener, inkludert menneskeskapt påvirkning på biosfæren som helhet. GSMOS tar for seg global oppvarming, problemer med ozonlaget, skogbevaring, tørke, etc. .

Ved observasjonsobjekter

  1. Atmosfærisk luft
  2. i befolkede områder;
  3. forskjellige lag av atmosfæren;
  4. stasjonære og mobile forurensningskilder.
  5. Grunnvann og overflatevannforekomster
  6. frisk og saltvann;
  7. blande soner;
  8. regulerte vannforekomster;
  9. naturlige magasiner og vassdrag.
  10. Geologisk miljø
  11. jordlag;
  12. jordsmonn.
  13. Biologisk overvåking
  14. planter;
  15. dyr;
  16. økosystemer;
  17. Menneskelig.
  18. Overvåking av snødekke
  19. Bakgrunnsstrålingsovervåking.

Forurensningsnivå av observasjonsobjekter

  1. Bakgrunn (grunnleggende overvåking)

Dette er observasjoner av miljøobjekter i relativt rene naturområder.

2. Påvirkning

Fokuserer på kilden til forurensning eller individuell forurensningspåvirkning.

Etter faktorer og kilder til forurensning

1. Ingradientovervåking

Dette fysisk påvirkning på miljøet. Dette er stråling, termiske effekter, infrarød, støy, vibrasjoner osv.

2. Ingrediensovervåking

Dette er overvåking av en enkelt forurensning.

Ved observasjonsmetoder

1. Kontaktmetoder

2. Eksterne metoder.

4. Vurdering av miljøets faktiske tilstand

Vurdering av faktisk tilstand er et sentralt område innenfor rammen av miljøovervåking. Den lar deg bestemme trender i endringer i miljøtilstanden; graden av problemer og dens årsaker; hjelper med å ta avgjørelser for å normalisere situasjonen. Gunstige situasjoner kan også identifiseres, noe som indikerer tilstedeværelsen av økologiske naturreservater.

Den økologiske reserven til et naturlig økosystem er forskjellen mellom den maksimalt tillatte og faktiske tilstanden til økosystemet.

Metoden for å analysere observasjonsresultater og vurdere tilstanden til økosystemet avhenger av type overvåking. Vanligvis utføres vurderingen ved å bruke et sett med indikatorer eller betingede indekser utviklet for atmosfæren, hydrosfæren og litosfæren. Dessverre er det ingen enhetlige kriterier selv for identiske elementer i naturmiljøet. Som et eksempel vil vi kun vurdere individuelle kriterier.

I sanitær og hygienisk overvåking bruker de vanligvis:

1) omfattende vurderinger sanitær tilstand naturlige objekter basert på et sett med målte indikatorer (tabell 1) eller 2) forurensningsindekser.

Tabell 1.

Omfattende vurdering av den sanitære tilstanden til vannforekomster basert på en kombinasjon av fysiske, kjemiske og hydrobiologiske indikatorer

Generelt prinsipp Beregningen av forurensningsindekser er som følger: først bestemmes graden av avvik av konsentrasjonen av hver forurensning fra dens maksimalt tillatte konsentrasjon, og deretter kombineres de oppnådde verdiene til en total indikator som tar hensyn til virkningen av flere stoffer.

La oss gi eksempler på beregning av forurensningsindekser brukt til å vurdere atmosfærisk luftforurensning (AP) og kvalitet overflatevann(IZV).

Beregning av luftforurensningsindeksen (API).

I praktisk jobb bruk et stort nummer av ulike ISA-er. Noen av dem er basert på indirekte indikatorer for luftforurensning, for eksempel atmosfærisk synlighet, åpenhetskoeffisient.

Ulike ISAer, som kan deles inn i 2 hovedgrupper:

1. Enhetsindekser for luftforurensning med én urenhet.

2.Omfattende indikatorer på luftforurensning av flere stoffer.

TIL enhetsindekser relatere:

Koeffisient for å uttrykke konsentrasjonen av en urenhet i MPC-enheter ( EN ), dvs. verdien av den maksimale eller gjennomsnittlige konsentrasjonen, redusert til den maksimalt tillatte konsentrasjonen:

a = Cί / MPCί

Denne API-en brukes som et kriterium for kvaliteten på atmosfærisk luft ved individuelle urenheter.

Repeterbarhet (f ) konsentrasjoner av urenheter i luften over et gitt nivå per post eller ved K-poster i byen for året. Dette er prosentandelen (%) av tilfeller der enkeltverdier av urenhetskonsentrasjon overskrider et gitt nivå:

g = (m/n) ּ100 %

hvor n - antall observasjoner for den aktuelle perioden, m - antall tilfeller av overskridelse av engangskonsentrasjoner ved posten.

IZA (I ) som en separat urenhet - kvantitativ karakteristikk nivå av atmosfærisk forurensning av en separat urenhet, tatt i betraktning stoffets fareklasse gjennom standardisering for faren SO 2 :

I = (Cg/PDKss) Ki

hvor jeg er en urenhet, Ki - konstant for ulike fareklasser for å redusere graden av skadelighet av svoveldioksid, C g - gjennomsnittlig årlig konsentrasjon av urenheter.

For stoffer av forskjellige fareklasser aksepteres Ki:

Fareklasse

Ki verdi

Beregningen av IZA er basert på antakelsen om at på MPC-nivå alle skadelige stoffer er preget av samme effekt på mennesker, og med en ytterligere økning i konsentrasjonen øker graden av deres skadelighet med forskjellige hastigheter, som avhenger av stoffets fareklasse.

Denne IZA brukes til å karakterisere bidraget fra individuelle urenheter til det totale nivået av atmosfærisk forurensning over en periode. denne perioden tid i et gitt område og å sammenligne graden av luftforurensning fra ulike stoffer.

TIL komplekse indekser relatere:

Den omfattende byluftforurensningsindeksen (CIPA) er en kvantitativ karakteristikk av nivået av luftforurensning skapt av n stoffer som finnes i byens atmosfære:

KIZA=

hvor Ii - enhetsindeks for atmosfærisk forurensning av det i-te stoffet.

Den omfattende indeksen for luftforurensning etter prioriterte stoffer er en kvantitativ karakteristikk av nivået av luftforurensning av prioriterte stoffer som bestemmer luftforurensning i byer, beregnet på samme måte som KIZA.

Forurensningsindeksberegninger naturlig vann(WPI)kan også utføres ved hjelp av flere metoder.

La oss gi som eksempel den anbefalte beregningsmetoden normativt dokument, som er en integrert del av Reglene for beskyttelse av overflatevann (1991) - SanPiN 4630-88.

Først blir de målte konsentrasjonene av forurensninger gruppert etter begrensende tegn på skadelighet - LPV (organoleptisk, toksikologisk og generell sanitær). Deretter, for den første og andre (organoleptiske og toksikologiske DP) gruppen, graden av avvik (A Jeg ) faktiske konsentrasjoner av stoffer ( C i) fra deres maksimalt tillatte konsentrasjon i , det samme som for atmosfærisk luft ( Ai = Ci/MPC i ). Finn deretter summen av indikatorene A Jeg , for den første og andre gruppen av stoffer:

hvor S er summen av A i for stoffer regulert av organoleptiske ( S org ) og toksikologisk ( S tox) LPV; n - antall oppsummerte vannkvalitetsindikatorer.

I tillegg, for å bestemme WPI, brukes mengden oksygen oppløst i vann og BOD 20 (generell sanitær LPV), bakteriologisk indikator - antall laktosepositive coli(LPKP) i 1 liter vann, lukt og smak. Vannforurensningsindeksen bestemmes i henhold til den hygieniske klassifiseringen vannforekomster etter grad av forurensning (tabell 2).

Sammenligning av tilsvarende indikatorer ( Sorg, Stox, BIR 20 etc.) med de estimerte (se tabell 2), bestemme forurensningsindeksen, graden av forurensning av vannforekomsten og vannkvalitetsklassen. Forurensningsindeksen bestemmes av den strengeste verdien av vurderingsindikatoren. Så hvis vann ifølge alle indikatorer tilhører kvalitetsklasse I, men oksygeninnholdet i det er mindre enn 4,0 mg/l (men mer enn 3,0 mg/l), bør WPI for slikt vann tas som 1 og klassifiseres som klasse II kvalitet (moderat grad av forurensning).

Typer vannbruk avhenger av graden av vannforurensning i en vannforekomst (tabell 3).

Tabell 2.

Hygienisk klassifisering av vannforekomster etter grad av forurensning (i henhold til SanPiN 4630-88)

Tabell 3

Mulige typer vannbruk avhengig av graden av forurensning av vannforekomsten (i henhold til SanPiN4630-88)

Grad av forurensning

Mulig bruk av samme gjenstand

Akseptabel

Egnet for alle typer vannbruk av befolkningen med praktisk talt ingen begrensninger

Moderat

Indikerer faren ved bruk av vannforekomst til kultur- og husholdningskjeder. Bruk som en kilde til husholdningsdrikkevann uten å redusere nivået: kjemisk forurensning ved vannbehandlingsanlegg kan føre til initiale symptomer på forgiftning hos en del av befolkningen, spesielt ved tilstedeværelse av stoffer i fareklasse 1 og 2

Høy

Det er en absolutt fare for kulturell og husholdningsvannbruk på en vannforekomst. Det er uakseptabelt å bruke det som en kilde til innenlandsk drikkevann på grunn av vanskeligheten med å fjerne. giftige stoffer i ferd med vannbehandling. Drikkevann kan føre til symptomer på forgiftning og utvikling av isolerte effekter, spesielt i nærvær av stoffer i fareklasse 1 og 2

Ekstremt høy

Absolutt uegnet for alle typer vannbruk. Selv kortvarig bruk av vann fra en vannforekomst er farlig for folkehelsen

For å vurdere vannkvaliteten bruker tjenestene til departementet for naturressurser i Den russiske føderasjonen metoden for å beregne WPI bare basert på kjemiske indikatorer, men tar hensyn til strengere fiskeri-MPC. Samtidig er det ikke 4, men 7 kvalitetsklasser:

I - veldig rent vann (WPI = 0,3);

II - ren (WPI = 0,3 - 1,0);

III - moderat forurenset (WPI = 1,0 - 2,5);

IV - forurenset (WPI = 2,5 - 4,0);

V - skitten (WPI = 4,0 - 6,0);

VI - veldig skitten (WPI = 6,0 - 10,0);

VII - ekstremt skitten (WPI mer enn 10,0).

Vurdering av nivået av kjemisk forurensning av jordutført i henhold til indikatorer utviklet i geokjemiske og geohygieniske studier. Disse indikatorene er:

Ki = C i / C fi

hvor C i faktisk innhold av analytten i jorda, mg/kg;

Med fi regionalt bakgrunnsinnhold av stoffet i jord, mg/kg.

I nærvær av maksimal tillatt konsentrasjon, dvs for jordtypen under vurdering, K Jeg bestemt av mangfoldet av overskudd hygieniske standarder, dvs. i henhold til formelen

Ki = Ci / MPC i

  • total forurensningsindeks Z c , som bestemmes av summen av konsentrasjonskoeffisientene til kjemiske stoffer:

Zc = ∑ K i (n -1)

Hvor n antall forurensninger i jorda, K Jeg - konsentrasjonskoeffisient.

Veiledende karakterskala for jordforurensningsfare iht total indikator presentert i tabellen. 3.

Tabell 3

Fare

Endring i helse

akseptabel

 16

lavt nivå av sykelighet hos barn, minimum funksjonsavvik

middels farlig

16-32

øke generelt nivå dødelighet

farlig

32-128

en økning i den totale sykelighetsraten; økning i antall syke barn, barn med kroniske sykdommer, lidelser i det kardiovaskulære systemet

ekstremt farlig

 128

en økning i den totale sykelighetsraten; økning i antall syke barn, reproduktiv dysfunksjon

Miljøovervåking har spesiell betydning V globalt system miljøovervåking og først av alt i overvåking av fornybare ressurser i biosfæren. Den inkluderer observasjoner av den økologiske tilstanden til terrestriske, akvatiske og marine økosystemer.

Følgende kriterier kan brukes for å karakterisere endringer i tilstanden til naturlige systemer: balanse mellom produksjon og ødeleggelse; mengden primærproduksjon, strukturen til biocenosen; sirkulasjonshastigheten for næringsstoffer osv. Alle disse kriteriene er uttrykt numerisk ved forskjellige kjemiske og biologiske indikatorer. Således bestemmes endringer i jordens vegetasjonsdekke av endringer i skogarealet.

Hovedresultatet av miljøovervåking bør være en vurdering av responsen til økosystemene som helhet på menneskeskapte forstyrrelser.

Responsen eller reaksjonen til et økosystem er en endring i det økologisk tilstand som svar på ytre påvirkninger. Det er best å vurdere systemets respons ved å integrerte indikatorer dens tilstander, som kan brukes som ulike indekser og andre funksjonelle egenskaper. La oss se på noen av dem:

1. En av de vanligste reaksjonene fra akvatiske økosystemer på menneskeskapte påvirkninger er eutrofiering. Følgelig overvåker endringer i indikatorer som integrert reflekterer graden av eutrofiering av et reservoar, for eksempel pH 100% , er det viktigste elementet i miljøovervåkingen.

2. Respons på tap" sur nedbør"og andre menneskeskapte påvirkninger kan endre strukturen til biocenoser i terrestriske og akvatiske økosystemer. For å vurdere en slik respons er ulike indekser på artsmangfold mye brukt, noe som gjenspeiler det faktum at for evt ugunstige forhold mangfoldet av arter i biocenosen avtar, og antallet resistente arter øker.

Dusinvis av slike indekser har blitt foreslått av forskjellige forfattere. De fleste applikasjoner funnet indekser basert på informasjonsteori, for eksempel Shannon-indeksen:

hvor N - totalt antall individer; S - antall arter; N i er antall individer av den i-te arten.

I praksis handler de ikke om antallet av en art i hele populasjonen (i et utvalg), men med antallet av en art i et utvalg; erstatter N i/N ved n i/n får vi:

Maksimal mangfold observeres når antallet av alle arter er like, og minimumsdiversitet observeres når alle arter bortsett fra én er representert av ett eksemplar. Mangfoldsindekser ( d ) reflekterer strukturen i samfunnet, er svakt avhengig av prøvestørrelsen og er dimensjonsløse.

Y. L. Vilm (1970) beregnet Shannon diversitetsindekser ( d ) i 22 uforurensede og 21 forurensede deler av forskjellige amerikanske elver. I ikke-forurensede områder varierte indeksen fra 2,6 til 4,6, og i forurensede områder - fra 0,4 til 1,6.

Vurdering av tilstanden til økosystemene basert på artsmangfold er anvendelig for enhver type påvirkning og ethvert økosystem.

3. Systemets respons kan manifestere seg i en reduksjon i motstanden mot menneskeskapt stress. Som en universell integrert kriterium For å vurdere stabiliteten til økosystemene foreslo V.D. Fedorov (1975) en funksjon kalt mål på homeostase og lik forholdet mellom funksjonelle indikatorer (for eksempel pH 100% eller fotosyntesehastighet) til strukturell (mangfoldsindekser).

Et trekk ved miljøovervåking er at effektene av påvirkninger, subtile når man studerer en enkelt organisme eller art, avsløres når man vurderer systemet som helhet.

5. Prognose og vurdering av predikert tilstand

Prognostisering og vurdering av den forutsagte tilstanden til økosystemene og biosfæren er basert på resultatene av overvåking av det naturlige miljøet i fortid og nåtid, studering av informasjonsserier av observasjoner og analyse av trender for endringer.

På det innledende stadiet er det nødvendig å forutsi endringer i intensiteten til kilder til påvirkning og forurensning, å forutsi graden av deres påvirkning: å forutsi for eksempel mengden av forurensninger i forskjellige miljøer, deres fordeling i rommet, endringer i deres egenskaper og konsentrasjoner over tid. For å lage slike prognoser trengs data om menneskelige aktivitetsplaner.

Neste nivå- prognose for mulige endringer i biosfæren under påvirkning av eksisterende forurensning og andre faktorer, siden endringer som allerede har skjedd (spesielt genetiske) kan fortsette å eksistere i mange år. Analyse av den spådde tilstanden lar deg velge prioriterte miljøtiltak og foreta justeringer av økonomiske aktiviteter på regionalt nivå.

Å forutsi tilstanden til økosystemene er avgjørende for å håndtere kvaliteten på det naturlige miljøet.

Ved vurdering av biosfærens økologiske tilstand på global skala basert på integrerte egenskaper (gjennomsnittet i rom og tid), spiller fjernobservasjonsmetoder en eksepsjonell rolle. De ledende metodene blant dem er de som er basert på bruk av plassressurser. For disse formålene lages spesielle satellittsystemer (Meteor i Russland, Landsat i USA, etc.). Synkrone trenivåobservasjoner ved bruk av satellittsystemer, fly og bakketjenester er spesielt effektive. De gjør det mulig å få informasjon om tilstanden til skog, jordbruksland, marin planteplankton, jorderosjon, urbaniserte områder, omfordeling av vannressurser, atmosfærisk forurensning osv. For eksempel observeres en korrelasjon mellom den spektrale lysstyrken på planetens overflate og humusinnholdet i jordsmonnet og deres saltholdighet.

Satellittbilde gir store muligheter for geobotanisk sonering; lar oss bedømme befolkningsvekst basert på bosettingsområdet; energiforbruk basert på lysstyrken til nattlys; tydelig identifisere støvlag og temperaturavvik assosiert med radioaktivt forfall; registrere økte konsentrasjoner av klorofyll i vannmasser; oppdage utbrudd skogbranner og mye mer.

I Russland siden slutten av 60-tallet. Det er et enhetlig nasjonalt system for observasjon og kontroll av miljøforurensning. Den er basert på prinsippet om omfattende observasjoner av naturlige miljøer i henhold til hydrometeorologiske, fysiokjemiske, biokjemiske og biologiske parametere. Observasjoner er organisert etter et hierarkisk prinsipp.

Den første fasen er lokale observasjonspunkter som betjener byen, regionen og består av kontroll- og målestasjoner og et datasenter for innsamling og behandling av informasjon (CIS). Deretter går dataene inn på det andre nivået - regionalt (territorielt), hvorfra informasjonen overføres til lokale interesserte organisasjoner. Det tredje nivået er Hovedsenter data, som samler inn og oppsummerer informasjon over hele landet. Til dette formålet er PC-er nå mye brukt og det lages digitale rasterkart.

For tiden opprettes Unified State Environmental Monitoring System (USESM), hvis formål er å gi objektiv, omfattende informasjon om tilstanden til det naturlige miljøet. Unified State Environmental Monitoring System inkluderer overvåking av: kilder til menneskeskapt påvirkning på miljøet; forurensning av den abiotiske komponenten i det naturlige miljøet; biotiske komponenter i det naturlige miljøet.

Innenfor rammen av Unified State Electrical System, er det tenkt å skape miljø informasjonstjenester. Overvåking utføres Sivil tjeneste observasjoner (GOS).

Observasjoner av atmosfærisk luft i 1996 ble utført i 284 byer på 664 poster. Observasjonsnettverket for overflatevannforurensning i den russiske føderasjonen per 1. januar 1996 besto av 1928 punkter, 2617 seksjoner, 2958 vertikaler, 3407 horisonter lokalisert på 1363 vannforekomster (1979 - 1200 vannforekomster); hvorav - 1204 vassdrag og 159 magasiner. Innenfor Statlig overvåking geologisk miljø (GMGS), inkluderte observasjonsnettverket 15 000 observasjonspunkter grunnvann, 700 observasjonssteder for farlige eksogene prosesser, 5 teststeder og 30 brønner for å studere jordskjelvforløpere.

Blant alle blokkene til USEM er den mest komplekse og minst utviklede ikke bare i Russland, men også i verden overvåking av den biotiske komponenten. Det finnes ingen enhetlig metodikk for bruk av levende gjenstander verken for vurdering eller regulering av miljøkvalitet. Følgelig er hovedoppgaven å bestemme biotiske indikatorer for hver av overvåkingsblokkene på føderalt og territorialt nivå, differensiert for terrestriske, akvatiske og jordøkosystemer.

For å håndtere kvaliteten på det naturlige miljøet er det viktig ikke bare å ha informasjon om dets tilstand, men også å fastslå skade fra menneskeskapte påvirkninger, økonomisk effektivitet, miljøverntiltak, egen økonomiske mekanismer miljøvern.


Faktisk tilstand

miljø

Miljøforhold

miljø

For staten

miljø

Og faktorene på

påvirke det

Prognose

pris

Observasjoner

Overvåkning

observasjoner

Statlig prognose

Vurdering av faktisk tilstand

Vurdering av den forutsagte tilstanden

Regulering av miljøkvalitet

MILJØOVERVÅKING

OPPGAVE

MÅL

OBSERVASJON

KARAKTER

PROGNOSE

BESLUTNINGSTAKING

STRATEGIUTVIKLING

IDENTIFIKASJON

for endringer i miljøtilstanden

foreslåtte miljøendringer

observerte endringer og identifisere effekten av menneskelige aktiviteter

årsaker til miljøendringer knyttet til menneskelige aktiviteter

å forhindre

negative konsekvenser av menneskelig aktivitet

optimale forhold mellom samfunn og miljø

Fig.3. Hovedoppgaver og formål med overvåking

H 1

O 2

H 2

P 1

O 1

19,58 KB Hovedoppgavene inkluderer: å samle inventar og visualisere informasjon om nåværende situasjon og funksjonen til de mest representative variantene av jord og land; elementmessig og helhetlig vurdering funksjonell-økologisk tilstand av jordsmonn og andre landskapselementer; analyse og modellering av hovedmodusene og prosessene for landfunksjon; identifikasjon problemsituasjoner i landskapet; gi informasjon til alle soner. Indikatorovervåkingskriterier: botaniske planters følsomhet for miljøet og... 7275. Overvåking av nettverksenheter. Serverovervåking (hendelsesvisning, revisjon, ytelsesovervåking, flaskehalsidentifikasjon, nettverksaktivitetsovervåking) 2,77 MB I ethvert system i Windows-familien er det alltid 3 logger: systemloggen, hendelser registrert i loggen av operativsystemkomponenter, for eksempel manglende start av en tjeneste under en omstart; Standard loggplassering er i SystemRoot system32 config SysEvent-mappen. Arbeide med logger Du kan åpne systemlogger på følgende måter: åpneen, og åpne Hendelsesliste-snap-in-modulen i Verktøy-delen; åpne en egen konsoll Se hendelser i delen... 2464. Overvåking av turaly zhalpa malimetter. Negіzgі mіndetteri. Overvåking av block-syzbass 28,84 KB Økologisk overvåking - anthropogendik factorlar aserinen qorshagan orta zhagdayynyn, biosfære componentrіnіn ozgeruіn baqylau, baga zana bolzhau zhuyesi. Sonymen, overvåking – tabighi orta kuyin bolzhau menn bagalaudyn 2400. ØKONOMISK UTVIKLING OG ØKOLOGISK FAKTOR 14,14 KB I denne forbindelse blir begrensningene ved å tolke naturkapital bare som naturressurser i økende grad realisert. Innsjøen inneholder en femtedel av verdens ferskvannsressurser og regulerer vann- og klimaregimet på store territorier tiltrekker titusenvis av turister for å beundre dens unike skjønnhet. For Russland er for eksempel den enorme betydningen av fossile ressurser i økonomien åpenbar. Rolle naturlige forhold og ressurser i utvikling og plassering av produktive krefter Avhengig av arten av forekomsten og plasseringen... 3705. Økologisk turisme i Fjernøsten 7,24 MB Det er praktisk talt uutforsket. Det finnes ingen data om analyse av typer økoturisme i regionene. Det er bare fragmentarisk informasjon om noen typer økoturisme presentert i forskjellige regioner i Fjernøsten. 21742. Miljørevisjon av avfallshåndtering ved Intinskaya Thermal Company LLC 17,9 MB Analyse av avfall generert ved bedriftene til Intinskaya Thermal Company LLC etter fareklasse. Kilder til avfallsgenerering av strukturelle inndelinger bedrifter. Beregninger av standarder for avfallsgenerering. Analyse av avfall etter typer og produksjonsvolumer. 14831. Avfallsovervåking 30,8 KB En blanding av ulike typer avfall er søppel, men samles de inn separat får vi ressurser som kan brukes. Til dags dato, i en stor by, per person per år er det gjennomsnittlig 250 300 kg faste stoffer. husholdningsavfall fast avfall og den årlige økningen er ca 5, noe som fører til hurtig vekst søppelfyllinger både tillatt registrert og vilt uregistrert. Sammensetningen og volumet av husholdningsavfall er ekstremt variert og avhenger ikke bare av landet og området, men også av tiden på året og mange... 3854. WatchGuard systemadministrasjon og overvåking 529,58 KB WatchGuard System Manager gir kraftige, brukervennlige verktøy for å administrere nettverkssikkerhetspolicyer. Den kombinerer alle Firebox Xs administrasjons- og rapporteringsfunksjoner i ett enkelt, intuitivt grensesnitt. 754. Overvåking av strålingsforurensning av miljøet 263,85 KB innvirkning strålingseksponering kan få tragiske konsekvenser på kroppen. Radioaktiv stråling forårsaker ionisering av atomer og molekyler i levende vev, noe som resulterer i brudd av normale bindinger og en endring i den kjemiske strukturen, som medfører enten celledød eller mutasjon av kroppen. Teknisk oppgave Effektene av stråling på kroppen kan få tragiske konsekvenser. Radioaktiv stråling forårsaker ionisering av atomer og molekyler i levende vev, noe som resulterer i brudd av normale bindinger og... 7756. Økologisk og økonomisk overvåking av miljøet 238,05 KB Overvåking er et system av observasjoner, prognoser, vurderinger utført i henhold til vitenskapelig baserte programmer og anbefalinger og alternativer for ledelsesbeslutninger utviklet på grunnlag av disse, nødvendige og tilstrekkelige for å sikre styring av tilstanden og sikkerheten til det administrerte systemet. Fokuset for overvåking på å gi et styringssystem for anbefalinger og alternativer for ledelsesbeslutninger, forhåndsbestemmer inkluderingen