Cтраница 1
![]() |
Обобщенные данные о содержании фосфора в биосфере. [1] |
Антропогенные поступления представляют существенную долю в балансе фосфора. Применение удобрений, химическое загрязнение биосферы в целом, эрозионные процессы играют решающую роль в фосфатизации биосферы. Решение противоречивой проблемы - дефицит фосфора и эвтрофикация водоемов - требует разработки комплекса мер, направленных как на максимальное снижение потерь фосфора при переработке, внесении удобрений, так и на недопущение загрязнения окружающей среды соединениями фосфора. [2]
В наибольшей степени атмосфера загрязняется свинцом, антропогенное поступление которого в воздух больше природного. С выхлопными газами в атмосферу, а затем в почву поступает более 250 тыс. т свинца в год. Кроме того, по данным американских исследователей источниками загрязнения свинцом являются также продукты сжигания твердых отходов ( 13 %), индустрия ( 11 %) и сжигание угля и нефти ( 3 8 %), которые ежегодно рассеивают над континентами около 100 тыс. т свинца. [3]
Объяснением такого снижения скорости вряд ли можно считать изменения антропогенных поступлений в атмосферу, поскольку нет признаков того, что сжигание ископаемых топлив или расчистка земель значительно изменились по сравнению с предыдущими годами. Причиной, по-видимому, могут быть небольшие изменения естественных потоков между поверхностью суши и океанами. Причины такого дисбаланса в настоящее время неизвестны и являются предметом значительных исследовательских усилий. [4]
Мировое производство свинца составляет 34 106 т в год и постоянно возрастает, причем выбросы свинца в атмосферу достигают 4 3 106 т в год и его антропогенное поступление значительно превышает природное. При сжигании нефти и бензина в окружающую среду поступает не менее 50 % всего антропогенного свинца, что является важной составляющей в глобальном цикле элемента. [5]
Большой природный двусторонний поток СО2 через поверхность моря крайне осложняет прямое измерение намного меньшего дополнительного потока ( около 2 % от валового потока в каждом из направлений), являющегося результатом антропогенного поступления СО2 в атмосферу. В этих условиях прибегают в основном к методам математического моделирования. Модели могут быть сравнительно сложными - во вставке 5.1 показаны принципы, по которым они работают. [6]
Основным источником окиси углерода являются различные энергетические установки, не обеспечивающие полноты сжигания топлива. Общее антропогенное поступление окиси углерода в атмосферу оценивается приблизительно в 280 млн. т / год. Почти две трети этого количества образуются при работе двигателей внутреннего сгорания, несколько процентов - вследствие сжигания угля. [7]
Мировое производство свинца составляет 34 млн т в год и постоянно возрастает. Выбросы свинца в атмосферу достигают 4 3 млн т в год, и его антропогенное поступление значительно превышает природное. При сжигании нефти и бензина в окружающую среду поступает не менее 50 % всего антропогенного свинца, что является важной составляющей в глобальном цикле элемента. [9]
Сказанное в полной мере относится к нефтям, имеющим по структурно-групповому и индивидуальному составу почти полный аналог в УВ современных морских осадков. Кроме того, наблюдаются случаи естественных притоков нефти в водную среду, суммарно оцениваемых величиной-6 - 105 т / год [21], что-составляет-15 % антропогенных поступлений нефти в Мировой океан. Очевидно, что такие притоки существовали и ранее. Это подтверждает сказанное о наличии в океане собственных, эволюционно отработанных механизмов удаления избыточных количеств нефтяных УВ и доведения до регионально обусловленных ( экосистемой) фоновых значений. [10]
Возросшее потребление минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве в последние годы существенно изменило и продолжает изменять массу биогенных элементов, поступающих с речным стоком. Около 1 / 3 внесенных минеральных удобрений вымывается из почв и выносится в моря и океаны. Естественное и антропогенное поступление азота и фосфора в океан составляет около 62 млн т / год ( А.М. Алпа-тьев, 1983 г.), азота - около 35 млн т / год, а если учесть фиксированный азот - то около 45 млн т / год. Эти вещества вызывают чрезмерное разрастание водной растительности, особенно в небольших пресных водоемах, что приводит к уменьшению содержания кислорода в воде, цветению водоемов, гибели рыбы и ухудшению качества воды. [11]
Мировое производство свинца составляет 34 106 т в год и постоянно возрастает, причем выбросы свинца в атмосферу достигают 4 3 106 т в год и его антропогенное поступление значительно превышает природное. При сжигании нефти и бензина в окружающую среду поступает не менее 50 % всего антропогенного свинца, что является важной составляющей в глобальном цикле элемента. Другим важным источником антропогенного поступления свинца в окружающую среду является производство черных и цветных металлов, а также горнодобывающая промышленность. Существенное значение, особенно для морских и пресноводных систем, имеют атмосферные выбросы соединений РЬ. [12]
![]() |
Цикл углерода, показывающий его главные потоки и источники. Цифры указывают годовые потоки в Ггт. [13] |
Поверхностный слой океана в результате биологических и химических процессов поглощает 92 Ггт углерода. Дыхание фотопланктона, диффузия выделяет с поверхности океана около 90 Ггт углерода. Таким образом океан тоже ежегодно изымает из атмосферы 2 Ггт углерода. Поглощение углерода в наземной биоте и в океане уравновешивается периодическим поступлением углерода в составе С02 в результате вулканической деятельности. Поэтому в отсутствие антропогенных поступлений в атмосферу С02 углеродный цикл на планете находится в равновесии. [14]
Мировое производство свинца составляет 34 млн т в год и постоянно возрастает. Выбросы свинца в атмосферу достигают 4 3 млн т в год, и его антропогенное поступление значительно превышает природное. При сжигании нефти и бензина в окружающую среду поступает не менее 50 % всего антропогенного свинца, что является важной составляющей в глобальном цикле элемента. Другим важным источником антропогенного поступления свинца в окружающую среду является производство черных и цветных металлов, а также горнодобывающая промышленность. [15]