Recursos hídricos e problemas do seu uso racional. Estado dos recursos hídricos

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Recursos hídricos da Terra Preparado por: Zhebanova Natalya Pavlovna – professora da Instituição Educacional Orçamentária do Estado da República da Moldávia “Kovylkinsky Agricultural and Construction College”

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RECURSOS HÍDRICOS Água nos estados líquido, sólido e gasoso e sua distribuição na Terra. São encontrados em corpos d’água naturais de superfície (oceanos, rios, lagos e pântanos); no subsolo (águas subterrâneas); em todas as plantas e animais; bem como em reservatórios artificiais (reservatórios, canais, etc.).

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Fontes superficiais Apenas 0,01% do volume total de água doce em estado líquido está concentrado em rios e córregos e 1,47% em lagos. Para armazenar água e fornecê-la constantemente aos consumidores, bem como para evitar inundações indesejadas e gerar eletricidade, foram construídas barragens em muitos rios. A Amazônia na América do Sul, o Congo (Zaire) na África, o Ganges com o Brahmaputra no sul da Ásia, o Yangtze na China, o Yenisei na Rússia e o Mississippi e Missouri nos EUA têm os fluxos médios de água mais elevados e, portanto, o maior potencial energético. Lagos naturais de água doce com aprox. 125 mil km3 de água, juntamente com rios e reservatórios artificiais, são uma importante fonte de água potável para pessoas e animais. São também utilizados para irrigação de terrenos agrícolas, navegação, lazer, pesca e, infelizmente, para descarga de águas residuais domésticas e industriais. Às vezes, devido ao enchimento gradual com sedimentos ou salinização, os lagos secam, mas no processo de evolução da hidrosfera, novos lagos se formam em alguns locais.

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A água é a única substância que existe na natureza nos estados líquido, sólido e gasoso. O significado de água líquida varia significativamente dependendo do local e da aplicação. A água doce é mais amplamente utilizada do que a água salgada. Mais de 97% de toda a água está concentrada nos oceanos e mares interiores. Ainda ok. 2% provém da água doce contida nas geleiras de cobertura e nas montanhas, e apenas menos de 1% provém da água doce de lagos e rios, subterrâneos e subterrâneos.

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A água, o composto mais abundante da Terra, possui propriedades químicas e físicas únicas. Por dissolver facilmente os sais minerais, os organismos vivos absorvem nutrientes junto com ele, sem quaisquer alterações significativas em sua própria composição química. Assim, a água é necessária para o funcionamento normal de todos os organismos vivos.

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Uma molécula de água consiste em dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Seu peso molecular é de apenas 18 e seu ponto de ebulição atinge 100 C a uma pressão atmosférica de 760 mm Hg. Arte. Em altitudes mais elevadas, onde a pressão é menor do que ao nível do mar, a água ferve a temperaturas mais baixas. Quando a água congela, o seu volume aumenta em mais de 11%, e o gelo em expansão pode romper canos de água e pavimentos e erodir rochas em solo solto. O gelo é menos denso que a água líquida, o que explica a sua flutuabilidade.

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A água também possui propriedades térmicas únicas. Quando a temperatura cai para 0 C e ele congela, 79 calorias são liberadas por cada grama de água. Durante as geadas noturnas, os agricultores às vezes borrifam água em seus jardins para proteger os botões dos danos causados ​​​​pela geada. Quando o vapor de água se condensa, cada grama libera 540 calorias. Este calor pode ser utilizado em sistemas de aquecimento. Devido à sua alta capacidade térmica, a água absorve uma grande quantidade de calor sem alterar a temperatura.

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As moléculas de água são mantidas juntas através de “ligações de hidrogênio (ou intermoleculares)”, quando o oxigênio de uma molécula de água se combina com o hidrogênio de outra molécula. A água também é atraída por outros compostos contendo hidrogênio e oxigênio (chamada atração molecular). As propriedades únicas da água são determinadas pela força das ligações de hidrogênio. As forças de adesão e atração molecular permitem vencer a gravidade e, devido à capilaridade, subir através de pequenos poros (por exemplo, em solo seco).

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DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NA NATUREZA Quando a temperatura da água muda, as ligações de hidrogênio entre suas moléculas também mudam, o que por sua vez leva a uma mudança em seu estado - de líquido para sólido e gasoso.

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Como a água líquida é um excelente solvente, raramente é absolutamente pura e contém minerais em estado dissolvido ou suspenso.

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Apenas 2,8% dos 1,36 mil milhões de km3 de toda a água disponível na Terra é água doce, e a maior parte dela (cerca de 2,2%) está em estado sólido nas montanhas e cobrem glaciares (principalmente na Antártica) e apenas 0,6% – em líquido.

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Aproximadamente 98% da água doce líquida está concentrada no subsolo. As águas salgadas dos oceanos e mares interiores, que ocupam mais de 70% da superfície terrestre, representam 97,2% de todas as águas terrestres.

Diapositivo 13

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Conservação dos recursos hídricos Existem duas formas generalizadas de conservar os recursos hídricos: preservando as reservas existentes de água utilizável e aumentando as suas reservas através da construção de colectores mais avançados. O acúmulo de água nos reservatórios impede seu escoamento para o oceano, de onde só poderá ser extraída novamente pelo processo do ciclo da água na natureza ou pela dessalinização. Os reservatórios também facilitam o uso da água na hora certa. A água pode ser armazenada em cavidades subterrâneas. Nesse caso, não há perda de umidade devido à evaporação e terras valiosas são salvas. A preservação das reservas hídricas existentes é facilitada por canais que impedem a infiltração da água no solo e garantem o seu transporte eficiente; utilização de métodos de irrigação mais eficientes utilizando águas residuais; redução do volume de água que flui dos campos ou é filtrada abaixo da zona radicular das culturas; uso cuidadoso da água para necessidades domésticas.

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ABASTECIMENTO DE ÁGUA As fontes de abastecimento de água e os próprios reservatórios são importantes apenas quando a água é entregue em volume suficiente aos consumidores - a edifícios residenciais e instituições, a hidrantes (dispositivos para captação de água para necessidades de incêndio) e outras instalações de utilidade pública, industriais e agrícolas instalações.

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Irrigação na agricultura Dado que a irrigação requer enormes quantidades de água, os sistemas de abastecimento de água nas zonas agrícolas devem ter uma grande capacidade, especialmente em condições áridas. A água do reservatório é direcionada para um canal principal revestido, ou mais frequentemente não revestido, e depois através de ramais para canais de irrigação de distribuição de várias ordens para as fazendas. A água é lançada nos campos por derramamento ou através de sulcos de irrigação. Como muitos reservatórios estão localizados acima de terras irrigadas, a água flui principalmente por gravidade. Os agricultores que armazenam a sua própria água bombeiam-na dos poços directamente para valas ou tanques de armazenamento.

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Em algumas partes do mundo, o aumento do consumo de águas subterrâneas está a ter consequências graves. O bombeamento de um grande volume de água subterrânea, excedendo incomparavelmente a sua reposição natural, leva à falta de umidade, e a redução do nível dessa água exige maiores gastos com a cara eletricidade usada para extraí-la. Em locais onde o aquífero está esgotado, a superfície terrestre começa a afundar e torna-se mais difícil restaurar os recursos hídricos naturalmente.

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O nível da água mesmo dos lagos “saudáveis” pode diminuir ao longo do ano como resultado do escoamento da água pelos rios e riachos que deles fluem, devido à infiltração da água no solo e à sua evaporação. A restauração de seus níveis geralmente ocorre devido à precipitação e ao influxo de água doce dos rios e córregos que neles desaguam, bem como das nascentes. No entanto, como resultado da evaporação, os sais provenientes do escoamento do rio se acumulam. Portanto, depois de milhares de anos, alguns lagos podem tornar-se muito salgados e inadequados para muitos organismos vivos.

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USO DA ÁGUA O consumo de água está a crescer rapidamente em todo o mundo, mas não só devido ao aumento da população, mas também devido à urbanização, à industrialização e especialmente ao desenvolvimento da produção agrícola, em particular da agricultura irrigada. Em 2000, o consumo global diário de água atingiu 26.540 mil milhões de litros, ou 4.280 litros por pessoa. 72% desse volume é gasto em irrigação e 17,5% em necessidades industriais. Cerca de 69% da água de irrigação foi perdida para sempre.

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A qualidade da água utilizada para diversos fins é determinada em função do teor quantitativo e qualitativo dos sais dissolvidos (ou seja, da sua mineralização), bem como das substâncias orgânicas; suspensões sólidas (silte, areia); produtos químicos tóxicos e microrganismos patogênicos (bactérias e vírus); cheiro e temperatura. Normalmente, a água doce contém menos de 1 g/l de sais dissolvidos, a água salobra contém 1–10 g/l e a água salgada contém 10–100 g/l. A água com alto teor de sal é chamada de salmoura ou rapouille.

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Uma característica importante da qualidade da água é a sua dureza ou suavidade. A água é considerada dura se o teor de carbonatos de cálcio e magnésio exceder 12 mg/l. Esses sais se ligam a alguns componentes dos detergentes e, assim, a formação de espuma é prejudicada, permanecendo um resíduo insolúvel nas peças lavadas, conferindo-lhes uma tonalidade cinza fosca; O carbonato de cálcio da água dura forma incrustações (crosta de cal) em chaleiras e caldeiras, o que reduz a vida útil e a condutividade térmica das paredes. A água é suavizada pela adição de sais de sódio que substituem o cálcio e o magnésio. Em água macia (contendo menos de 6 mg/l de carbonatos de cálcio e magnésio), o sabão espuma bem e é mais adequado para lavagem e lavagem. Essa água não deve ser usada para irrigação, pois o excesso de sódio é prejudicial a muitas plantas e pode perturbar a estrutura solta e irregular do solo.

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Reutilização de água Nem sempre a água usada é totalmente perdida; parte ou mesmo toda ela pode ser devolvida ao ciclo e reutilizada. Por exemplo, a água de uma banheira ou chuveiro passa através de canos de esgoto até as estações de tratamento de águas residuais da cidade, onde é tratada e depois reutilizada. Normalmente, mais de 70% do escoamento urbano retorna para rios ou aquíferos subterrâneos. Infelizmente, em muitas grandes cidades costeiras, as águas residuais municipais e industriais são simplesmente despejadas no oceano e não recicladas. Embora este método elimine o custo de limpeza e retorno à circulação, há perda de água potencialmente utilizável e poluição das áreas marinhas.

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Na agricultura irrigada, as culturas consomem grandes quantidades de água, sugando-a pelas raízes e perdendo irreversivelmente até 99% no processo de transpiração. No entanto, quando irrigam, os agricultores normalmente utilizam mais água do que a necessária para as suas culturas. Parte dele flui para a periferia do campo e retorna para a rede de irrigação, e o restante penetra no solo, reabastecendo as reservas de água subterrânea, que podem ser bombeadas por meio de bombas.

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Uso de água na agricultura A agricultura é o maior consumidor de água. No Egipto, onde quase não chove, toda a agricultura se baseia na irrigação, enquanto na Grã-Bretanha quase todas as culturas recebem a humidade proveniente da precipitação. Nos Estados Unidos, 10% das terras agrícolas são irrigadas, principalmente no oeste do país. Uma parte significativa das terras agrícolas é irrigada artificialmente nos seguintes países asiáticos: China (68%), Japão (57%), Iraque (53%), Irão (45%), Arábia Saudita (43%), Paquistão (42% ), Israel (38%), Índia e Indonésia (27% cada), Tailândia (25%), Síria (16%), Filipinas (12%) e Vietname (10%). Na África, além do Egito, uma parcela significativa das terras irrigadas está no Sudão (22%), Suazilândia (20%) e Somália (17%), e na América - na Guiana (62%), Chile (46%), México (22%) e em Cuba (18%). Na Europa, a agricultura irrigada é desenvolvida na Grécia (15%), França (12%), Espanha e Itália (11% cada). Na Austrália, aprox. 9% de terras agrícolas e aprox. 5% – na ex-URSS.

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Na agricultura, a água é utilizada não só para irrigar as culturas, mas também para repor as reservas de água subterrânea (para evitar que o nível das águas subterrâneas baixe demasiado rapidamente); para lavar (ou lixiviar) os sais acumulados no solo até uma profundidade abaixo da zona radicular das culturas cultivadas; para pulverização contra pragas e doenças; proteção contra congelamento; aplicação de fertilizantes; redução das temperaturas do ar e do solo no verão; para cuidar do gado; evacuação de águas residuais tratadas utilizadas para irrigação (principalmente culturas de cereais); e processamento das colheitas.

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ESCASSEZ DE ÁGUA Quando o consumo de água excede a oferta de água, a diferença geralmente é compensada pelas suas reservas nos reservatórios, já que normalmente tanto a demanda quanto a oferta de água variam conforme a estação. Um balanço hídrico negativo ocorre quando a evaporação excede a precipitação, portanto é comum uma diminuição moderada nas reservas de água. A escassez aguda ocorre quando o abastecimento de água é insuficiente devido a uma seca prolongada ou quando, devido a um mau planeamento, o consumo de água aumenta continuamente a um ritmo mais rápido do que o esperado. Ao longo da história, a humanidade sofreu com a escassez de água de tempos em tempos. Para não sofrer escassez de água mesmo durante as secas, muitas cidades e regiões tentam armazená-la em reservatórios e coletores subterrâneos, mas por vezes são necessárias medidas adicionais de poupança de água, bem como o seu consumo normalizado.

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SUPERAR A ESCASSEZ DE ÁGUA A redistribuição do fluxo visa fornecer água às áreas onde há escassez, e a proteção dos recursos hídricos visa reduzir as perdas insubstituíveis de água e reduzir a necessidade local.

Uso racional da água “A água tem um lugar de destaque na história do nosso planeta. Não há corpo natural que se compare a ele em sua influência no curso dos processos geológicos mais ambiciosos. Não existe substância terrena, mineral, rochosa, corpo vivo que não o contenha. Toda a matéria terrena... é permeada e envolvida por ela.” DENTRO E. Vernadsky


Água A água é um dos recursos naturais mais importantes, determinando em grande parte o progresso técnico e social de determinadas regiões e países. A quantidade de água doce consumida é centenas de vezes maior que o consumo de todos os outros tipos de recursos naturais combinados. É o ciclo da água que constitui a base do ciclo tecnogénico das substâncias e da conversão de energia associada nos sistemas ecológicos e económicos. Nosso planeta é rico em recursos hídricos, mas a parcela de água doce é de cerca de 2% e a parcela de água utilizável (e conveniente) é de apenas 0,01%. A Antártica contém três vezes mais água do que todos os rios do mundo, e o Baikal contém 10% de toda a água doce do mundo e da mais alta qualidade.


A base dos recursos hídricos da Rússia é o fluxo dos rios. Em anos hídricos médios, são 4.262 km 3, dos quais cerca de 90% caem em bacias hidrográficas que desembocam nos oceanos Ártico e Pacífico. Mais de 80% da população da Rússia e o seu principal potencial industrial e agrícola estão concentrados nas bacias hidrográficas que desembocam nos mares Cáspio e Azov. Os cinco maiores rios da Rússia: Yenisei (630 km 3), Lena (532), Ob (404), Amur (344) e Volga (254 km 3). Eles fornecem 46% do fluxo total de água doce do território do nosso país.


A necessidade fisiológica de água de uma pessoa é de 2 a 3 litros. por dia. A norma social para o consumo de água em Moscou é de 135 litros. Em um dia. O consumo específico de água em edifícios residenciais em Moscou em 2005 foi de 357 l/dia. (com o padrão - 135 litros). O nível médio de consumo de água na Europa é, em l/dia: Alemanha - 130, Dinamarca - 134, Países Baixos - 158, Inglaterra - 170, França - 175, Itália - 230.




Abaixo está a distribuição dos volumes de água consumidos (em%) por indústria: processamento de madeira 19,4 indústria química 18,3 indústria de energia elétrica 14,4 metalurgia ferrosa 9,5 indústria de carvão 8,8 engenharia mecânica 8,6 metalurgia não ferrosa 6,5 ​​refino de petróleo 3,1 indústria de defesa 2,3 indústria leve 2,0 alimentos indústria1,7 indústria de materiais de construção1,7 produção de petróleo0,3 indústria de gás0,08


Rios principais: Os principais rios: Volga, Don, Kuban, Ob, Yenisei, Lena, Pechora, são avaliados como “poluídos”, seus grandes afluentes: Oka, Kama, Tom, Irtysh, Tobol, Miass, Viset, Tura, como altamente poluído. A água do Rio Moscou é classificada como suja e extremamente suja. Principais poluentes: Principais poluentes: compostos de cobre, compostos de ferro, nitrogênio nitrato, produtos petrolíferos. Abaixo das descargas das estações de aeração Kuryanovskaya e Lyubertsy, nitrogênio amoniacal e formaldeído foram encontrados nas águas do rio, cuja concentração média anual atingiu 8–22 MAC.


Criação de sistemas fechados de circulação de água A vazão anual do Volga é de 254 km 3. O volume de águas residuais que entram na bacia do Volga é de cerca de 22 km 3. A necessidade urgente e viabilidade de criação de sistemas fechados de abastecimento de água industrial, que são a base para uso racional da água, são determinados por três fatores principais: escassez de água doce; esgotamento da capacidade neutralizante (autopurificante e diluidora) dos corpos hídricos; benefícios econômicos


Se o custo de um grau de tratamento de águas residuais de 90% for considerado como uma unidade, então o tratamento a 99% custará aproximadamente 10 vezes mais, e o tratamento a 99,9%, que muitas vezes é necessário para atingir o MPCx, custará 100 vezes mais. Com isso, o tratamento local de águas residuais para fins de seu reaproveitamento na produção, na maioria dos casos, acaba sendo muito mais barato do que seu tratamento completo de acordo com as exigências das normas sanitárias. Em geral, a reciclagem é mais rentável do que um sistema de abastecimento de água de fluxo direto.


Princípios básicos para a criação de sistemas fechados de circulação de água A questão de suma importância na criação de sistemas fechados de circulação de água é o desenvolvimento de requisitos com base científica para a qualidade da água utilizada em todos os processos e operações tecnológicas. Portanto, é necessário avaliar os limites máximos permitidos dos principais indicadores de qualidade da água, que são determinados principalmente pelos seguintes fatores:


A qualidade do produto resultante não deve deteriorar-se; deve ser garantida a operação sem problemas do equipamento; não deve ser destruído por corrosão, não devem aparecer depósitos nas paredes, etc.; não afetar a saúde do pessoal operacional devido a alterações nas características toxicológicas ou epidemiológicas da água.


Métodos básicos de processamento (purificação) de águas residuais Classificação dos métodos: métodos baseados no isolamento de impurezas sem alteração destas, por exemplo, sedimentação ou filtração - métodos físicos ou mecânicos; métodos baseados na transformação de impurezas em outras formas ou estados, físicos e químicos: – coagulação; – flutuação; – cristalização; – formação de compostos pouco solúveis; – oxidação ou redução; – processos de membrana; – troca iônica; – extração, etc. métodos bioquímicos (aeróbios e anaeróbicos).


Purificação de substâncias orgânicas Processo aeróbico Para a vida dos organismos vivos, é necessário manter condições adequadas: temperatura do processo C; pH do ambiente 6,5-7,5; proporção de elementos biogênicos BOD n:N:P não superior a 100:5:1; regime de oxigênio - não inferior a 2 mgO 2 /l; o teor de substâncias tóxicas não é superior a: chumbo tetraetila - 0,001 mg/l, berílio, titânio, compostos hexavalentes de cromo e monóxido de carbono - 0,01 mg/l, compostos de bismuto, vanádio, cádmio e níquel - 0,1 mg/l, sulfato de cobre - 0,2 mg/l, cianeto de potássio - 2 mg/l, etc.


Processo anaeróbico Neste caso, a oxidação biológica de substâncias orgânicas ocorre na ausência de oxigênio livre devido à ligação química em compostos como SO 4 2-, SO 3 2- e CO. Principais parâmetros tecnológicos do processo: temperatura em condições mesófilas C , termofílico C; pH de 6,7 a 7,4 (um aumento no pH provoca uma diminuição na taxa do processo de fermentação e em pH acima de 8 ele para); a concentração de substâncias orgânicas (com base na DBO) costuma ser superior a 5.000 mgO 2 /l, porém, em alta concentração de microrganismos (1-3%), o processo anaeróbio também ocorre com menor teor de substâncias orgânicas - até 1000 mgO2/l; os micróbios são sensíveis à presença de certos compostos, especialmente peróxidos e derivados contendo cloro e enxofre, por isso, em alguns casos, devem primeiro ser removidos.


Purificação de substâncias inorgânicas Métodos de purificação: 1. Destilação. 2. Membrana (eletrodiálise e osmose reversa). A eletrodiálise baseia-se na transferência direcionada de íons de sais dissociados para um campo de corrente contínua através de membranas seletivas feitas de materiais naturais ou sintéticos. Processo de separação de soluções aquosas filtrando-as através de membranas semipermeáveis ​​sob pressão muito superior à pressão osmótica. 3.Troca iônica. A troca iônica ainda continua sendo o principal método de preparação de água profundamente desmineralizada para usinas nucleares e termelétricas com caldeiras a vapor de alta, ultra-alta e pressão crítica, bem como para a produção de água ultrapura e desmineralizada para indústrias químicas, eletrônicas e algumas outras. indústrias.

Recursos hídricos e
seus problemas
racional
{
usar

Recursos hídricos -
estas são águas (superficiais e subterrâneas),
que uma pessoa usa na vida cotidiana, em
indústria, agricultura.

Colocação de recursos hídricos

Noroeste da planície russa - lago
borda;
Sudeste da Planície Russa,
Planalto Central da Rússia, Ural –
falta água.
A Sibéria é rica em recursos hídricos (pessoa
utiliza principalmente água de rio).
Colocação de água
recursos

As reservas de água doce, segundo os dados mais recentes, ascendem a 35 milhões de km3, ou seja, apenas 2% das reservas totais, e tendo em conta algumas indisponíveis para utilização

Composição da hidrosfera
Volume de água, mil km3
Participação de cada
volume total, %
Oceano Mundial
1 370 323
93,96
As águas subterrâneas
60000
4,12
Incluindo zonas ativas de troca de água
4000
0,65
Geleiras
24000
1,65
Lagos
280
0,019
Umidade do solo
83
0,006
Vapores atmosféricos
14
0,001
Águas do rio
12
0,001
peças
As reservas de água doce, segundo os dados mais recentes, ascendem a 35 milhões de km 3,
aqueles. apenas 2% das reservas totais, e tendo em conta a inacessibilidade
utilização de algumas das águas doces conservadas em
na forma de gelo nas geleiras polares, - 0,3 do volume da hidrosfera
V

Para a renovação dos recursos de água doce, o ciclo da água, que une todas as partes da hidrosfera, é de importância decisiva. Dentro do círculo

Acadêmico A.E. Fersman considerou a água doce o mineral mais importante do mundo.
Terra..
Distribuição de recursos de água doce
Fonte de água doce
km3
Volume de água doce, mil.
Participação de cada fonte em
volume total
Geleiras
24000
85
As águas subterrâneas
4000
14
Lagos e reservatórios
155
0,6
Umidade do solo
83
0,3
Vapores atmosféricos
14
0,05
Águas do rio
12
0,0004
Para a renovação dos recursos de água doce, a importância decisiva
tem um ciclo da água que liga todas as partes da hidrosfera. EM

Cadastro de água


um conjunto de informações sobre os recursos hídricos na Rússia. Ele
resume materiais hidrológicos
observações e pesquisas.
Cadastro de água

Dados cadastrais

Para cada residente da parte europeia da Rússia existem
8.500 m3 de água por ano.
Para um residente da Sibéria - 100.000 m3 por ano.
Há escassez de água nas regiões do sul da Rússia.
Nos Urais, o problema da água é muito grave, pois os rios
Os Urais estão com pouca água.

Uso de água
1. Pesca
2. Energia hidrelétrica
3. Transporte fluvial
4. Nadar no rio
5. Pesca na costa
com uma vara de pescar.
Consumo de água
Uso de água
Os usuários de água poluem
água, deteriorar sua qualidade
1. Indústria
2. Agricultura
3. Utilitários
agricultura
Como resultado do consumo de água
tornar-se menor, ou seja, diminui
sua quantidade, a qualidade da água muda
por causa dos drenos.

Proteção da água

Construir instalações de tratamento e muitas
as instalações de tratamento devem ser reconstruídas.
Melhorar a tecnologia de produção
nas empresas.
Economizando o consumo de água.
Introdução do sistema rotativo
abastecimento de água nas empresas.
Proteção da água

Seus usos

Para fins práticos, os humanos consomem grandes reservas de recursos hídricos. Este é o uso da água como:

bebendo
tecnológica
recurso de transporte
recurso energético

Características dos recursos hídricos:
É usada principalmente água doce;
Uso multiuso;
Usado localmente;
Colocação irregular;
Atualizado como resultado do global
circulação.

Consumo de água

Atualmente equivale a mais de
4 mil km3 por ano.
Estrutura de consumo de água:

DISTRIBUIÇÃO APROXIMADA DO VOLUME ATUAL DE CONSUMO DE ÁGUA PELAS INDÚSTRIAS INTENSIVAS DE ÁGUA DO VOLUME DE GIRO FRESCO TECNOLÓGICO RF, ÁGUA WT, WC

DISTRIBUIÇÃO APROXIMADA DO MODERNO
VOLUME DE CONSUMO DE ÁGUA POR CONSUMO DE UMIDADE
INDÚSTRIAS DA RF
TECNOLÓGICA
VOLUME, PESO
FRESCO
ÁGUA, WSV
NEGOCIÁVEL
ÁGUA, WOB
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E UTILIDADES; 19,5km3; 17,9 km3; 1,6 km3
AGRICULTURA;
INDÚSTRIA;
13,3 km3; 12,6 km3; 0,8 km3
166 km3; 39,7 km3; 127 km3

1.
Implementar uma política de conservação da água baseada em:
reduzindo a intensidade da produção de água
Redução das perdas de água (devido à circulação fechada
abastecimento de água)

2. Envolvimento de recursos adicionais de água doce através de:
aumentando o volume de uso
lençóis freáticos;
dessalinização da água do mar;
coleta de derretimento e água da chuva no subsolo
armazenar;
regulando o fluxo do rio por
construção de reservatórios;
transferência do fluxo do rio.

3. Construção de estações de tratamento utilizando
sistemas de limpeza modernos: mecânico, químico,
.
biológico

Estado dos recursos hídricos

Uma das questões mais importantes
estudos de viabilidade de gestão de água para projetos
é a análise da transformação do natural
recursos em recursos disponíveis. Razão
recursos hídricos naturais e disponíveis
depende do regime hidrológico
(variabilidade natural do escoamento anual,
distribuição intra-anual); volume e modo
requisitos e sua conformidade com os padrões hidrológicos
regime; parcela do fluxo necessária para conservação
no interesse da ecologia, liberação sanitária, etc. Com
um lado e a possibilidade de regulação
fluxo de reservatórios e seu território
redistribuição.

Obviamente
e daí
disponível
recursos
são definidos como
natural
natural
razões e
disponibilidade
financeiro
fundos.

Entre as medidas para aumentar e
economizando recursos disponíveis – em
antes de tudo, seu racional
uso que envolve
tecnologias de poupança de água, primeiro
total negociável e recorrente
utilização do sistema de abastecimento de água;
lutar contra perdas improdutivas
água; redução de padrões específicos
consumo de água; implementação
métodos progressivos de irrigação;
economizando recursos por meio de alternativas
atividades, por exemplo a criação de um sistema
sistema de abastecimento de água de baixa pressão para
garantindo a navegação, removendo
a necessidade de alta navegação
lançamentos.

Para as indústrias que mais consomem água
incluem: energia, mineração, metalurgia e
químico Por exemplo, para fundição* 1t de ferro fundido e processamento
seus produtos siderúrgicos e laminados consomem cerca de 300 m3 de água, por
produção de 1 tonelada de alumínio - 1.500, cobre - 500, papel - 900,
borracha sintética - 2100-3500, fibra artificial -
4000 m3.
A agricultura consome ainda mais água. Atualmente
tempo em que o consumo de água na agricultura irrigada é estimado
por especialistas a 1400 kmE/ano. Assim, para a produção
produtos vegetais são consumidos aproximadamente 6 vezes mais
água do que para todos os outros tipos de consumo de água combinados.

Reduzindo o consumo de água

Planejando eventos para
abastecimento de água requer
previsão confiável
consumo futuro de água.
Extrapolação matemática
dados processados
o período retrospectivo não é muito
confiável. O motivo é a ausência
informações confiáveis ​​sobre
consumo real de água.

A previsão correta é possível
apenas com base em um levantamento de características típicas
objetos de diferentes setores da economia em
diferentes zonas naturais e económicas.
Ao mesmo tempo, a confiabilidade é avaliada
o equipamento de medição utilizado,
tecnologia e metodologia de medição
em processamento.
A previsão do consumo de água deve
levar em consideração mudanças no sortimento
produtos, dinâmica de desenvolvimento científico e técnico
progresso, desejo de reduzir
recursos materiais e trabalhistas, completos
ou eliminação parcial das consequências
impacto negativo no meio ambiente
Quarta-feira.

Aspectos ambientais

Principais causas do esgotamento da qualidade
recursos hídricos - sua poluição e entupimento.
A poluição da água é a saturação delas com substâncias nocivas
substâncias em quantidades ou combinações tais como
em que a qualidade da água e a qualidade da água se deterioram
o objeto é reconhecido como contaminado de acordo com
padrões aceitos.
Ao contrário da poluição sob o entupimento da água
entenda a entrada de estranhos no reservatório, não
objetos solúveis em água que não mudam
qualidade da água, mas afetando a qualidade
condição dos corpos d'água.
As principais fontes de poluição são o esgoto
petróleo, petroquímica, água química,
carvão, celulose e papel e
indústria metalúrgica.
Intensificação agrícola
produção associada à introdução de grandes doses
fertilizantes minerais, aplicação
produtos químicos de proteção fitossanitária,
organização de complexos pecuários,
também leva a um crescimento significativo
poluição de reservatórios e cursos d’água.

Todos os anos em todo o mundo nos rios
cerca de 160 km3 são despejados
águas residuais industriais.
Espera-se que até 2000 a quitação
as águas residuais atingirão 2.400 km3.
Principais poluentes da água
são petróleo e derivados. Por
segundo especialistas, receitas
o petróleo nos oceanos do mundo é responsável por
cerca de 25-30 milhões de toneladas/ano. Poluição da água
o óleo ocorre como resultado
suas saídas naturais
superfície em áreas de ocorrência, com
extração, transporte,
processamento e subsequente
usar. Fluxo de óleo para
Os oceanos do mundo a partir de áreas naturais
ocorrência de reservatórios de petróleo é
aproximadamente 0,5 milhão de toneladas/ano.

Os problemas ambientais e económicos regionais da Rússia deveriam
ser decidida não apenas no nível da legislação ambiental internacional
Atividades. Contribuição significativa para a resolução de problemas
são chamados a introduzir ações para a implementação racional
atividades econômicas abordadas no curso
geografia econômica e estudos regionais no aspecto do problema
reestruturação estrutural da economia de regiões com alta
concentração de forças produtivas e grandes antropogênicos
carregar.
Junto com o processo de formação da matéria orgânica em
a biosfera passa por um processo de consumo e decomposição
organismos heterotróficos nos minerais originais
compostos (CO2, HiO, etc.). Heterótrofos usam para seus
substâncias orgânicas preparadas em alimentos. Esses incluem
humanos, todos os animais, algumas plantas e microorganismos
(a maioria das bactérias, etc.).
Com base nestes processos com a participação de todos os habitantes
a biosfera dos organismos realiza o ciclo orgânico
substâncias chamadas pequenas, ou biológicas,
ciclo de substâncias e fluxo de energia, que constitui a base
biosfera.
Existem também ciclos grandes, ou geológicos,
causada pela energia solar e mais brilhantemente
manifestado no ciclo da água e da atmosfera. Geológico
o ciclo é a troca de substâncias entre o mundo
oceano e terra. Ambos os ciclos estão interligados
você mesmo.
A intensidade do ciclo biológico depende de
condições naturais e se manifesta através do emergente
(em relação a essas condições) ecossistemas. Ecossistema (de
grego ecos - habitação, residência e sistema - todo,
composto por partes) é um único complexo natural,
formado por organismos vivos e seu ambiente
(atmosfera, solo, reservatório, etc.), em que vivem e inertes
componentes (inorgânicos) são interligados por troca
substâncias e energia. Frequentemente usado como sinônimo de ecossistema
usar o termo “biogeocenose”.

Em quase todos
economicamente desenvolvido
áreas observadas
estado deprimido
ecossistemas aquáticos e
reduzindo-os
biológico
produtividade. EM
em grande parte isso
associado a grandes
hidráulico
construção e drástica
volumes crescentes
Águas residuais.

Dos materiais do relatório “Condição ecológica e monitoramento de corpos d'água; proteção das águas doces contra a poluição e o esgotamento" no VI Congresso Internacional

Dos materiais do relatório “Estado ecológico
e monitoramento de corpos hídricos; proteção de água doce
da poluição e do esgotamento"
no VI Congresso Hidrológico Internacional
Koskin S.S., Nikanorov A.M., Moiseenko T.I., Shelutko V.A. (Agência de Água)
Distribuição percentual de águas residuais descartadas em fontes superficiais

Metodologia para uso e proteção racional e integrada dos recursos hídricos

A principal tarefa do racional e abrangente
uso da água é a formação de um complexo
sistema natural-tecnogênico.
Uma característica de tais sistemas artificiais
é um grande número de fatores, parâmetros e
elementos do sistema caracterizados por perto
interconexão. Ideal (ou próximo de
ótimo) controle de tal sistema
possível apenas como resultado de profunda
estudando todas as relações no processo de trabalho
sistemas.

O aparato para resolver tais problemas é
análise do sistema (um conjunto de métodos metodológicos
meios utilizados para preparação e
justificativa de decisões sobre todo o complexo
problemas de ordem política, militar, social,
econômico, ambiental e científico
personagem).
Quando a escolha dos fatores exige uma análise complexa
informações de diversas naturezas físicas em
arsenal de ferramentas de análise de sistema, como
modelos matemáticos que descrevem o processo
funcionamento do sistema e métodos
aceitação de razoável, chamado "decisões volitivas".
Modelos matemáticos que descrevem
processos naturais e regime
sua interação com a gestão da água
complexos – a tarefa é bastante complexa.
Aplicação de análise de sistema neste caso
consiste em realizar a gestão da água
cálculos, um dos principais componentes
que é o balanço hídrico.



O noroeste da planície russa é uma região lacustre; O noroeste da planície russa é uma região lacustre; O sudeste da planície russa, o planalto central russo e os Urais estão enfrentando falta de água. O sudeste da planície russa, o planalto central russo e os Urais estão enfrentando falta de água. A Sibéria é rica em recursos hídricos (as pessoas usam principalmente a água dos rios). A Sibéria é rica em recursos hídricos (as pessoas usam principalmente a água dos rios). Colocação de recursos hídricos


Composição da hidrosfera Volume de água, mil km 3 Participação de cada parte no volume total, % Oceano mundial, 96 Água subterrânea, 12 Incluindo zonas de troca ativa de água 40.000,65 Geleiras, 65 Lagos 2.800,019 Umidade do solo 830,006 Vapor atmosférico 140,001 Água do rio 120,001 Doce as reservas de água, segundo os dados mais recentes, são de 35 milhões de km 3, ou seja, apenas 2% das reservas totais, e levando em consideração algumas das águas doces preservadas na forma de gelo nas geleiras polares inacessíveis para uso, 0,3 do volume da hidrosfera


Fonte de água doce Volume de água doce, mil km 3 Participação de cada fonte no volume total Geleiras Água subterrânea Lagos e reservatórios 1550,6 Umidade do solo 830,3 Vapor atmosférico 140,05 Água do rio 120,0004 Para a renovação dos recursos de água doce, o ciclo da água é de importância decisiva, conectando todas as partes da hidrosfera. O ciclo da água consiste em elementos básicos como atmosférico, oceânico e continental. Sob a influência do calor emitido pelo sol, a água evapora da superfície dos oceanos, mares, lagos e rios e depois se deposita na superfície das bacias hidrográficas e da terra. O volume de água que evapora da superfície dos oceanos excede o volume de precipitação em cerca de mil km 3 Acadêmico A.E. Fersman considerou a água doce o mineral mais importante da Terra. Distribuição de recursos de água doce.




Para cada residente da parte europeia da Rússia há 8.500 m3 de água por ano. Para um residente da Sibéria, m3 por ano. Há escassez de água nas regiões do sul da Rússia. Nos Urais, o problema da água é muito grave, uma vez que os rios dos Urais têm pouca água. Dados cadastrais


Uso de água Consumo de água 1. Pesca 1. Indústria 2. Energia hidrelétrica 2. Agricultura 3. Transporte fluvial 3. Serviços públicos 4. Nadar no rio 5. Pescar na costa com vara de pescar. com uma vara de pescar. Uso de água Os usuários de água poluem a água e deterioram sua qualidade. Como resultado, o consumo de água diminui, ou seja, diminui. sua quantidade diminui, a qualidade da água muda devido às águas residuais.








Características dos recursos hídricos: Características dos recursos hídricos: É utilizada principalmente água doce; É usada principalmente água doce; Uso multiuso; Uso multiuso; Usado localmente; Usado localmente; Colocação irregular; Colocação irregular; Eles são atualizados como resultado da circulação global. Eles são atualizados como resultado da circulação global.




DISTRIBUIÇÃO APROXIMADA DO VOLUME ATUAL DE CONSUMO DE ÁGUA PELAS INDÚSTRIAS INTENSIVAS DE ÁGUA DO VOLUME DE GIRO FRESCO TECNOLÓGICO RF, ÁGUA W T, ÁGUA W SW, HABITAÇÃO E SERVIÇOS COMUNS; 19,5km3; 17,9km3; 1,6 km 3 AGRICULTURA; 13,3km3; 12,6km3; 0,8 km 3 INDÚSTRIA; 166km3; 39,7km3; 127km3


1. Implementação de uma política de conservação de água baseada em: redução da intensidade hídrica da produção; redução da intensidade hídrica da produção;


2. Envolvimento de recursos adicionais de água doce através de: aumento do volume de utilização de águas subterrâneas; aumentar a utilização de águas subterrâneas; dessalinização da água do mar; dessalinização da água do mar; coleta de água derretida e pluvial em instalações de armazenamento subterrâneo; coleta de água derretida e pluvial em instalações de armazenamento subterrâneo; regulação da vazão dos rios por meio da construção de reservatórios; regulação da vazão dos rios por meio da construção de reservatórios; transferência do fluxo do rio. transferência do fluxo do rio.





Estado dos recursos hídricos Uma das questões mais importantes no estudo de viabilidade de projetos de gestão hídrica é a análise da transformação dos recursos naturais em recursos disponíveis. A relação entre recursos hídricos naturais e disponíveis depende do regime hidrológico (variabilidade natural do escoamento anual, distribuição intra-anual); volume e regime de necessidades e sua conformidade com o regime hidrológico; parcela do fluxo necessária para a conservação no interesse da ecologia, liberação sanitária, etc. por um lado, existe a possibilidade de regular o fluxo dos reservatórios e a sua redistribuição territorial. Uma das questões mais importantes no estudo de viabilidade de projetos de gestão hídrica é a análise da transformação dos recursos naturais em recursos disponíveis. A relação entre recursos hídricos naturais e disponíveis depende do regime hidrológico (variabilidade natural do escoamento anual, distribuição intra-anual); volume e regime de necessidades e sua conformidade com o regime hidrológico; parcela do fluxo necessária para a conservação no interesse da ecologia, liberação sanitária, etc. por um lado, existe a possibilidade de regular o fluxo dos reservatórios e a sua redistribuição territorial.


É óbvio, portanto, que os recursos disponíveis são determinados tanto por causas naturais como pela disponibilidade de recursos financeiros. É óbvio, portanto, que os recursos disponíveis são determinados tanto por causas naturais como pela disponibilidade de recursos financeiros.


Entre as medidas para aumentar e poupar os recursos disponíveis estão, em primeiro lugar, a sua utilização racional, que envolve tecnologias de poupança de água, principalmente a reciclagem e reutilização do sistema de abastecimento de água; combate às perdas improdutivas de água; redução de padrões específicos de consumo de água; introdução de métodos progressivos de irrigação; economizando recursos através de medidas alternativas, por exemplo, criando um sistema de estruturas hidráulicas de baixa pressão para garantir a navegação, eliminando a necessidade de altas liberações de navegação. Entre as medidas para aumentar e poupar os recursos disponíveis estão, em primeiro lugar, a sua utilização racional, que envolve tecnologias de poupança de água, principalmente a reciclagem e reutilização do sistema de abastecimento de água; combate às perdas improdutivas de água; redução de padrões específicos de consumo de água; introdução de métodos progressivos de irrigação; economizando recursos através de medidas alternativas, por exemplo, criando um sistema de estruturas hidráulicas de baixa pressão para garantir a navegação, eliminando a necessidade de altas liberações de navegação.


As indústrias que mais consomem água incluem: energia, mineração, metalurgia e química. Por exemplo, para fundir* 1 tonelada de ferro fundido e transformá-lo em aço e produtos laminados, são consumidos cerca de 300 m 3 de água, para a produção de 1 tonelada de alumínio 1500, cobre 500, papel 900, borracha sintética, fibra artificial 4.000 m 3. A agricultura consome ainda mais água. Actualmente, o consumo de água para a agricultura irrigada é estimado pelos especialistas em 1400 kmE/ano. Assim, a produção de produtos vegetais utiliza aproximadamente 6 vezes mais água do que todos os outros tipos de consumo de água combinados.


O planeamento das actividades de abastecimento de água requer uma previsão fiável do consumo futuro de água. A extrapolação matemática dos dados históricos processados ​​não é muito fiável. A razão é a falta de informações confiáveis ​​sobre o consumo real de água. O planeamento das actividades de abastecimento de água requer uma previsão fiável do consumo futuro de água. A extrapolação matemática dos dados históricos processados ​​não é muito fiável. A razão é a falta de informações confiáveis ​​sobre o consumo real de água. Reduzindo o consumo de água


A previsão correta só é possível com base em um levantamento de objetos típicos de diferentes setores da economia em diferentes zonas naturais e econômicas. Ao mesmo tempo, são avaliadas a confiabilidade do equipamento de medição utilizado, a tecnologia de medição e o método de seu processamento. A previsão correta só é possível com base em um levantamento de objetos típicos de diferentes setores da economia em diferentes zonas naturais e econômicas. Ao mesmo tempo, são avaliadas a confiabilidade do equipamento de medição utilizado, a tecnologia de medição e o método de seu processamento. A previsão do consumo de água deve ter em conta as alterações na gama de produtos, a dinâmica do progresso científico e tecnológico, a vontade de reduzir os recursos materiais e laborais e eliminar total ou parcialmente as consequências dos impactos negativos sobre o ambiente. A previsão do consumo de água deve ter em conta as alterações na gama de produtos, a dinâmica do progresso científico e tecnológico, a vontade de reduzir os recursos materiais e laborais e eliminar total ou parcialmente as consequências dos impactos negativos sobre o ambiente.


Aspectos ambientais As principais razões para o esgotamento qualitativo dos recursos hídricos são a sua poluição e entupimento. A poluição da água é a sua saturação com substâncias nocivas em tais quantidades ou combinações que a qualidade da água se deteriora e o corpo d'água é reconhecido como poluído de acordo com os padrões aceitos. Ao contrário da poluição, o entupimento da água refere-se à entrada em um reservatório de objetos estranhos e insolúveis que não alteram a qualidade da água, mas afetam a qualidade dos leitos dos reservatórios. As principais fontes de poluição são as águas residuais das indústrias petrolífera, petroquímica, química, do carvão, da pasta e do papel e da metalúrgica. A intensificação da produção agrícola associada à aplicação de grandes doses de fertilizantes minerais, à utilização de produtos químicos fitofarmacêuticos e à organização de complexos pecuários conduz também a um aumento significativo da poluição das massas e cursos de água.


Todos os anos, em todo o mundo, cerca de 160 km 3 de águas residuais industriais são despejados nos rios. Espera-se que até 2000 a descarga de águas residuais atinja 2.400 km3. Os principais poluentes da água são o petróleo e os produtos petrolíferos. Segundo especialistas, os fluxos de petróleo no Oceano Mundial chegam a cerca de milhões de toneladas/ano. A poluição da água por petróleo ocorre como resultado de liberações naturais para a superfície nas áreas onde ocorre, durante a produção, transporte, processamento e posterior uso. O fornecimento de petróleo ao Oceano Mundial a partir de áreas de ocorrência natural de reservatórios de petróleo é de aproximadamente 0,5 milhão de toneladas/ano.


Os problemas ambientais e económicos regionais na Rússia não devem ser resolvidos apenas ao nível das actividades ambientais internacionais. Um contributo significativo para a resolução do problema deverá ser dado pelas ações de implementação racional das atividades económicas, que são consideradas no curso da geografia económica e dos estudos regionais no aspecto do problema da reestruturação estrutural da economia das regiões com elevada concentração. das forças produtivas e uma grande carga antrópica. Junto com o processo de formação da matéria orgânica na biosfera, ocorre o processo de consumo e decomposição dela por organismos heterotróficos em compostos minerais iniciais (CO2, HiO, etc.). Os heterotróficos usam substâncias orgânicas prontas para sua nutrição. Estes incluem humanos, todos os animais, algumas plantas e microorganismos (a maioria das bactérias, etc.). Com base nesses processos, com a participação de todos os organismos que habitam a biosfera, ocorre um ciclo da matéria orgânica, denominado ciclo pequeno, ou biológico, das substâncias e do fluxo de energia, que forma a base da biosfera. Há também um grande ciclo, ou geológico, causado pela energia solar e que se manifesta mais claramente no ciclo da água e da atmosfera. O ciclo geológico é a troca de substâncias entre os oceanos e a terra. Ambos os ciclos estão interligados. A intensidade do ciclo biológico depende das condições naturais e se manifesta através dos ecossistemas emergentes (em relação a essas condições). Um ecossistema (do grego ecos habitação, residência e sistemaum todo, composto de partes) é um único complexo natural formado por organismos vivos e seu habitat (atmosfera, solo, reservatório, etc.), no qual vivem e inertes (inorgânicos) os componentes estão interligados pelo metabolismo e pela energia. O termo “biogeocenose” é frequentemente usado como sinônimo de ecossistema.


Em quase todas as áreas economicamente desenvolvidas, observa-se um estado deprimido dos ecossistemas aquáticos e uma diminuição na sua produtividade biológica. Isto se deve em grande parte à construção hidráulica em grande escala e ao aumento acentuado nos volumes de águas residuais. Em quase todas as áreas economicamente desenvolvidas, observa-se um estado deprimido dos ecossistemas aquáticos e uma diminuição na sua produtividade biológica. Isto se deve em grande parte à construção hidráulica em grande escala e ao aumento acentuado nos volumes de águas residuais.


Dos materiais do relatório “Condição ecológica e monitoramento de corpos d'água; proteção das águas doces contra poluição e esgotamento” no VI Congresso Hidrológico Internacional Koskin S.S., Nikanorov A.M., Moiseenko T.I., Shelutko V.A. (Agência de Recursos Hídricos) Distribuição percentual de águas residuais descartadas em fontes superficiais Distribuição percentual de águas residuais descartadas em fontes superficiais


A principal tarefa do uso racional e integrado da água é a formação de um complexo sistema natural-tecnogênico. A principal tarefa do uso racional e integrado da água é a formação de um complexo sistema natural-tecnogênico. Uma característica de tais sistemas artificiais é um grande número de fatores, parâmetros e elementos do sistema, caracterizados por uma estreita interconexão. O controle ideal (ou próximo do ideal) de tal sistema só é possível como resultado de um estudo aprofundado de todas as relações durante a operação do sistema. Uma característica de tais sistemas artificiais é um grande número de fatores, parâmetros e elementos do sistema, caracterizados por uma estreita interconexão. O controle ideal (ou próximo do ideal) de tal sistema só é possível como resultado de um estudo aprofundado de todas as relações durante a operação do sistema. Metodologia para uso e proteção racional e integrada dos recursos hídricos


O aparato para resolver tais problemas é a análise de sistemas (conjunto de ferramentas metodológicas utilizadas para preparar e justificar decisões sobre toda uma gama de problemas de natureza política, militar, social, económica, ambiental e científica). O aparato para resolver tais problemas é a análise de sistemas (conjunto de ferramentas metodológicas utilizadas para preparar e justificar decisões sobre toda uma gama de problemas de natureza política, militar, social, económica, ambiental e científica). Quando a escolha de fatores requer a análise de informações complexas de diversas naturezas físicas no arsenal de ferramentas de análise de sistemas, tanto modelos matemáticos que descrevem o processo de funcionamento do sistema, quanto métodos para fazer modelos razoáveis, os chamados. "decisões volitivas". Quando a escolha de fatores requer a análise de informações complexas de diversas naturezas físicas no arsenal de ferramentas de análise de sistemas, tanto modelos matemáticos que descrevem o processo de funcionamento do sistema, quanto métodos para fazer modelos razoáveis, os chamados. "decisões volitivas". Modelos matemáticos que descrevem simultaneamente os processos naturais e o modo de sua interação com os sistemas de gestão da água são uma tarefa bastante complexa. A aplicação da análise de sistemas, neste caso, é a realização de cálculos de gestão hídrica, um dos principais componentes dos quais é o balanço hídrico. Modelos matemáticos que descrevem simultaneamente os processos naturais e o modo de sua interação com os sistemas de gestão da água são uma tarefa bastante complexa. A aplicação da análise de sistemas, neste caso, é a realização de cálculos de gestão hídrica, um dos principais componentes dos quais é o balanço hídrico.

PLANO:

1. Propriedades da água
2. Distribuição e estado da água
3. Reservas mundiais de água
4. Recursos hídricos da Rússia
5. O papel da água na natureza
6. Composição da água natural
7. O ciclo da água na natureza
8. O problema da falta de água doce
9. Regulamentação do uso racional e proteção
recursos hídricos
10. Base jurídica para a proteção dos recursos hídricos
11. Monitoramento dos recursos hídricos, qualidade e poluição
água

1. Propriedades da água

A água é um composto químico
hidrogênio e oxigênio (H2O) líquido
inodoro, insípido, incolor (em espessura
camadas azuladas); densidade 1
g/cm3 a uma temperatura de 3,98 °C.
A 0°C a água se transforma em gelo, a
100°C - em vapor.
O peso molecular da água é 18,0153.

2. Distribuição e estado da água

A água é a mais comum
Substância terrestre.
Existe em três fases: gasosa
(vapor de água), líquido e sólido.
Há água atmosférica,
superfície (hidrosfera) e subterrânea.

Na atmosfera, a água ocorre em
estado de vapor no ar
concha que envolve a Terra,
em estado líquido - nas nuvens,
nevoeiros e em forma de chuva,
sólido - na forma de neve, granizo e
cristais de gelo de nuvens altas.

No estado líquido, a água está em
hidrosfera: água dos oceanos, mares, lagos, rios,
pântanos, lagoas e reservatórios.
Água sólida na forma de gelo e neve
localizado nos pólos do planeta, na montanha
picos, no inverno cobre lagoas em
Grandes áreas.
Nas rochas da litosfera, a água ocorre em
na forma de vapor. Existe um capilar
gravitacional, água de cristalização.

3. Reservas mundiais de água

A área total dos oceanos e mares é 2,5 vezes
maior que a área terrestre e o volume de água na Terra
é 1,5·109 km3.
Mais de 95% da água é salgada. Oceano Mundial
cobre uma área de 361 milhões de km2, que é
70,8% da superfície da Terra.
Com uma profundidade média do oceano de 3.800 m, o total
o volume de água chega a 1.370 milhões de km3.
Ao calcular os recursos hídricos subterrâneos, assume-se
que o manto da Terra contém 0,5% de água, o total
cujo volume é de aproximadamente 13-15 bilhões
km3 de água.

4. Recursos hídricos da Rússia

A Rússia é banhada pelas águas de 12 mares,
pertencente a três oceanos.
No território da Rússia existem mais de 2,5 milhões
rios grandes e pequenos, mais de 2 milhões de lagos.
Os recursos hídricos da Rússia são compostos de estática
(séculos) e renovável.
Os primeiros são considerados relativamente constantes em
durante um longo período de tempo, renovável
os recursos hídricos são estimados pelo volume anual
fluxo do rio
O fluxo do rio é formado devido ao derretimento da neve e
chuvas, fontes de alimento do rio
pântanos e águas subterrâneas servem.

5. O papel da água na natureza

Podemos dizer que todos os seres vivos consistem em água e
substâncias orgânicas. Sem água, uma pessoa, por exemplo, poderia
não viva mais do que 2...3 dias sem nutrientes
pode viver por várias semanas. Fornecer
existência normal, uma pessoa deve entrar em
o corpo de água é aproximadamente 2 vezes maior em peso do que
nutrientes. O corpo humano perde mais do que
10% de água pode causar a morte.
Em média, o corpo das plantas e dos animais contém
mais de 50% de água, no corpo de uma água-viva há até 96 dela, em algas
95...99, em esporos e sementes de 7 a 15%.
O solo contém pelo menos 20% de água, enquanto o corpo
Nos humanos, a água representa cerca de 65% (no corpo
para recém-nascido até 75 anos, para adulto 60%).
Diferentes partes do corpo humano contêm
quantidade irregular de água: humor vítreo do olho
consiste em 99% de água, seu sangue contém 83,
tecido adiposo 29, no esqueleto 22 e até no esmalte dentário 0,2%.

6. Composição da água natural

As águas naturais são a própria água, um composto químico de oxigênio e hidrogênio - e
substâncias dissolvidas nele que o causam
composição química e propriedades.
Substâncias sólidas, líquidas e gasosas se dissolvem na água
substâncias que são divididas em três grupos:
altamente solúvel (em 100 g de água mais de 10
g de substância);
pouco solúvel ou ligeiramente solúvel (em 100 g de água
menos de 1 g de substância se dissolve);
praticamente insolúvel (dissolve-se em 100 g de água
menos de 0,01 g de substância).

Classificação das águas por grau de mineralização

Nome das águas
Mineralização, g/kg
Fresco
1,0
Salgado
1,0 - 25,0
Com salgadinho do mar
25,0 - 50,0
Picles
50,0 e acima

Na grande maioria dos casos, a solução salina
a composição das águas naturais é determinada por cátions
Ca2+, Mg2+, Na+, K+ e ânions HCO3-, Cl-, SO42-.
Esses íons são chamados de íons principais de água ou
componentes macro; eles determinam
tipo químico de água.
Os íons restantes estão presentes em quantidades significativamente
em quantidades menores e são chamados
microcomponentes; eles não definem
tipo químico de água.

7. O ciclo da água na natureza

A água está constantemente em movimento de circulação. Seu movimento ocorre em
como resultado do movimento mecânico, a água flui nos rios, correntes na espessura
oceano; como resultado de uma mudança de fase
composição - a água evapora e entra
atmosfera através da difusão e
fluxos convectivos.

8. O problema da falta de água doce

As águas doces representam uma parcela insignificante (cerca de 2%
hidrosfera) parcela das reservas totais de água na natureza.
A água doce disponível para uso está em
rios, lagos e águas subterrâneas. Sua parte do todo
a hidrosfera é de 0,3%.
Os recursos de água doce são extremamente distribuídos
de forma desigual, muitas vezes a abundância de água não coincide com
áreas de maior actividade económica. EM
Esta ligação levanta o problema da escassez de água doce.
É agravado pelos volumes cada vez maiores disso
usar. Atualmente, o consumo de água na população
a economia excede quantitativamente
uso total de todos os outros recursos naturais
recursos, uma vez que a produção nas principais indústrias
indústria gasta muito
água fresca.

O problema da falta de água doce
ocorre por vários motivos
os principais:
distribuição desigual de água em
tempo e espaço,
o crescimento do seu consumo pela humanidade,
perdas de água durante o transporte e
usar,
deterioração da qualidade da água e poluição.

Sobre as causas antropogênicas do esgotamento e poluição da água doce
incluem o seguinte: seleção de águas superficiais e subterrâneas; drenagem de
minas, galerias; desenvolvimento de depósitos - minerais sólidos,
petróleo e gás, águas industriais, fundição de enxofre; urbanização - residencial
desenvolvimento, instalações energéticas (centrais nucleares, centrais térmicas). As águas doces estão fortemente poluídas
água para empresas industriais: química, alimentícia,
papel e celulose, metalurgia ferrosa e não ferrosa,
refino de petróleo, materiais de construção, engenharia.
A poluição entra nos corpos d'água durante a construção de fossas, túneis,
metrô, estruturas hidráulicas, durante obras de drenagem. Poluir
transporte aquaviário (rodoviário, ferroviário, aéreo, aquático),
água, calor, comunicações de gás, esgoto, linhas de energia. O mais importante
A produção agrícola é um poluente da água:
agricultura, recuperação de terras (irrigação, drenagem, irrigação),
pecuária
O perigo de poluição da água doce está associado ao armazenamento de matérias-primas,
resíduos domésticos, industriais e radioativos, minerais
fertilizantes, pesticidas, produtos petrolíferos. A poluição da água ocorre quando
injeção de gases e líquidos no subsolo, inundação de jazidas de petróleo,
eliminação de resíduos altamente tóxicos.
Projetos grandiosos não levam em conta a possível poluição das águas doces
transformação da natureza: transferência de fluxo de rios, recuperação de terras, proteção de campos
cinturões florestais. Poluição de água doce ligada a exercícios militares
teste e eliminação de armas nucleares, químicas e outros tipos de armas.

Há uma mudança na quantidade e na qualidade
água doce ao longo do tempo. Existem sazonais
(intra-anual), perene e secular
distribuição de recursos. Sazonal
distribuição de recursos de água doce está relacionada com
ciclo meteorológico anual.
Distribuição secular e de longo prazo de recursos
as águas doces estão ligadas ao mundo
mudanças climáticas, processos endógenos,
atividade sísmica, solar-terrestre
processos.

Proteção dos recursos hídricos contra poluição e esgotamento

Princípios importantes de proteção da água são os seguintes:
prevenção - prevenção de consequências negativas
possível esgotamento e poluição das águas;
complexidade das medidas de proteção da água - específicas
medidas de proteção da água devem ser parte integrante
programa ambiental geral;
onipresença e territorial
diferenciação;
concentre-se em condições específicas, fontes
e causas da poluição;
validade científica e disponibilidade de medidas eficazes
monitorar a eficácia das medidas de proteção da água.

As medidas tecnológicas mais importantes
proteção dos recursos hídricos são
melhoria tecnológica
produção, introdução de produtos livres de resíduos
tecnologias.
Atualmente é usado
o sistema de circulação está sendo melhorado
abastecimento de água, ou repetido
uso de água.

Os principais métodos de limpeza são mecânicos, químicos e biológicos

Durante o tratamento mecânico de águas residuais, as impurezas insolúveis são removidas por
usando grelhas, peneiras, caixas de gordura, caixas de óleo, etc. Partículas pesadas são depositadas em
tanques de decantação. A limpeza mecânica permite libertar a água dos restos não dissolvidos
impurezas em 60-95%.
A limpeza química utiliza reagentes que transferem substâncias solúveis
insolúveis, ligam-nos, precipitam-nos e removem-nos das águas residuais, que
purificado em outros 25-95%.
O tratamento biológico é realizado de duas maneiras. Primeiro in vivo
- em campos de filtração (irrigação) especialmente preparados e equipados
mapas, tronco e canais de distribuição. A limpeza ocorre
naturalmente, filtrando a água através do solo. Filtrado orgânico
exposto à decomposição bacteriana, exposição ao oxigênio, luz solar e
é posteriormente usado como fertilizante. Uma cascata também é usada
lagoas de decantação, nas quais a autopurificação da água ocorre naturalmente.
O segundo método acelerado de purificação de águas residuais é realizado em especial
biofiltros através de materiais porosos de cascalho, brita, areia e argila expandida,
cuja superfície é coberta por uma película de microorganismos. Processo de tratamento de águas residuais
nos biofiltros ocorre mais intensamente do que nos campos de filtração.

9. Regulamentação do uso racional e proteção dos recursos hídricos

A proteção da água é regulamentada pela legislação da Rússia
Federação no subsolo (as águas subterrâneas são ao mesmo tempo
minerais e corpos d’água) e
legislação relativa à água, bem como uma série de
regulamentos governamentais e departamentais
(instruções, regulamentos, básicos e estaduais
padrões).
A legislação hídrica é representada pelo Código de Águas
Federação Russa (novembro de 1995) e aceito em
de acordo com as leis federais e outras
atos jurídicos regulatórios, bem como leis e
atos jurídicos regulatórios de seus súditos,
regulando as relações hídricas.

A legislação hídrica da Federação Russa regula as relações no domínio do uso e proteção de corpos d'água para fins de:

garantir os direitos dos cidadãos à água potável e
ambiente favorável;
manutenção de condições ótimas de uso da água;
manter a qualidade das águas superficiais e subterrâneas em
condição que atenda aos padrões sanitários e ambientais
requisitos;
proteção dos corpos d'água contra poluição, entupimento e
exaustão;
prevenir ou eliminar efeitos nocivos
águas, bem como a conservação da diversidade biológica
ecossistemas aquáticos.

Os requisitos para a qualidade da água potável estão contidos em
padrões aprovados de máximo permitido
concentrações (concentrações máximas) de substâncias na água, padrões de qualidade
água estabelecida em GOSTs, Condições Técnicas,
Requisitos.
Estes incluem: GOST 2874-82 “Água potável.
Requisitos de higiene e controle de qualidade",
“Normas e padrões sanitários para a proteção das águas superficiais
da poluição" (SanPiN 4630-88).
As regras e regulamentos sanitários estão definidos nos “Requisitos para
qualidade da água do abastecimento de água não centralizado.
Proteção sanitária de fontes" (Normas sanitárias e
normas para água potável, SanPiN 2.1.4.544-96); "Bebendo
água. Requisitos higiênicos para a qualidade da água
sistemas centralizados de abastecimento de água potável.
Controle de qualidade" (SanPiN 2.1.4.559-96).

10. Base jurídica para a proteção dos recursos hídricos

Para 1999, as principais medidas legislativas e
regulamentos que
regular a proteção dos recursos hídricos
são: Lei da Federação Russa “Sobre
subsolo", Lei da Federação Russa "Sobre
proteção ambiental" e
Código de Águas da Federação Russa.

Comunidade ambiental global
ambiente é orientado pelo Programa de Acção para
implementação da Agenda 21 adoptada em
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em
Rio de Janeiro (1992).
A Rússia participa ativamente no Programa da ONU para
Meio Ambiente (PNUMA), garante compromissos
sob tratados internacionais (convenções e
acordos): sobre zonas húmidas com
significado internacional; sobre proteção e uso
cursos de água transfronteiriços e lagos internacionais; Por
protecção do ambiente marinho da zona do Mar Báltico; Por
protecção do Mar Negro contra a poluição; na prevenção
poluição do mar devido ao despejo de resíduos e outros materiais.

Na Rússia, o projeto “Gestão Integrada
ambiente da região Volga-Cáspio",
projetos de metas federais estão sendo desenvolvidos
programas: “Criação de um Sistema Estadual Unificado
monitoramento ambiental", "Gestão integrada
zonas costeiras dos mares Negro e Azov...",
“Fornecer água potável à população da Rússia”,
“Melhorar o meio ambiente e a população
Região de Kemerovo", "Renascimento do Volga", "Mundo
oceano", "Segurança ambiental dos Urais", "Criação e
desenvolvimento do Sistema Elétrico do Estado Unificado (EGSEM) (Decreto do Governo da Federação Russa de 24
Novembro de 1993 nº 1229).

11. Monitoramento dos recursos hídricos, qualidade da água e poluição

Meios de monitoramento de recursos hídricos
sistema de contínuo (atual) e abrangente
monitorar o estado dos recursos hídricos,
controle e contabilização de dados quantitativos e qualitativos
características ao longo do tempo,
influência e mudança interdependentes
propriedades do consumidor, bem como o sistema
previsão de conservação e desenvolvimento em diferentes
modos de uso. Elementos deste sistema
existem há muito tempo em ministérios e departamentos
complexo de recursos naturais.

PERGUNTAS PARA AUTOCONTROLE

1. Explique como a água é distribuída na Terra. O que isso importa?
2. Como ocorre o ciclo da água no planeta e qual o seu impacto?
em processos naturais?
3. Qual é a composição da água doce?
4. Quais as razões da falta de água doce nas diferentes regiões da Terra?
5. Quais indústrias utilizam mais água?
6. Quais são as substâncias que poluem os corpos d'água mais perigosas e por quê?
7. Como determinar o nível de poluição nos corpos d'água?
8. O que significa “autopurificação de corpos d’água”?
9. Quais são os métodos de tratamento de águas residuais existentes?
10. Qual é a importância das águas subterrâneas? Como são usados ​​e em que
casos forçados a combatê-los?
11. Qual é a causa do esgotamento das águas subterrâneas?
12. Como é que as águas do Oceano Mundial e dos mares interiores ficam poluídas?