Penggunaan rasional penyajian air permukaan. Sumber daya air dan masalah penggunaan rasionalnya

https://accounts.google.com


Teks slide:

Pratinjau:

Untuk menggunakan pratinjau presentasi, buat akun Google (akun) dan masuk: https://accounts.google.com


Teks slide:

Diselesaikan oleh siswa kelas 11 b Darina Osipova Kepala: guru geografi Zakharycheva Valentina Petrovna

"Pencemaran lautan" 900igr.net Pada topik:

Pendahuluan Saat ini, masalah pencemaran lingkungan perairan sangat relevan, karena. sekarang orang mulai melupakan ungkapan terkenal “air adalah kehidupan”. Seseorang tidak dapat hidup tanpa air selama lebih dari tiga hari, tetapi bahkan menyadari pentingnya peran air dalam hidupnya, ia masih terus merusak badan air, mengubah rezim alaminya dengan pembuangan dan limbah. Sebagian besar air terkonsentrasi di lautan. Air yang menguap dari permukaannya memberikan kelembapan yang memberi kehidupan bagi ekosistem darat alami dan buatan. Semakin dekat suatu daerah dengan laut, semakin banyak curah hujan yang jatuh di sana. Tanah terus-menerus mengembalikan air ke laut, sebagian air menguap, sebagian dikumpulkan oleh sungai, yang menerima air hujan dan salju. Pertukaran kelembaban antara laut dan daratan membutuhkan energi yang sangat besar: dibutuhkan hingga 1/3 dari apa yang diterima Bumi dari Matahari.

Siklus air di biosfer sebelum perkembangan peradaban seimbang, laut menerima air dari sungai sebanyak yang dikonsumsi selama penguapannya. Jika iklim tidak berubah, maka sungai tidak menjadi dangkal dan permukaan air di danau tidak berkurang. Dengan perkembangan peradaban, siklus ini mulai dilanggar, sebagai akibat dari irigasi tanaman pertanian, penguapan dari tanah meningkat. Sungai-sungai di wilayah selatan menjadi dangkal, polusi lautan dan munculnya lapisan minyak di permukaannya mengurangi jumlah air yang diuapkan oleh lautan. Semua ini memperburuk pasokan air biosfer. Mempertimbangkan pentingnya air bagi kehidupan manusia dan semua kehidupan di Bumi, kita dapat mengatakan bahwa air adalah salah satu harta paling berharga di planet kita.

Hidrosfer Bumi Hidrosfer adalah lingkungan perairan yang meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan terutama terkonsentrasi di Samudra Dunia, yang mengandung sekitar 91% dari semua air di Bumi. Permukaan Samudra Dunia (area perairan) adalah 361 juta / km persegi. Luasnya sekitar 2,04 kali luas daratan - luas yang menempati 149 juta / km persegi. Jika airnya merata, maka akan menutupi Bumi dengan ketebalan 3000 meter. Air di laut (94%) dan di bawah tanah asin. Jumlah air tawar adalah 6% dari total air di Bumi, dan proporsi yang sangat kecil hanya 0,36% tersedia di tempat-tempat yang mudah diakses untuk ekstraksi.

Setiap penduduk bumi rata-rata mengkonsumsi 650 meter kubik air per tahun (1780 liter per hari). Namun, untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, 2,5 liter per hari sudah cukup, yaitu. sekitar 1 meter kubik per tahun. Sejumlah besar air dibutuhkan untuk pertanian (69%) terutama untuk irigasi; 23% air dikonsumsi oleh industri; 6% dihabiskan dalam kehidupan sehari-hari. Mempertimbangkan kebutuhan air untuk industri dan pertanian, konsumsi air di negara kita adalah 125 hingga 350 liter per hari per orang (St. Petersburg 450 liter, dan di Moskow 380 liter). Air bukan hanya merupakan syarat bagi kehidupan organisme individu. Tanpa itu, keberadaan biosfer, kehidupan di Bumi, tidak akan mungkin terjadi, karena sirkulasi zat dan energi di biosfer hanya dimungkinkan dengan partisipasi air. Selama siklus air, 453.000 meter kubik per tahun menguap dari permukaan lautan. m. air

Polusi Lautan Dunia Setiap tahun, lebih dari 10 juta ton minyak memasuki Samudra Dunia, dan hingga 20% dari Samudra Dunia sudah tertutup lapisan minyak. Pertama-tama, ini disebabkan oleh fakta bahwa produksi minyak dan gas di lautan dan lautan telah menjadi komponen terpenting dari kompleks minyak dan gas.Pada tahun 1993, 850 juta ton minyak diproduksi di lautan (hampir 30% produksi dunia). Sekitar 2.500 sumur telah dibor di dunia, 800 di antaranya di AS, 540 di Asia Tenggara, 400 di Laut Utara, dan 150 di Teluk Persia. Sumur massal ini telah dibor pada kedalaman hingga 900 meter. Polusi lautan transportasi air terjadi melalui dua saluran: pertama, kapal laut dan sungai mencemarinya dengan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional, dan, kedua, emisi jika terjadi kecelakaan, muatan beracun, sebagian besar minyak dan produk minyak. Pembangkit listrik kapal (terutama mesin diesel) terus-menerus mencemari atmosfer, dari mana zat beracun sebagian atau hampir seluruhnya memasuki perairan sungai, laut, dan samudera.

Minyak dan produk minyak adalah polutan utama dari cekungan air. Pada kapal tanker yang membawa minyak dan turunannya, sebelum setiap pemuatan berikutnya, sebagai aturan, wadah (tangki) dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa kargo yang diangkut sebelumnya. Air cucian, dan bersamanya dengan sisa muatan, biasanya dibuang ke laut. Selain itu, setelah pengiriman kargo minyak ke pelabuhan tujuan, kapal tanker paling sering pergi ke titik pemuatan baru tanpa kargo. Dalam hal ini, untuk memastikan draft yang tepat dan keselamatan navigasi, tangki kapal diisi dengan air balas. Air ini tercemar dengan residu minyak, dan sebelum memuat minyak dan produk minyak, itu dituangkan ke laut. Dari total perputaran kargo armada laut dunia, 49% saat ini akan jatuh pada minyak dan turunannya. Setiap tahun, sekitar 6.000 kapal tanker armada internasional mengangkut 3,5 miliar ton minyak (2000). Dengan pertumbuhan transportasi minyak dan kecelakaan, semakin banyak minyak mulai jatuh ke laut. Menurut data tahun 1988, sekitar 20 miliar ton sampah dibuang ke seluruh lautan di dunia. 98.000 ton sampah dibuang ke Laut Utara saja. Polusi lautan

Ancaman lingkungan yang serius bagi kehidupan di lautan dan, akibatnya, bagi manusia adalah pembuangan limbah radioaktif (RW) di dasar laut dan pembuangan limbah radioaktif cair (LRW) ke laut. negara-negara barat(AS, Inggris Raya, Prancis, Jerman, Italia, dll.) dan Uni Soviet sejak 1946. mulai aktif menggunakan kedalaman laut untuk membuang limbah radioaktif. Dari tahun 1966 hingga 1991, Uni Soviet membuang limbah radioaktif cair ke laut Timur Jauh (terutama di dekat bagian tenggara Kamchatka dan di Laut Jepang). Armada Utara setiap tahun membuang 10.000 meter kubik limbah semacam itu ke dalam air. Hingga 2 juta burung laut dan 100.000 hewan laut, termasuk hingga 30.000 anjing laut, mati setiap tahun karena menelan produk plastik atau terjerat dalam potongan jaring dan kabel.

Hingga 2 juta burung laut dan 100.000 hewan laut, termasuk hingga 30.000 anjing laut, mati setiap tahun karena menelan produk plastik atau terjerat dalam potongan jaring dan kabel.

Rute utama polusi hidrosfer Rute utama polusi hidrosfer Polusi oleh minyak dan produk minyak Polusi oleh limbah Polusi oleh logam berat Polusi oleh hujan asam Polusi radioaktif Polusi termal Polusi mekanis Polusi bakteri dan biologis

1. Polusi oleh minyak dan produk minyak. Ini mengarah pada munculnya lapisan minyak, yang menghambat proses fotosintesis dalam air karena penghentian akses ke sinar matahari, dan juga menyebabkan kematian tanaman dan hewan. Setiap ton minyak menciptakan tumpahan minyak di atas lahan seluas 12 kilometer persegi. Pemulihan ekosistem yang terkena dampak membutuhkan waktu 10-15 tahun; 2. Polusi oleh limbah sebagai akibatnya produksi industri, pupuk mineral dan organik sebagai hasil produksi pertanian, serta komunal - limbah domestik. Menyebabkan eutrofikasi badan air - pengayaannya dengan nutrisi, yang mengarah pada perkembangan alga yang berlebihan dan kematian ekosistem badan air lainnya dengan air yang tergenang (danau dan kolam), dan terkadang membanjiri daerah tersebut; 3. Pencemaran dengan logam berat. Melanggar aktivitas vital organisme air dan manusia; 4. Pencemaran oleh hujan asam. Menyebabkan pengasaman badan air dan kematian ekosistem;

6. Kontaminasi radioaktif. Terkait dengan pelepasan limbah radioaktif; 7. Polusi termal. Hal ini disebabkan oleh pembuangan air panas dari pembangkit listrik termal dan pembangkit listrik tenaga nuklir ke badan air. Mengarah pada perkembangan massal ganggang biru-hijau, yang disebut mekar air, penurunan jumlah oksigen dan berdampak negatif pada flora dan fauna badan air; 8. Polusi mekanis. Meningkatkan kandungan pengotor mekanis; 5. Kontaminasi bakteri dan biologis. Terkait dengan berbagai organisme patogen, jamur dan ganggang. Perekonomian dunia setiap tahun membuang 1500 km3 air limbah kubik dari berbagai tingkat pemurnian, yang membutuhkan pengenceran 50-100 kali lipat untuk memberi mereka sifat alami dan pemurnian lebih lanjut di biosfer. Ini tidak memperhitungkan air produksi pertanian. Aliran sungai dunia (37,5 - 45 ribu meter kubik per tahun) tidak cukup untuk pengenceran air limbah yang diperlukan. Dengan demikian, sebagai akibat dari kegiatan industri, air tawar tidak lagi menjadi sumber daya terbarukan. Pertimbangkan pada gilirannya polusi lautan, laut, sungai dan danau, serta metode pengolahan air limbah.

Faktor biologis pemurnian diri reservoir termasuk ganggang, jamur dan jamur ragi. Perwakilan dari dunia hewan juga dapat berkontribusi pada pemurnian diri badan air dari bakteri dan virus. Setiap moluska menyaring lebih dari 30 liter air per hari. Kemurnian reservoir tidak terpikirkan tanpa perlindungan vegetasinya. Hanya berdasarkan pengetahuan mendalam tentang keadaan ekologis setiap reservoir, kontrol efektif atas perkembangan berbagai organisme hidup yang menghuninya, dimungkinkan untuk mencapai hasil positif, memastikan transparansi dan produktivitas biologis sungai, danau, dan reservoir yang tinggi. Faktor-faktor lain juga mempengaruhi proses pemurnian diri badan air. Polusi kimia badan air dengan limbah industri dan menghambat proses oksidatif alami, membunuh mikroorganisme. Hal yang sama berlaku untuk pembuangan air limbah termal dari pembangkit listrik termal.

proses multi-tahap, terkadang meregang untuk lama- membersihkan diri dari minyak. Dalam kondisi alami, kompleks proses fisik pemurnian air dari minyak terdiri dari sejumlah komponen: penguapan; pengendapan gumpalan, terutama yang dipenuhi dengan sedimen dan debu; adhesi gumpalan yang tersuspensi di kolom air; gumpalan mengambang membentuk film dengan inklusi air dan udara; pengurangan konsentrasi minyak tersuspensi dan terlarut karena pengendapan, mengambang dan pencampuran dengan air bersih. Intensitas proses ini tergantung pada sifat-sifat jenis minyak tertentu (densitas, viskositas, koefisien muai panas), keberadaan koloid dalam air, partikel tersuspensi plankton, dll., suhu udara dan sinar matahari.

Perlindungan Laut Dunia Pada tahun 1983, Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut mulai berlaku. Pada tahun 1984, negara bagian cekungan Baltik menandatangani Konvensi Perlindungan Lingkungan Laut di Helsinki. laut Baltik. Itu merupakan kesepakatan internasional pertama di tingkat regional. Sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan, kandungan produk minyak di perairan terbuka Laut Baltik telah menurun 20 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1975. Pada tahun 1992, para menteri dari 12 negara bagian dan perwakilan dari Komunitas Eropa menandatangani Konvensi baru untuk Perlindungan Lingkungan Laut Baltik.

Perlindungan Laut Dunia Pada tahun 1972, Konvensi London ditandatangani, melarang pembuangan limbah kimia radioaktif dan beracun di dasar laut dan samudera. Rusia juga bergabung dalam konvensi ini. Kapal perang, sesuai dengan hukum internasional, tidak perlu izin untuk membuang. Pada tahun 1993, pembuangan limbah radioaktif cair ke laut dilarang. Pada tahun 1982, Konferensi PBB III tentang Hukum Laut mengadopsi Konvensi Penggunaan Laut Dunia Secara Damai untuk Kepentingan Semua Negara dan Masyarakat, yang berisi sekitar 1.000 norma hukum internasional yang mengatur semua masalah utama penggunaan sumber daya laut. . Pasal 58 Konstitusi Federasi Rusia: Setiap orang berkewajiban melestarikan alam dan lingkungan menjaga sumber daya alam.

Polusi air utama:

Penggunaan ramping Produksi bebas limbah Pengolahan air limbah

Sistem pengolahan air limbah: Kisi Pemisah gemuk pasir Klarifikasi primer Aerotank Menyaring puing-puing besar Mempertahankan gemuk dan pasir Mempertahankan sedimen Lumpur aktif mengoksidasi polutan organik

Mengambil sampel air

Kolam pengendapan

Sebelum dipasok ke kota, kualitas air telah melalui banyak pemeriksaan, bahkan baunya dievaluasi.

Kesimpulan: Penggunaan air tawar yang hati-hati, pengolahan air limbah yang tepat waktu dan efektif, perlindungan sumber daya air, mengurangi kelangkaan dan meningkatkan kemungkinan penggunaannya.


Penggunaan air yang berkelanjutan “Air menonjol dalam sejarah planet kita. Tidak ada benda alam yang dapat menandinginya dalam hal pengaruhnya terhadap jalannya proses geologi yang paling megah. Tidak ada zat duniawi, mineral, batu, tubuh hidup yang tidak mengandungnya. Semua materi duniawi ... diserap dan dirangkul olehnya. DI DAN. Vernadsky


Air Air adalah salah satu sumber daya alam yang paling penting, yang sangat menentukan kemajuan teknis dan sosial di wilayah dan negara tertentu. Jumlah air tawar yang dikonsumsi ratusan kali lebih besar daripada konsumsi semua jenis sumber daya alam lainnya digabungkan. Ini adalah siklus air yang membentuk dasar sirkulasi teknogenik zat dan transformasi energi yang terkait dengannya dalam sistem ekologi dan ekonomi. Planet kita kaya akan sumber daya air, tetapi air tawar menyumbang sekitar 2%, dan cocok (dan nyaman) untuk digunakan - hanya 0,01%. Antartika mengandung air tiga kali lebih banyak daripada semua sungai di dunia, dan Baikal mengandung 10% dari semua air tawar di dunia, dan dengan kualitas tertinggi.


Dasar dari sumber daya air Rusia adalah limpasan sungai. Dalam tahun air rata-rata, itu adalah 4262 km 3, di mana sekitar 90% jatuh di lembah sungai yang mengalir ke Kutub Utara dan Kutub Utara. Samudra Pasifik. Lebih dari 80% populasi Rusia dan potensi industri dan pertanian utamanya terkonsentrasi di lembah sungai yang mengalir ke Laut Kaspia dan Azov. Lima sungai terbesar di Rusia: Yenisei (630 km 3), Lena (532), Ob (404), Amur (344) dan Volga (254 km 3). Mereka menyediakan 46% dari total aliran air tawar dari wilayah negara kita.


Kebutuhan fisiologis seseorang akan air adalah 2-3 liter. per hari. Norma sosial konsumsi air di Moskow adalah 135 liter. dalam sehari. Konsumsi air spesifik di bangunan tempat tinggal di Moskow pada tahun 2005 adalah 357 l/hari. (pada standar - 135 l.). Tingkat rata-rata konsumsi air di Eropa adalah, dalam l / hari: Jerman - 130, Denmark - 134, Belanda - 158, Inggris - 170, Prancis - 175, Italia - 230.




Distribusi volume air yang dikonsumsi (dalam %) menurut industri ditunjukkan di bawah ini: pengerjaan kayu19.4 industri kimia18.3 industri tenaga listrik14.4 metalurgi besi9.5 industri batubara8.8 teknik mesin8.6 metalurgi non-ferrous6.5 penyulingan minyak3. 1 industri pertahanan2.3 industri ringan2.0 industri makanan1.7 industri bahan bangunan1.7 produksi minyak 0,3 industri gas 0,08


Sungai-sungai utama: Sungai-sungai utama: Volga, Don, Kuban, Ob, Yenisei, Lena, Pechora, dinilai sebagai "tercemar", anak-anak sungai utamanya: Oka, Kama, Tom, Irtysh, Tobol, Miass, Viset, Tura, sama beratnya tercemar. Air di Sungai Moskow tergolong kotor dan sangat kotor. Polutan utama: Polutan utama: senyawa tembaga, besi, nitrogen nitrat, produk minyak. Di bawah pembuangan stasiun aerasi Kuryanovskaya dan Lyuberetskaya, amonium nitrogen dan formaldehida ditemukan di air sungai, konsentrasi tahunan rata-rata mencapai 8–22 MPC.


Pembuatan sistem sirkulasi air tertutup Aliran tahunan Volga adalah 254 km3. Volume air limbah yang masuk ke cekungan Volga sekitar 22 km3. habisnya kapasitas penetralan (pemurnian dan pengenceran diri) badan air; manfaat ekonomi


Jika biaya pengolahan air limbah dengan derajat 90% diambil sebagai satu unit, maka pengolahan pada 99% akan memakan biaya sekitar 10 kali lebih banyak, dan pengolahan pada 99,9%, yang sering diperlukan untuk mencapai MPC, akan menjadi 100 kali lebih mahal. Akibatnya, pengolahan air limbah lokal untuk digunakan kembali dalam produksi dalam banyak kasus ternyata jauh lebih murah daripada pengolahan penuh mereka sesuai dengan persyaratan standar sanitasi. Secara umum, daur ulang ternyata lebih menguntungkan daripada sistem pasokan air sekali pakai.


Prinsip-prinsip dasar penciptaan sistem sirkulasi air tertutup Hal yang sangat penting dalam penciptaan sistem sirkulasi air tertutup adalah pengembangan persyaratan berbasis ilmu pengetahuan untuk kualitas air yang digunakan di semua proses teknologi dan operasi. Oleh karena itu, perlu untuk menilai batas maksimum yang diizinkan dari indikator kualitas air utama, yang terutama ditentukan oleh faktor-faktor berikut:


Kualitas produk yang dihasilkan tidak boleh memburuk; pengoperasian peralatan yang bebas masalah harus dipastikan; seharusnya tidak runtuh karena korosi, endapan tidak boleh muncul di dinding, dll .; tidak mempengaruhi kesehatan petugas pelayanan dengan mengubah karakteristik toksikologi atau epidemiologi air.


Metode utama pengolahan (pemurnian) air limbah Klasifikasi metode: metode berdasarkan pemisahan kotoran tanpa mengubah yang terakhir, seperti sedimentasi atau filtrasi - metode fisik atau mekanis; metode berdasarkan transformasi pengotor menjadi bentuk atau keadaan lain, fisik dan kimia: - koagulasi; - flotasi; – kristalisasi; - pembentukan senyawa yang sukar larut; - oksidasi atau reduksi; - proses membran; - pertukaran ion; - ekstraksi, dll. metode biokimia (aerobik dan anaerobik).


Penghapusan zat organik Proses aerobik Untuk aktivitas vital organisme hidup, perlu untuk mempertahankan kondisi yang sesuai: suhu proses C; pH sedang 6,5-7,5; perbandingan unsur biogenik BOD n:N:P tidak lebih dari 100:5:1; mode oksigen - tidak lebih rendah dari 2 mgO 2 /l; kandungan zat beracun tidak lebih tinggi: timbal tetraetil - 0,001 mg / l, senyawa berilium, titanium, kromium heksavalen dan karbon monoksida - 0,01 mg / l, senyawa bismut, vanadium, kadmium dan nikel - 0,1 mg / l, tembaga sulfat - 0.2 mg/l, kalium sianida - 2 mg/l, dll.


Proses anaerobik Dalam hal ini, oksidasi biologis zat organik terjadi tanpa adanya oksigen bebas karena terikat secara kimia dalam senyawa seperti SO 4 2-, SO 3 2- dan CO. Parameter teknologi utama dari proses ini adalah: suhu di mesofilik kondisi C, C termofilik; pH dari 6,7 menjadi 7,4 (peningkatan pH menyebabkan penurunan laju proses fermentasi, dan pada pH di atas 8 berhenti); konsentrasi zat organik (menurut BOD) biasanya di atas 5000 mgO 2 /l, namun, pada konsentrasi mikroorganisme yang tinggi (1-3%), proses anaerobik juga berlangsung pada kandungan zat organik yang lebih rendah - hingga 1000 mgO2 /l; mikroba sensitif terhadap keberadaan senyawa tertentu, terutama peroksida dan turunan yang mengandung klorin dan belerang, sehingga dalam beberapa kasus harus dihilangkan terlebih dahulu.


Pembersihan dari zat anorganik Cara pembersihan : 1. Destilasi. 2. Membran (elektrodialisis dan reverse osmosis). Elektrodialisis didasarkan pada transfer terarah ion garam terdisosiasi dalam medan arus searah melalui membran selektif yang terbuat dari bahan alami atau sintetis. Proses pemisahan larutan air dengan menyaringnya melalui membran semi-permeabel di bawah tekanan yang jauh lebih tinggi daripada tekanan osmotik. 3. Pertukaran ion. Pertukaran ion masih tetap menjadi metode utama untuk menyiapkan air demineralisasi dalam untuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit listrik termal dengan ketel uap bertekanan tinggi, sangat tinggi, dan kritis, serta untuk memperoleh air ultra murni dan demineralisasi untuk industri kimia, elektronik, dan beberapa industri lainnya.




Barat laut Dataran Rusia - wilayah danau; Barat laut Dataran Rusia - wilayah danau; Bagian tenggara Dataran Rusia, Dataran Tinggi Rusia Tengah, Ural mengalami kekurangan air. Bagian tenggara Dataran Rusia, Dataran Tinggi Rusia Tengah, Ural mengalami kekurangan air. Siberia kaya akan sumber daya air (manusia terutama menggunakan air sungai). Siberia kaya akan sumber daya air (manusia terutama menggunakan air sungai). Penempatan sumber daya air


Komposisi hidrosfer Volume air, ribu km 3 Bagian masing-masing bagian dalam volume total, % Lautan Dunia,96 Air tanah,12 Termasuk zona pertukaran air aktif 40000.65 Gletser,65 Danau 2800.019 Kelembaban tanah 830.006 Uap atmosfer 140.001 Air sungai 120.001 Segar cadangan air, menurut data terakhir, mencapai 35 juta km 3, yaitu hanya 2% dari total cadangan, dan dengan mempertimbangkan beberapa air tawar yang tidak dapat diakses untuk digunakan, dilestarikan dalam bentuk es di gletser kutub, 0,3 volume hidrosfer


Sumber air tawar Volume air tawar, ribu km 3 Bagian masing-masing sumber dalam volume total Gletser Air tanah Danau dan waduk 1550.6 Kelembaban tanah 830.3 Uap atmosfer 140.05 Air sungai 120.0004 Untuk pembaruan sumber air tawar, sirkulasi air sangat penting yang mengikat semua bagian hidrosfer. Dalam siklus air, elemen dasar seperti atmosfer, samudera, dan benua dibedakan. Di bawah aksi panas yang dipancarkan oleh matahari, air menguap dari permukaan samudera, laut, danau dan sungai dan kemudian mengendap di permukaan cekungan air dan tanah. Volume air yang menguap dari permukaan lautan melebihi volume curah hujan sekitar seribu km 3 Akademisi A.E. Fersman menyebut air tawar sebagai mineral terpenting di Bumi. Distribusi sumber daya air tawar




Setiap penduduk bagian Eropa Rusia memiliki 8500 m 3 air per tahun. Untuk satu penduduk Siberia, m 3 per tahun. Di wilayah selatan Rusia, ada kekurangan air. Masalah air sangat akut di Ural, karena sungai-sungai di Ural dangkal. Data inventaris


Penggunaan air Konsumsi air 1. Perikanan 1. Industri 2. Pembangkit Listrik Tenaga Air 2. Pertanian 3. Angkutan sungai 3. Kota 4. Mandi di sungai ekonomi 5. Memancing di pantai dengan pancing. dengan pancing. Penggunaan air Pengguna air mencemari air, memperburuk kualitasnya. kuantitasnya menurun, kualitas air berubah karena limpasan.








Fitur sumber daya air: Fitur sumber daya air: Terutama air tawar yang digunakan; Sebagian besar air tawar digunakan; Penggunaan serbaguna; Penggunaan serbaguna; Digunakan secara lokal; Digunakan secara lokal; Penempatan yang tidak rata; Penempatan yang tidak rata; Diperbarui sebagai hasil dari siklus dunia. Diperbarui sebagai hasil dari siklus dunia.




PERKIRAAN DISTRIBUSI VOLUME KONSUMSI AIR MODERN OLEH INDUSTRI AIR INTENSIF AIR TERHADAP VOLUME OMSET SEGAR TEKNOLOGI RF, AIR AIR, AIR SW BARAT, TENTANG PERUMAHAN DAN UTILITAS; 19,5 km3; 17,9 km3; 1,6 km 3 PERTANIAN; 13,3 km 3; 12,6 km3; 0,8 km 3 INDUSTRI; 166 km3; 39,7 km3; 127 km 3


1. Mengejar kebijakan penghematan air berdasarkan: mengurangi intensitas air industri mengurangi intensitas air industri Mengurangi kehilangan air (karena pasokan air yang bersirkulasi tertutup) Mengurangi kehilangan air (karena pasokan air yang bersirkulasi tertutup)


2. Keterlibatan sumber daya air tawar tambahan karena: peningkatan volume penggunaan air tanah; meningkatkan penggunaan air tanah; desalinasi air laut; desalinasi air laut; pengumpulan lelehan dan air hujan di penyimpanan bawah tanah; pengumpulan lelehan dan air hujan di penyimpanan bawah tanah; pengaturan aliran sungai melalui pembangunan waduk; pengaturan aliran sungai melalui pembangunan waduk; pemindahan aliran sungai. pemindahan aliran sungai.





Keadaan sumber daya air Salah satu isu terpenting dalam justifikasi pengelolaan air proyek adalah analisis transformasi sumber daya alam menjadi sumber daya sekali pakai. Rasio sumber daya air alami dan tersedia tergantung pada rezim hidrologi (variabilitas alami limpasan tahunan, distribusi intra-tahunan); ruang lingkup dan rejim persyaratan dan kesesuaiannya dengan rejim hidrologis; bagian limpasan yang wajib untuk konservasi untuk kepentingan lingkungan, pelepasan sanitasi, dll. di satu sisi, dan kemungkinan mengatur limpasan oleh reservoir dan redistribusi teritorialnya. Salah satu isu terpenting dalam pembenaran proyek pengelolaan air adalah analisis transformasi sumber daya alam menjadi sumber daya sekali pakai. Rasio sumber daya air alami dan tersedia tergantung pada rezim hidrologi (variabilitas alami limpasan tahunan, distribusi intra-tahunan); ruang lingkup dan rejim persyaratan dan kesesuaiannya dengan rejim hidrologis; bagian limpasan yang wajib untuk konservasi untuk kepentingan lingkungan, pelepasan sanitasi, dll. di satu sisi, dan kemungkinan mengatur limpasan oleh reservoir dan redistribusi teritorialnya.


Oleh karena itu, jelaslah bahwa sumber daya yang tersedia ditentukan baik oleh sebab-sebab alami maupun oleh ketersediaan sumber daya keuangan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sumber daya yang tersedia ditentukan baik oleh sebab-sebab alami maupun oleh ketersediaan sumber daya keuangan.


Di antara langkah-langkah untuk meningkatkan dan menghemat sumber daya yang tersedia adalah, pertama-tama, penggunaan rasional mereka, yang menyediakan teknologi hemat air, terutama daur ulang dan penggunaan kembali sistem pasokan air; memerangi kehilangan air yang tidak produktif; pengurangan norma khusus konsumsi air; pengenalan metode irigasi progresif; menghemat sumber daya melalui langkah-langkah alternatif, misalnya, pembuatan sistem saluran air bertekanan rendah untuk memastikan navigasi, menghilangkan kebutuhan arus navigasi yang tinggi. Di antara langkah-langkah untuk meningkatkan dan menghemat sumber daya yang tersedia adalah, pertama-tama, penggunaan rasional mereka, yang menyediakan teknologi hemat air, terutama daur ulang dan penggunaan kembali sistem pasokan air; memerangi kehilangan air yang tidak produktif; pengurangan norma khusus konsumsi air; pengenalan metode irigasi progresif; menghemat sumber daya melalui langkah-langkah alternatif, misalnya, pembuatan sistem saluran air bertekanan rendah untuk memastikan navigasi, menghilangkan kebutuhan arus navigasi yang tinggi.


Industri yang paling banyak mengkonsumsi air meliputi: energi, pertambangan, metalurgi dan kimia. Misalnya, untuk peleburan * 1 ton pig iron dan mengolahnya menjadi baja dan produk canai, sekitar 300 m 3 air dikonsumsi, untuk pembuatan 1 ton aluminium 1500, tembaga 500, kertas 900, karet sintetis, serat buatan 4000 m 3. Pertanian mengkonsumsi lebih banyak air . Saat ini konsumsi air pada pertanian beririgasi diperkirakan oleh para ahli sebesar 1400 kmE/tahun. Jadi untuk produksi produk herbal mengkonsumsi sekitar 6 kali lebih banyak air daripada semua jenis konsumsi air lainnya digabungkan.


Langkah-langkah perencanaan untuk penyediaan air memerlukan perkiraan konsumsi air masa depan yang dapat diandalkan. Ekstrapolasi matematis dari data yang diproses dari periode retrospektif tidak terlalu dapat diandalkan. Alasannya adalah kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang konsumsi air yang sebenarnya. Langkah-langkah perencanaan untuk penyediaan air memerlukan perkiraan konsumsi air masa depan yang dapat diandalkan. Ekstrapolasi matematis dari data yang diproses dari periode retrospektif tidak terlalu dapat diandalkan. Alasannya adalah kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang konsumsi air yang sebenarnya. Mengurangi konsumsi air


Peramalan yang benar hanya dimungkinkan berdasarkan survei objek khas dari berbagai sektor ekonomi di zona alam dan ekonomi yang berbeda. Secara paralel, keandalan alat ukur yang digunakan, teknologi pengukuran dan metode pemrosesannya dievaluasi. Peramalan yang benar hanya dimungkinkan berdasarkan survei objek khas dari berbagai sektor ekonomi di zona alam dan ekonomi yang berbeda. Secara paralel, keandalan alat ukur yang digunakan, teknologi pengukuran dan metode pemrosesannya dievaluasi. Perkiraan konsumsi air harus memperhitungkan perubahan dalam berbagai produk, dinamika kemajuan ilmiah dan teknologi, keinginan untuk mengurangi sumber daya material dan tenaga kerja, penghapusan lengkap atau sebagian dari konsekuensi dampak negatif terhadap lingkungan. Perkiraan konsumsi air harus memperhitungkan perubahan dalam berbagai produk, dinamika kemajuan ilmiah dan teknologi, keinginan untuk mengurangi sumber daya material dan tenaga kerja, penghapusan lengkap atau sebagian dari konsekuensi dampak negatif terhadap lingkungan.


Aspek lingkungan Alasan utama penipisan kualitatif sumber daya air adalah polusi dan penyumbatan. Pencemaran air adalah kejenuhannya dengan zat berbahaya dalam jumlah atau kombinasi sedemikian rupa sehingga kualitas air memburuk dan badan air diakui tercemar sesuai dengan standar yang diterima. Berbeda dengan polusi, penyumbatan air dipahami sebagai masuknya benda asing yang tidak larut dalam air ke dalam reservoir yang tidak mengubah kualitas air, tetapi mempengaruhi keadaan kualitatif saluran reservoir. Sumber utama pencemaran adalah air limbah dari industri minyak, petrokimia, kimia, batubara, pulp dan kertas dan metalurgi. Intensifikasi produksi pertanian, terkait dengan pengenalan dosis besar pupuk mineral, penggunaan produk perlindungan tanaman kimia, organisasi kompleks peternakan, juga menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam pencemaran badan air dan aliran air.


Sekitar 160 km 3 air limbah industri dibuang ke sungai setiap tahun di seluruh dunia. Diasumsikan bahwa pada tahun 2000 debit air limbah akan mencapai 2.400 km 3. Pencemar air utama adalah minyak dan produk minyak. Menurut para ahli, aliran minyak ke Samudra Dunia adalah sekitar satu juta ton per tahun. Pencemaran air oleh minyak terjadi sebagai akibat dari singkapan alaminya ke permukaan di daerah terjadinya, selama ekstraksi, transportasi, pengolahan dan penggunaan selanjutnya. Aliran minyak ke Samudra Dunia dari daerah terjadinya alami reservoir minyak adalah sekitar 0,5 juta ton / tahun.


Masalah ekologi dan ekonomi regional Rusia harus diselesaikan tidak hanya pada tingkat kegiatan lingkungan internasional. Kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian masalah diminta untuk membuat tindakan untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi yang rasional, yang dipertimbangkan dalam studi geografi ekonomi dan wilayah dalam aspek masalah restrukturisasi struktural ekonomi daerah dengan konsentrasi tenaga produktif yang tinggi dan beban antropogenik yang besar. Seiring dengan proses pembentukan bahan organik di biosfer, proses konsumsi dan penguraiannya oleh organisme heterotrofik menjadi senyawa mineral awal (CO2, HiO, dll.) berlangsung. Heterotrof menggunakan zat organik siap pakai untuk nutrisi mereka. Ini termasuk manusia, semua hewan, beberapa tumbuhan dan mikroorganisme (kebanyakan bakteri, dll.). Atas dasar proses-proses ini, dengan partisipasi semua organisme yang menghuni biosfer, sirkulasi bahan organik dilakukan, yang disebut sirkulasi zat-zat kecil, atau biologis, dan aliran energi, yang membentuk dasar dari lingkungan. Ada juga sirkulasi besar, atau geologis, yang disebabkan oleh energi matahari dan paling jelas dimanifestasikan dalam sirkulasi air dan atmosfer. Siklus geologi adalah pertukaran materi antara lautan dan daratan. Kedua siklus ini saling berhubungan. Intensitas siklus biologis tergantung pada kondisi alam dan memanifestasikan dirinya melalui ekosistem yang muncul (dalam kaitannya dengan kondisi ini). Ekosistem (dari bahasa Yunani ekos tempat tinggal, tempat tinggal dan sistem keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian) adalah kompleks alami tunggal yang dibentuk oleh organisme hidup dan habitatnya (atmosfer, tanah, air, dll.), Di mana hidup dan inert ( anorganik) komponen saling berhubungan dengan pertukaran zat dan energi. Seringkali, istilah "biogeocenosis" digunakan sebagai sinonim untuk ekosistem.


Praktis di semua wilayah yang berkembang secara ekonomi, keadaan ekosistem perairan yang tertekan dan penurunan produktivitas biologisnya diamati. Sebagian besar, ini disebabkan oleh konstruksi teknik hidrolik skala besar dan peningkatan tajam dalam volume air limbah. Praktis di semua wilayah yang berkembang secara ekonomi, keadaan ekosistem perairan yang tertekan dan penurunan produktivitas biologisnya diamati. Sebagian besar, ini disebabkan oleh konstruksi teknik hidrolik skala besar dan peningkatan tajam dalam volume air limbah.


Dari bahan laporan “Keadaan ekologis dan pemantauan badan air; Perlindungan Air Tawar dari Polusi dan Penipisan” pada Kongres Hidrologi Internasional VI Koskin S.S., Nikanorov A.M., Moiseenko T.I., Shelutko V.A. (Dinas Sumber Daya Air) Persentase distribusi air limbah yang dibuang ke sumber permukaan Persentase distribusi air limbah yang dibuang ke sumber permukaan


Tugas utama penggunaan air yang rasional dan terintegrasi adalah pembentukan sistem teknogenik alami yang kompleks. Tugas utama penggunaan air yang rasional dan terintegrasi adalah pembentukan sistem teknogenik alami yang kompleks. Fitur dari sistem buatan semacam itu adalah sejumlah besar faktor, parameter, dan elemen sistem, yang dicirikan oleh hubungan yang erat. Kontrol yang optimal (atau mendekati optimal) dari sistem seperti itu hanya dimungkinkan sebagai hasil dari studi mendalam tentang semua hubungan dalam proses operasi sistem. Fitur dari sistem buatan semacam itu adalah sejumlah besar faktor, parameter, dan elemen sistem, yang dicirikan oleh hubungan yang erat. Kontrol yang optimal (atau mendekati optimal) dari sistem seperti itu hanya dimungkinkan sebagai hasil dari studi mendalam tentang semua hubungan dalam proses operasi sistem. Metodologi untuk penggunaan dan perlindungan sumber daya air secara rasional dan terpadu


Aparat untuk memecahkan masalah tersebut adalah analisis sistem (satu set alat metodologis yang digunakan untuk mempersiapkan dan membenarkan keputusan pada seluruh rentang masalah yang bersifat politik, militer, sosial, ekonomi, lingkungan dan ilmiah). Aparat untuk memecahkan masalah tersebut adalah analisis sistem (satu set alat metodologis yang digunakan untuk mempersiapkan dan membenarkan keputusan pada seluruh rentang masalah yang bersifat politik, militer, sosial, ekonomi, lingkungan dan ilmiah). Ketika pilihan faktor memerlukan analisis informasi kompleks dari berbagai sifat fisik di gudang alat analisis sistem, baik model matematika yang menggambarkan proses fungsi sistem dan metode untuk membuatnya masuk akal, disebut. "keputusan sukarela". Ketika pilihan faktor memerlukan analisis informasi kompleks dari berbagai sifat fisik di gudang alat analisis sistem, baik model matematika yang menggambarkan proses fungsi sistem dan metode untuk membuatnya masuk akal, disebut. "keputusan sukarela". Model matematika yang secara bersamaan menggambarkan proses alam dan cara interaksinya dengan kompleks pengelolaan air adalah tugas yang agak rumit. Penerapan analisis sistem dalam hal ini adalah melakukan perhitungan pengelolaan air yang salah satu komponen utamanya adalah neraca pengelolaan air. Model matematika yang secara bersamaan menggambarkan proses alam dan cara interaksinya dengan kompleks pengelolaan air adalah tugas yang agak rumit. Penerapan analisis sistem dalam hal ini adalah melakukan perhitungan pengelolaan air yang salah satu komponen utamanya adalah neraca pengelolaan air.

Masalah Laut Baltik Setiap tahun sekitar satu juta ton nitrogen dan hampir 40 ribu ton fosfor dibuang ke Laut Baltik. Polutan utama adalah air limbah domestik dan pertanian (pupuk). Pencemar terbesar di antara negara-negara Baltik adalah Polandia dengan pertanian skala besar. Kebijakan pertanian Uni Eropa merangsang pengembangan agro-kombinasi besar yang menggunakan buatan pupuk mineral. Polandia dan negara-negara di kawasan Baltik yang menerima subsidi untuk pembangunan pertanian dapat melipatgandakan jumlah total nitrogen yang masuk ke laut di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Swedia akan mengubah keadaan saat ini - Stockholm bermaksud untuk memperkenalkan kuota untuk pembuangan fosfor dan nitrogen ke laut. Pembatasan emisi karbon dioksida ke atmosfer akan diambil sebagai model. Swedia mengusulkan untuk memasang kincir angin di dasar laut untuk mencampur air, dan menanam kerang yang secara intensif mengasimilasi nitrogen dan fosfor dari air.


Maksud dan tujuan pelajaran: Pertimbangkan pentingnya air dalam kehidupan manusia, nilai sumber daya air Rusia dan distribusinya dalam ruang dan waktu. Pertimbangkan pentingnya air dalam kehidupan manusia, nilai sumber daya air Rusia dan distribusinya dalam ruang dan waktu. Untuk mengkonsolidasikan pengetahuan tentang perairan pedalaman Rusia (konsep, jenis air). Untuk mengkonsolidasikan pengetahuan tentang perairan pedalaman Rusia (konsep, jenis air).






Untuk kebutuhan sehari-hari, seseorang mengkonsumsi liter air, dan sekitar satu meter kubik per tahun. m air.







Rusia kaya akan sumber daya air, tetapi mereka tidak merata: barat laut Dataran Rusia adalah wilayah danau, dipasok dengan sangat baik dengan air, dan tenggara Dataran Rusia, Dataran Tinggi Rusia Tengah, dan Ural mengalami kekurangan air. Cadangan utama air tawar terkonsentrasi di danau, gletser, dan air tanah. Seseorang menggunakan sebagian besar air sungai, ini adalah sumber daya air terbarukan setiap tahun, yang kaya akan Siberia. Rusia kaya akan sumber daya air, tetapi mereka tidak merata: barat laut Dataran Rusia adalah wilayah danau, dipasok dengan sangat baik dengan air, dan tenggara Dataran Rusia, Dataran Tinggi Rusia Tengah, dan Ural mengalami kekurangan air. Cadangan utama air tawar terkonsentrasi di danau, gletser, dan air tanah. Seseorang menggunakan sebagian besar air sungai, ini adalah sumber daya air terbarukan setiap tahun, yang kaya akan Siberia.






Dampak manusia pada sumber daya air, konsumsi air. Penggunaan air: 1. Perikanan 2. Pembangkit listrik tenaga air 3. Transportasi sungai 4. Mandi di sungai 5. Penangkapan ikan di pantai Pengguna air mencemari air, memperburuk kualitasnya Konsumsi air: 1. Industri 2. Pertanian 3. Layanan kota (air di apartemen), jalan irigasi Akibatnya, konsumsi air berkurang, kualitas air berubah karena limpasan
Perlindungan air, sistem pasokan air daur ulang. Bagaimana menjaga air tetap bersih untuk kita dan generasi masa depan orang Rusia? 1. Membangun fasilitas perawatan, dan merekonstruksi banyak fasilitas perawatan. 2. Meningkatkan teknologi produksi di perusahaan. Misalnya, memperkenalkan sistem pasokan air yang bersirkulasi. Air limbah diolah dan digunakan kembali di perusahaan yang sama. 3. Hemat pemakaian air, pembayaran tiap meter kubik sesuai meteran.