Слайд 1Экологический мониторинг Реки Омь
Слайд 2Омь – река в Азиатской части России, в Западной Сибири, в Новосибирской и Омской
областях; правый приток Иртыша.
Название реки происходит от тюркского «ом» – «тихая».
Река берёт начало из озера Омского Большого Васюганского болота, у г. Омска впадает в р. Иртыш, на 1831 км от устья. Длина реки 1091 км, площадь бассейна 52,6 тыс. км2 – 3-й по площади бассейна (после Ишима и Конды) и 4-й по длине российский приток Иртыша[*]. Наиболее крупный приток, впадающий с правого берега – Тартас, менее значимые – Ича, Ачаирка, Угурманка, Узакла, Кама, Тарка, Тарбуга. Почти все притоки Омь принимает в верхнем и среднем течении.
Слайд 3Бассейн Оми находится в пределах Барабинской степи – пологоволнистой и слабовсхолмленной
степной равнины с берёзовыми колками, многочисленными озёрами, в значительной степени освоенной и распаханной. Верхняя часть бассейна покрыта смешанными лесами и заболочена. Общая заболоченность бассейна 40%. В среднем течении долина реки широкая – от 2–5 до 18 км, местами асимметричная, террасированная, ландшафт лесостепной. Ниже Калачинска долина узкая (150–500 м), трапецеидальная с высокими (12–20 м), крутыми, иногда обрывистыми, изрезанными оврагами склонами. Пойма в среднем и верхнем течении преимущественно двусторонняя, песчано-глинистая, кустарниково-луговая, высотой 6–8 м, гривистая и озёрно-старичная, затапливается редко. Её ширина по долине колеблется в больших пределах – от 200 м до 16,5 км в озеровидных расширениях; средняя ширина 1–3 км. В нижнем течении пойма развита фрагментарно.
Слайд 4Река западносибирского типа водного режима. Питание преимущественно снеговое. Половодье с мая по июль, в
отдельные годы до августа, с относительно плавным подъёмом и спадом уровней. Колебания уровней воды в течение года в среднем составляют 3–4 м, в многоводные годы – до 8–10 м. Межень устойчивая, с низкими уровнями. Среднемноголетний расход воды в устье 64 м3/с (2,02 км3/год), Максимальный расход воды 814 м3/с, минимальный – от 0,9 до 2 м3/с. Ледостав наступает во второй половине октября – первой половине ноября, вскрытие и ледоход – в апреле – начале мая. В период ледохода образуются заторы. Толщина льда 40–70 см, может достигать и 1 м. Среднегодовая мутность воды около 80 г/м3, максимальные значения мутности в половодье – до 500–600 г/м3. Сток взвешенных наносов 160–630 тыс. т/год.
Русло реки на протяжении 5 км от истока представляет собой ряд небольших озёр, соединённых протоками, заросшими водной растительностью. Ниже река меандрирующая, сильно извилистая, особенно в среднем течении. В нижнем течении русло врезанное. Ширина реки изменяется от 15–25 м в верховьях до 150–180 м в среднем течении и 220 м в вершинах излучин на приустьевом участке. У берегов зарастает водной растительностью. Глубина воды в межень на перекатах 0,3–1 м, на плёсах – 2–4 м, в омутах и ямах – до 5–6 м. Уклоны реки малы (0,04–0,08‰). Течение тихое и плавное; скорость течения в межень 0,05–0,3 м/с, в половодье – 0,6–1,2, максимальная – 1,4 м/с. Наносы песчано-илистые, на дне местами выходы глин.
Слайд 5В верховье река используется для лесосплава. До конца ХХ в. в
среднем течении (в Новосибирской области) осуществлялось регулярное судоходство на 370-километровом отрезке от г. Куйбышева до пристани Усть-Тарки. В 1980-е гг. существовало пассажирское сообщение судов на воздушной подушке на 60-километровом нижнем участке от Омска до с. Сыропятского. В настоящее время река исключена из перечня внутренних водных путей России. На реке построено 25 мостов, шесть из которых в Омске, в основном низкопролётных, с полузапрудами подъездных путей, полями свай, препятствующих судоходству.
Берега реки густо заселены, в устье реки находится Омск – один из крупнейших городов Сибири, города Куйбышев и Калачинск, с. Усть-Тарка, многочисленные сельские населённые пункты. Остро стоит проблема дефицита воды и обмеления реки из-за растущего водопотребления и расхода на орошение. Вода в нижнем течении сильно загрязнена. В Омске и Куйбышеве по берегам построены набережные и дамбы; на реке много старых колхозных плотин.
Недостроенный в советское время 54-километровый канал Иртыш–Омь с двумя насосными станциями (не достроено 6 км канала), способный решить проблему водоснабжения в нижней части долины, сейчас законсервирован, постепенно зарастает и разрушается.
Слайд 6В Оми встречается рыба таких видов, как щука, чебак, лунь, язь,
линь, карась, вьюн, нельмушка. Из-за загрязнения воды и обмеления река теряет значение для рыбной ловли; ценные породы рыб (нельма, стерлядь, муксун) в ней давно исчезли. Зимой случаются заморы рыбы из-за недостатка кислорода.
Слайд 8Согласно докладам об экологической ситуации в Омской области
Слайд 9Биоиндикация качества воды.
Присутствие индикаторных видов растений или животных позволяет более глубоко
судить о качестве воды в водоеме.
Оценка качества воды водоемов и водотоков может быть проведена с использованием физико-химических и биологических методов.
Биологические методы оценки - это характеристика состояния водной экосистемы по растительному и животному населению водоема.
Оценка степени загрязнения водоема по составу живых организмов позволяет быстро установить его санитарное состояние, определить степень и характер загрязнения и пути его распространения в водоеме, а также дать количественную характеристику протекания процессов естественного самоочищения.
Слайд 10Подчеркивая всю важность биоиндикационных методов исследования, необходимо отметить, что биоиндикация предусматривает
выявление уже состоявшегося или происходящего загрязнения окружающей среды по функциональным характеристикам особей и экологическим характеристикам сообществ организмов. Постепенные же изменения видового состава формируются в результате длительного отравления водоема, и явными они становятся в случае в случае далеко идущих изменений.
Таким образом, видовой состав живых организмов из загрязняемого водоема служит итоговой характеристикой токсикологических свойств водной среды за некоторый промежуток времени и не дает ее оценки на момент исследования.
Слайд 11При сбросе в водоем токсических веществ, содержащихся в промышленных сточных водах,
происходит угнетение и обеднение фитопланктона. При обогащении водоемов биогенными веществами, содержащимися, например, в бытовых стоках, значительно повышается продуктивность фитопланктона. При перегрузке водоемов биогенами возникает бурное развитие планктонных водорослей, окрашивающих воду в зеленый, сине-зеленый, золотистый, бурый или красный цвета. При разложении избыточной биомассы, выделяется сероводород или другие токсичные вещества. Это может приводить к гибели зооценозов водоема и делает воду непригодной для питья. Увеличение в водоемах содержания биогенных веществ в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождаемые чрезмерным развитием фитопланктона, называют антропогенным этрофированием водоемов.
Слайд 12Проведение биологических исследований имеет свои особенности в стоячих и текущих водоемах.
Для
изучения рек и ручьев большое значение имеют перифитонные организмы, которые дают картину общего состояния воды за достаточно длительный промежуток времени, предшествующий исследованию. Быстрые колебания степени загрязнения воды плохо уловимы с помощью перифитона и для их наблюдения лучше подходят гидрохимические и бактериологические методы.
Также случайные загрязнения местного характера легче всего могут повлиять на характер населения дна в таких водоемах.
Это обстоятельство заставляет при исследовании рек обращать внимание на быстрые места их течения - перекаты, плотины. Если мы хотим получить представление об общем состоянии реки, то станции необходимо выбирать именно здесь. Если же нас интересуют разовые или местные загрязнения необходимо исследовать обитателей дна в местах со слабым течением.
Слайд 13Биоиндикация - способ оценки антропогенной нагрузки по реакции на нее живых
организмов и их сообществ.
Биотестирование - использование в контролируемых условиях биологических объектов (тест-объектов) для выявления и оценки действия факторов (в том числе и токсических) окружающей среды на организм, его отдельную функцию или систему организмов. Хорошие результаты дает анализ бентосных (придонных) беспозвоночных. Оценка чистоты водоемов делается по преобладанию, либо отсутствию тех или иных таксонов.
Слайд 14Шкала загрязнений по индикаторным таксонам
Слайд 15Лучший индикатор опасных загрязнений - прибрежное обрастание, располагающиеся на поверхностных предметах
у кромки воды. В чистых водоемах эти обрастания ярко-зеленого цвета или имеют буроватый оттенок. Для загрязненных водоемов характерны белые хлопьевидные образования. При избытке в воде органических веществ и повышения общей минерализации обрастания приобретают сине-зеленый цвет, так как состоят в основном из сине-зеленых водорослей. При плохой очистке фекально-бытовых сточных вод обрастания бывают белыми или сероватыми. Как правило, они состоят из прикрепленных инфузорий (сувойки, кархезиум и др.) Стоки с избытками сернистых соединений могут сопровождаться хлопьевидными налетами нитчатых серобактерий-теотриксов.
Слайд 16МЕТОДЫ БИОИНДИКАЦИИ ПОЧВ
Биоиндикация почв по видовому
составу почвенных беспозвоночных.
Почва, выполняя свои экологические функции, обеспечивает стабильность отдельных биогеоценозов и биосферы в целом, поэтому мониторинг состояния почв имеет особо важное значение. В настоящее время разработано множество методов и методик оценки состояния почв: по состоянию растительных и животных биоиндикаторов; показателям биологической активности почв (активности почвенных ферментов, дыханию почв, целлюлозолитической активности и т.д.).
Слайд 17В основе этих методик лежит визуальное наблюдение за изменением видового состава
мезофауны и макрофауны. Видовой состав животных, обитающих в почвах, является специфическим для различных почвенных комплексов, поэтому изменения группировок и численности видов в них могут свидетельствовать о загрязнении почв различными веществами и изменении структуры почв под влиянием антропогенных факторов. В соответствии с этим биоиндикация химического загрязнения почв с помощью беспозвоночных применима только для одного типа почвы в пределах одной почвенной зоны, для которой характерен определенный перечень животных биоиндикаторов, районированных в данной климатической зоне, для данного типа почв. Данная методика предназначена для использования в умеренном климатическом поясе с подзолистыми, дерновоподзолистыми и серыми лесными почвами.
Слайд 18 Правила проведения биоиндикации:
– биоиндикатор должен быть наиболее приспособлен к
существованию в строго определенных условиях среды обитания;
– при работе отдавать приоритет более крупным видам биоценозов, так как последние являются лучшими индикаторами по сравнению с мелкими вследствие того, что скорость оборота последних в биоценозах выше и они могут не попасть в пробу в момент исследования;
– при выделении вида, используемого в качестве биоиндикатора, необходимо иметь экспериментальные данные о лимитирующих значениях вредного воздействия среды с учетом возможных компенсаторных реакций вида и его толерантности;
– отдавать предпочтение численному соотношению разных видов;
Слайд 19– биоиндикатор должен быть универсальным (чем в большем количестве климатических зон
распространен биоиндикатор, тем он более универсален);
– минимизация усилий при работе в полевых условиях, т.е. при равных достоинствах выбирать тот биоиндикатор, с которым удобнее и дешевле работать.