LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
VIDES SAIMNIECĪBAS KATEDRA
KONTROLDARBS
VIDES AIZSARDZĪBĀ
Darbu vadīja doc.:
Ē.Dreimanis
Darbu izstrādāja LLU
Lauksaimniecības fakultātes
neklātienes
nodaļas
III kursa
studente
Jelgava
1997
1.
variants.
1. GAISMA
Gaisma ir
organisko vielu sintēzes enerģētiskais pamats. Tikai tur kur ir gaisma ir
iespējama fotosintēze, kas ir galvenais veids, kādā no neorganiskās pasaules
tiek veidota organiskā pasaule. Ir pazīstamas arī baktērijas kuras sintezē
organisko vielu arī gaismas enerģijas iegūstot enerģiju oksidējot neorganiskos
savienojumus (hemosintēzes process).
Par
gaismas avotu kalpo Saules izdalītā enerģija. Augi Saules izdalīto enerģiju ar
hlorofila starpniecību pārvērš ķīmiskajā enerģijā, ko tālāk izmanto organiskās
masas sintēzē. Tas ir arī pirmais priekšnosacījums cilvēku un dzīvnieku
eksistencei. Šis enerģijas avots ir Saules radiācija, kas biosfēru nodrošina ne
tikai ar gaismu, bet arī ar siltumu, mitrumu un daudziem citiem ekoloģiskajiem
resursiem. Atmosfēras virskārtas katrs kvadrātmetrs saņem ik sekundi 1,373 kW/m2.
Plūstot caur atmosfēru notiek šīs enerģijas izkliedēšanās.
Tikai 67% no Saules enerģijas nonāk līdz atmosfēras dziļākiem slāņiem, vēl 9%
enerģijas atstarojas no mākoņiem (kopā 42%). Apmēram 15% enerģijas absorbē
atmosfēra un transformē to siltuma enerģijā, bet 16% pāriet izkliedētajā
radiācijā, kas kopā ar tiešo radiāciju (27%) sasniedz Zemes virsmu (kopā 43%).
Biosfēra
saņem Saules radiāciju elektromagnētisko viļņu garuma (l) diapazonā no 0,29 līdz 4,0 mm. dzīvajiem organismiem iznīcinošs ir
starojums ar l<0,29 mm, bet tas atstarojas atmosfēras virsējos
slāņos. Atmosfērā to izmanto ozona slāņa veidošanas procesos, kas savukārt
aizsargā Zemi no šā starojuma. Virs ozona slāņa dzīvība nepastāv un tādēļ to
var uzskatīt par biosfēras augšējo robežu. Biosfēras saņemamo starojumu iedala
trīs kvalitatīvās grupās:
1)
ultravioletais starojums (0,29<l<0,39) - nelielās devās stimulē D
vitamīna sintēzi, uzlabo imūnbioloģisko stāvokli, bet intensīvs ir kaitīgs;
2)
infrasarkanais starojums (0,39<l<0,74) - dzīvie organismi uztver to kā
siltuma starojumu,
3)
optiskais starojums (l>0,74) - starojums, ko uztver cilvēka
acis.
Uzskata, ka dzīvie organismi izmanto starojumu kas ir
robežās no 0,3<l<0,8 mm (fizioloģiskā radiācija), fotosintēzes
procesā izmanto - 0,38<0,71 mm. Gaisma dzīvnieku pasaulē kalpo kā
informācijas nesējs.
Ar augu
valsts starpniecību gaisma pilda visnozīmīgāko funkciju - tā ir enerģija, kas
neorganisko pasauli pārvērš organiskajā. Taču tā nav vienīgā funkcija. Lielu
loma tai ir arī augu formas veidošanā. Nepietiekamā apgaismojumā norisinās
eitolācija - augi izstīdz, tie ir vāji attīstītiem mehāniskajiem audiem un lapām,
nesatur hlorofilu. Tā pat augi reaģē uz gaismas virzienu (fototropisms). Izšķir
pozitīvo (augu daļas tiecas uz gaismu) un negatīvo (auga daļas - saknes piem.,
tiecas pretēji gaismas avotam) fototropismu. Gaismas nozīme un ietekme ir
mainīga arī laikā. Daudzām sugām prasība pēc intensīvāka apgaismojuma
palielinās līdz ar vecumu. Izšķiroša nozīme augu un dzīvnieku dzīvē ir
fotoperiodiskumam - gaismas un tumsas periodu attiecībai diennaktī. Pēc
ziedaugu reakcijas tos iedala īsas un garas, kā arī neitrālas dienas augos.
Garas dienas augiem (piem. labībai) ģeneratīvie orgāni normāli veidojas tikai
tad, ja gaismas perioda lielums ir diennaktī pārsniedz 12…13 stundas. Savukārt
īsās dienas augiem (piem. krizantēmām) - nepieciešams 12 stundu ilgs tumsas
periods. Dzīvnieku valstī gaismas perioda pagarināšanās izraisa migrēšanas, olu
dēšanas, spalvu mešanas, vairošanās u.c. instinktus.
Atkarībā
no organismu prasībām pēc gaismas tos iedala:
1)
fotofilie organismi - gaismasmīļi (pieder dienas dzīvnieki un augi -
heliofīti jeb saulmīļi);
2)
fotofobie organismi - izvairās no pilna apgaismojuma (sciofīti jeb
ēnmīļi);
3)
neitrālie organismi - to optimālais apgaismojums nesakrīt ar maksimālo,
taču tie jūtas apmierinoši arī atklātās vietās (umbrofīti jeb ēnmīļi).
2. TEPERATŪRA
Temperatūras
ekoloģiskā nozīme ir daudzveidīga. Tās iedarbība izpaužas gan tieši, gan
netieši, transformējot citu vides faktoru (gaismas, mitruma) ietekmi. Lielākai
daļai organismu ekoloģiskā valense ir intervālā no 0 līdz 500C.
Tomēr ir arī tādas sugas, kurām šis intervāls ir nobīdīts vienā vai otrā
virzienā. Šīs sugas iedala termofilās (nepieciešama paaugstināta dzīves vides
temperatūra) un kriofilās (nepieciešama pazemināta dzīves vides temperatūra).
Atkarībā
no ķermeņa temperatūras režīma izšķir:
1)
poikilotermus - nepastāvīga ķermeņa temperatūra, kas mainās līdz ar
vides temperatūras izmaiņām;
2)
homotermus - ķermeņa temperatūra pastāvīga ko nodrošina intensīva
termoregulācija un atsevišķi var izdalīt heterotermus, kas nelabvēlīgus vides
apstākļus pavada anabiozē (Latvijā - ezis, sikspārnis).
Pastāv
dažāda veida termoregulācijas procesi. Ķīmiskā regulācija izpaužas intensīvākā
vielmaiņā, fizikālā - veicina siltuma racionālu izmantošanu vai pārpalikuma
izkliedi, etoloģiskā - saistīta ar organisma darbošanos lai saglabātu
labvēlīgus temperatūras apstākļus, bet ja tas nav iespējams, dzīvnieki
pārvietojas uz citu dzīves vietu.
Temperatūras
sadalījums uz mūsu planētas ir ļoti nevienmērīgs. Saņemtais siltuma daudzums
galvenokārt ir atkarīgs no vietas ģeogrāfiskā platuma un augstuma virs jūras
līmeņa. Atkarībā no temperatūras mūsu planēta ir sadalīta vairākās klimatiskās
joslās. Izšķir ekvatoriālo, divas subekvatoriālās, divas tropu, divas subtropu,
divas mērenās, divas subpolārās un divas polārās klimatiskās joslas. Katrai šai
klimatiskajai joslai ir raksturīgs temperatūras un citu klimatisko faktoru
režīms, kā arī augsne, augu un dzīvnieku valsts.
3. GAISS
Gaiss ir
gāzu maisījums, kas veido Zemes atmosfēru. Atmosfēru iedala vairākos slāņos.
Divi no tiem troposfēra un daļēji stratosfēra - ietilpst biosvērā. Troposfēra
ir Zemes virsmai pieguļošais slānis, kas sniedzas polos līdz 8…10 km,
tropiskajos grādos 16…18 km augstumam. Tāpēc šī slāņa ietekme ir visnozīmīgākā.
Pamatā izšķir gaisa ķīmisko un fizisko ietekmi.
Gaisa
ķīmiskā ietekme ir saistīta ar tā sastāvu. Biosfēras gaiss satur (pēc 1991.gada
datiem) 78% slāpekļa N2, 21% skābekļa O2, 0,94% cēlgāzu,
0,032% oglekļa dioksīda CO2, kā arī ūdens tvaikus un dažādus
piemaisījumus.
O2 ir nepieciešams vairumam dzīvo organismu
elpošanai (aerobiem organismiem). Gaisa skābekļa samazināšanās krasi pasliktina
eksistences apstākļus. Daudziem zīdītājiem kritiskā robeža ir 14…15% skābekļa
gaisā. Organismā uzņemtais skābeklis piedalās dažādu vielu oksidācijas procesā
atbrīvojot enerģiju, kas ir nepieciešama dzīvības procesu norisei.
Ir organismi, kas spēj dzīvot bez brīvā skābekļa -
aneirobie organismi. Tie enerģiju iegūst sadalot neorganiskās vai organiskās
vielas (pamatā mikroorganismi).
Galvenais skābekļa avots ir fotosintēze. Savukārt O2
ir izejviela ozonam, kas pasargā mūs no nāvējošā starojuma. Pēdējā laikā
skābekļa un ozona samazināšanās notiek globālā līmenī.
CO2 ir neiztrūkstoša fotosintēzes izejviela.
Dabiskā ceļā atmosfēras CO2 atjaunojas, dzīvajiem organismiem
elpojot, sadaloties detrītam, vulkānu izvirdumos, ugunsgrēkos. CO2
daudzuma antropogēno palielināšanos gaisā izsauc dažādu materiālu dedzināšanas
process. Tieši tas izraisa tā straujo palielināšanos atmosfērā, kas planētas
atmosfēru padara siltāku (siltumnīcas efekts). Lielā koncentrācijā CO2
dzīvajiem organismiem ir kaitīga, bet tā kritiskais lielums ir atkarīgs no
konkrētās sugas.
N2 ir nozīmīgs biogēns elements, kas dzīvajiem
organismiem nepieciešams olbaltumvielu, nukleīnskābju, vitamīnu un citu
organismiem nepieciešamo vielu sinēzei. Gaisa skābeklis ir noturīgs un
parastajos apstākļos ir ķīmiski neaktīvs un līdz ar to ekoloģiski neitrāls
attiecībā uz vairākumu dzīvo organismu.
Atmosfēras piemaisījumi izraisa spēcīgu ķīmisku ietekmi un
nozīmīgākie ir aerosoli. Aerosolu lietošanas rezultātā noārdās ozona slānis.
Svukārt industriālie gāzveida produkti iekļūdami augu atvārsnītēs izsauc
ķīmiskas reakcijas kuru rezultātā tiek traucēta augu elpošana un augi var
aiziet bojā. Tādejādi veidojas industriālie tuksneši lielu rūpniecisko centru
tuvumā. Gaisa piesārņojums ir iznīcinošs arī dzīvniekiem, mikroorganismiem,
cilvēkiem. Lielu ļaunumu nodara arī skābie nokrišņi.
Gaisa
fizikāli mehāniskā ietekme visbiežāk saistās ar vēja starpniecību. Vējš ir
gaisa masu kustība attiecībā pret Zemes virsmu, ko izraisa nevienmērīgs
atmosfēras spiediena sadalījums. Vēja pozitīvā loma izpaužas anemofilijas
(apputeksnēšanas) un anemohorijas (sporu, sēklu, augļu izplatīšanos)
nodrošināšanā. Ar vēja palīdzību pasīvi pārvietojas arī dažādas dzīvnieku sugas
(zirnekļi, sīkie kukaiņi, vienšūnu cistas u.taml.). Vējš ietekmē arī dzīvnieku
aktīvo pārvietošanos un izturēšanos vispār.
Parasti
vējainās vietās, kurām ir raksturīgs mitruma deficīts, ir traucēta daudzu
parazītisko sēņu - augu un dzīvnieku slimību izraisītāju vai dažādu materiālu
bojātāju attīstība. Vēja netieša ietekme uz dzīvajiem organismiem izpaužas
izmainot abiotisko vidi. Globāla ekoloģiska nozīme ir gaisa masu planetārajai
cirkulācijai un vēja izraisītām jūras straumēm, kas kardināli maina klimatisko
faktoru sadalījumu biosfērā.
Vēja
negatīvā ekoloģiskā iedarbība saistās ar augsnes eroziju, putekļu vētrām,
dabiskā augāja iznīcināšanu (tuksnešu izplešanos veicina), u.t.t.
Gaisa
fizikāli mehānisko iedarbību saista arī ar atmosfēras spiediena svārstībām,
jonizēšanos un elektrizēšanos. Elektrizējoties atmosfērai veidojas zibens.
Pamatā zibens ekoloģisko ietekmi saista ar ķīmisko reakciju veicināšanu
atmosfērā un ugunsgrēku izraisīšanu.
4. UGUNS
Ugunij
vienmēr ir bijusi izcila nozīme dzīvās dabas attīstībā. Cilvēks uguns lomu ir
palielinājis vai samazinājis atkarībā no savām konkrētajām interesēm, taču
nekad nav spējis to izslēgt pavisam. Uguns ekoloģisko nozīmi parasti saista ar
ugunsgrēkiem. Uzskata, ka lielākā daļa meža ugunsgrēku ir izcēlušies cilvēku
rīcības dēļ. Zibens nozīme ugunsgrēku izcelšanās ir lielāka retāk apdzīvotos
rajonos, kā arī tur , kur ir raksturīgi sausie negaisi. Ugunsgrēki ir nozīmīgs
gaisa piesārņojuma avots. Par to liecina arī pašlaik radusies ekoloģiskās krīzes
apstākļi Malaizijā.
Pēc meža
ugunsgrēka rakstura izšķir skrejuguni, vainaguguni un zemdegu.
Skrejuguns laikā deg meža nedzīvā un dzīvā zemsega.
Vainaguguns laikā deg arī kokaudzes vainaga klājs un šim ugunsgrēka veidam ir
raksturīgs milzīgs izplatīšanās ātrums. Vainaguguns laikā aiziet bojā kokaugi,
dzīvā zemsega, mikroorganismi, aizmukt nespējīgie dzīvnieki. Pasliktinās arī
edafiskie (augsnes) apstākļi.
Zemdegas laikā uguns izplatās detrīta slānī. Parasti šādi
ugunsgrēki ir raksturīgi kūdras augsnēm (purviem).
5. AUGSNE
Edafiskie
faktori izsaka to ekoloģiskās ietekmes daudzveidību, kas saistīta ar augsni.
Augsne ir litosfēras virsējo iežu horizonti, kas dabiski pārveidojušies dzīvo
organismu, ūdens, gaisa kopīgā darbībā. Augsne ir cilvēces maize, substanse,
kas pabaro cilvēku. Tās saindēšana ar rūpnieciskiem un sadzīves atkritumiem
tieši ietekmē visu biosfēru kopumā.
Augsne
veidojas no cilmieža, kad tajā ieviešas dzīvie organismi. Tiem izdalot
metabolisma produktus , aizejot bojā vai atmirstot veidojas detrīts, kuram
sadaloties notiek mineralizēšanās un humificēšanās procesi. Mineralizēšanās
procesā rodas augiem pieejamas minerālās barības vielas, humifikācijas procesā
rodas augsnes humuss (trūds). Humuss augsnē ir kā rezerves barības vielas (tas
mineralizējoties veido augu barības vielas), tas uzlabo augsnes fizikālās,
ķīmiskās īpašības, gaisa, siltuma, mitruma režīmu augsnē. Kopumā tas izpaužas
kā augsnes auglība. Augsnes auglība ir tās spēja nodrošināt augiem
nepieciešamos dzīves apstākļus.
Augsni tās
īpašību dažādības un savdabības pēc uzskata par patstāvīgu ekoloģisko vidi, ko
raksturo ļoti liela dzīves apstākļu daudzveidība un , kas ir bagātīgi apdzīvota
ar šai videi raksturīgiem organismiem. Augu valsti te pārstāv baktērijas,
aktinomicētes, semākās un augstākās sēnes, aļģes, augu saknes, rizoīdi. Augsne
ir arī kā dzīves vide daudziem dzīvniekiem. Tie piedalās detrīta sadalīšanā,
augsnes mikrobioloģisko procesu, struktūras, porainības, aerācijas,
hidroloģiskā un termiskā režīma uzlabošanā.
Augsnes videi
ir daudz līdzību ar virszemi un ūdeni. Ūdensvidei to tuvina relatīvi
izlīdzinātais temperatūras režīms, trūcīgais O2 saturs augsnē,
dažādu ūdens veidu klātbūtne. Savukārt līdzīgi kā virszemes vidē augsne satur
atmosfēras gaisu. Augsnei ir nozīmīga loma dzīvības evolūcijā. Daudzu organismu
grupām tā ir kalpojusi par tramplīnu sauszemes apgūšanai.
6. VALSTS EKOLOĢISKĀ EKSPERTĪZE
Valsts ekoloģiskās ekspertīzes mērķis ir
izvērtēt saimnieciskās darbības ekoloģiskās bīstamības pakāpi, ekoloģisko
situāciju konkrētajos objektos un vietās, un izstrādāt priekšlikumus vides
kvalitātes uzlabošanai.
Tās galvenie uzdevumi:
1)
noteikt un pārbaudīt vai pareizi novērtēts ir potenciālās ekoloģiskās
bīstamības līmenis jebkāda veida darbībai, kuras realizācija ietekmē šobrīd vai
ietekmēs nākotnē apkārtējo vidi, iedzīvotāju veselību, dzīves līmeni;
2)
dot vērtējošu analīzi projektā paredzētās antropogēnās darbības
ietekmei uz apkārtējo vidi;
3)
izvērtēt saimnieciskās darbības pieļaujamību, ņemot vērā visus
ekoloģiskos ierobežojumus;
4)
konstatēt vai prognozēt un novērst, kādas sekas var radīt t/s objektu
un kompleksu iedarbība uz apkārtējo vidi.
Lai varētu
veikt kādu darbību, obligāti ir jāsaņem Valsts ekoloģiskās ekspertīzes (VEE)
pozitīvs slēdziens, bet ja tas ir negatīvs, tad valsts varas un pārvaldes
institūcijas izskata jautājumu par jebkura šāda objekta turpmāko darbību vai
šīs darbības apturēšanu likuma kārtībā.
Latvijā
Valsts ekoloģisko ekspertīzi realizē Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM) veidojot ekspertu komisiju patstāvīgi vai kopā ar
valsts varas un pārvaldes institūcijām.
Pirms
jebkura projekta uzsākšanas pasūtītājs iesniedz VARAM plānotās darbības
rādītājus. VEE novērtē un dod atzinumu. VEE ilgums nepārsniedz 3 mēnešus, bet
to var pagarināt ja ir sarežģīti materiāli un problēmas. Atkārtotu VEE var
nozīmēt Saeima.
VEE objekti
1)
visa veida reģionālās attīstības pirmsplāna un pirmsprojekta
dokumentācija;
2)
projektu un pētniecības darbu programmas, kas saistītās ar ekoloģiskā
stāvokļa novērtēšanu;
3)
jauni tehnoloģiskie risinājumi, iekārtas, materiāli, darba reglamenti;
4)
saimniecisko darbību un dabas resursu izmantošanu reglamentējošo
normatīvo un instruktīvi metodisko dokumentu projekti;
5)
objektu, vietu un reģionu ekoloģiskā situācija;
6)
projektu tehniski ekonomiskie risinājumi, celtniecības un likvidācijas
projekti.
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru