МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ К ТЕХНОГЕННЫМ НАГРУЗКАМ.
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ К
ТЕХНОГЕННЫМ НАГРУЗКАМ.
1. Устойчивость природных систем и ее оценка.
Экосистемные принципы
нормирования вредных воздействий на элементы природной среды - важнейшая часть
теоретической базы управления состоянием природных ресурсов. Механизмы
нормирования - лимитирование на основе принципов пороговости действия и
приемлемого риска, лицензирование, сертификация, паспортизация и другие
административно-управленческие подходы.
Методологические
подходы к нормированию вредных воздействий должны быть основаны на таком
общесистемном свойстве, как устойчивость, под которой понимают
способность систем возвращаться в состояние равновесия после их выведения из
этого состояния под влиянием внешних (или в системах с активными элементами -
внутренних) возмущающих воздействий. Эта способность обычно присуща системам с
постоянным значением выходных результатов (параметров), когда их отклонения не
превышают некоторых пределов, или запаса устойчивости.
Рассмотрим это понятие
на примере. Тепло и влага в геосистемах распределяются относительно их
оптимального соотношения в двух формах:
- избыточного увлажнения и недостаточной теплообеспеченности и
- недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности.
Если испаряемость меньше, чем количество влаги, поступающей на
деятельную поверхность, создаются естественные условия накопления воды в почвах
и породах, а также на поверхности водосборов. Если же испаряемость преобладает
над количеством атмосферных осадков, в элементах водосборов формируется
дефицит влаги. В первом случае избытку влаги обязательно сопутствует недостаток
тепла, во втором - недостатку влаги - избыток тепла. На границе этих двух
противоположностей существуют условия равновесия между избыточным и
недостаточным увлажнением, а также избыточной и недостаточной тепло
обеспеченностью.
Понятие устойчивости
определяется как условиями статики (равновесия), так и динамикой направленных
изменений тепла и влаги на пространственно-временной последовательности
переменных состояний водной геосистемы. Именно изучение динамики этих
соотношений наиболее информативно с точки зрения определения траектории
поведения систем.
Кроме устойчивости
отдельных компонентов природных и природно-техногенных систем принято различать
естественную устойчивость и устойчивость, сформированную в условиях
воздействия техногенеза.
Поиск пределов запаса
устойчивости систем в условиях техногенеза методически развивается в двух
направлениях.
К первому относится
направление, основанное на методах нормирования отдельных показателей
природных (природно-техногенных) систем с их последующим суммированием по
балльной системе относительно некоторых эталонов (например, оценка защищенности
или уязвимости подземных вод).
Второе направление
базируется на построении математических моделей, отражающих сами механизмы
существования устойчивости. На основе этих моделей могут быть получены критические значения параметров
устойчивости систем в эмпирическом выражении, при достижении которых она теряет
это важнейшее свойство. По отношению к этим критическим значениям определяется
вариант развития системы.
Таким образом, оценка
устойчивости природных систем не сводится к учету только одного какого-либо
свойства, она получается как результат учета (перебора) многих свойств системы,
характеризующихся большим набором параметров на определенном интервале времени.
Поэтому при проведении оценок устойчивости необходимо проводить обоснование
выбираемых критериев оценки (параметров).
В системном анализе
принято выделять три вида устойчивости:
1)
инертную (резистентную) - способность системы сохранять свое
состояние при внешнем воздействии в течение некоторого периода времени;
2)
пластичную - способность переходить из одного состояния
равновесия в другое, сохраняя свои внутренние связи;
3)
восстанавливаемую (упругую) - способность возвращаться в
исходное состояние после внешнего воздействия.
Оценка устойчивости
геосистемы может быть дана с точки зрения ее энергетики. Геосистема считается
устойчивой, если она обладает своего рода внутренней энергией, способной
производить работу, направленную против изменения состояния природной среды
(действия внешних факторов).
Сложности учета
разнообразных видов устойчивости реальной экосистемы связаны с тем, что
различные ее элементы (подсистемы) используют различные механизмы для
обеспечения устойчивости:
—
устойчивость геосистем обеспечивается разбавлением,
обменной и необменной сорбцией, миграцией веществ, что в целом характеризует
механизм регенерационной устойчивости;
—
биота сохраняет устойчивость путем адаптации организмов
к антропогенным воздействиям вследствие внутренней резистентности
биохимической организации, разложения новообразований в результате обмена
веществ и т.п., это сущность механизма адаптационной устойчивости.
В практике
экологического нормирования чаще используется адаптационная составляющая
устойчивости для получения количественных оценок уровня устойчивости конкретных
природных систем. При этом в основу разработки нормативов положена
математическая теория устойчивости.
А. Согласно теории
устойчивости по А. М. Ляпунову, устойчивой считается экосистема, которая может довольно
длительное, время существовать и развиваться при разрушающих внешних
воздействиях без ущерба для основных ее элементов (например, без вымирания и
деградации биологических видов).
Б. Устойчивость по Ж. Лагранжу предполагает, что
при внешних воздействиях экосистема способна развиваться в границах,
определяющих зону «нормальных» значений ее состояний.
Количественную оценку
устойчивости экосистемы можно получить определением индекса
устойчивости.
Анализ устойчивости
конкретных экосистем на практике применяется для нормирования нагрузок на них с
тем, чтобы система была способна оставаться в пределах «нормы». При этом
используют следующие подходы:
Анализ зависимости
«доза-эффект», связывающей антропогенную нагрузку как входной параметр экосистемы с
ее состоянием - выходным параметром. В частности, используется подход,
основанный на понятии критической
точки этой зависимости. При
выходе нагрузки на критическую точку экосистема переходит в область новых
качественных состояний. С математической точки зрения за пределами этой точки
негативные изменения состояния экосистемы будут происходить значительно
быстрее, чем до нее.
Модификация
представленного подхода - способ определения предельной нагрузки как максимально
недействующей: определяется такая величина нагрузки, при которой функция состояния
системы не проявит заметной реакции на воздействие (эффект нового).
Предполагается, что функция «эффекта» имеет пороговый характер по отношению к
воздействию («дозе»).
В другой группе
методов полагается, что нормативы состояния системы определяются границами естественной
флуктуации ее параметров, предельно допустимая нагрузка не должна
выводить экосистему за их уровни. Так, допустимый уровень воздействия не должен
вызывать роста доли естественно гибнущих видов живых организмов.
Модификация этого
направления - подход, предполагающий возможность изменения параметров
экосистемы на допустимую величину. Предельно допустимая нагрузка определяется
исходя из ограничения: возможное снижение продуктивности экосистемы не должно
превышать 20%. Этот норматив положен в основу зонирования территорий с точки
зрения их экологического неблагополучия, хотя общеизвестное правило 10% гласит,
что необратимые изменения в экосистеме наступают уже при 10%-ном отклонении от
траектории ее развития. Однако из практики известны примеры, когда экосистемы
способны деградировать при отклонении от траектории даже на 1%. В то же время
запас устойчивости для других экосистем (и по отношению к другим факторам)
может составлять и 60%.
В большинстве
исследований предлагается весь спектр возможных состояний экосистемы (от
идеального до полностью разрушенного) разделить на четыре зоны - нормы (Н),
риска (Р), кризиса (К) и бедствия (Б):
—
зона экологической нормы: территории, способные выдержать существующую
(и, может быть, дополнительную) экологическую нагрузку без снижения уровня экологического
качества, деятельность объектов на которых осуществляется без существенного
увеличения рисков экономических потерь;
—
зона экологического риска: территории с нарушением экологического
качества, при котором возврат в устойчивое состояние возможен, но при условии
либо снижения уровня антропогенного воздействия, либо проведения комплекса
восстановительных мероприятий. Риск получения ущербов при деятельности на таких
территориях существенно увеличивается, если не предпринимаются меры по защите
от неблагоприятных воздействий, обусловленных снижением качества окружающей
среды;
—
зона экологического кризиса: территории, разрушения в которых могут быть
устранены только при полном прекращении антропогенной нагрузки и проведении
необходимого комплекса восстановительных работ. Иными словами, предпринимаемые
меры по снижению риска оказываются недостаточными для избежания рисков
экономических потерь;
—
зона экологического бедствия: территории с практически необратимыми
нарушениями экосистем. Экономические ущербы при деятельности на таких
территориях неизбежны при любых защитных мероприятиях.
Границы этих зон
устанавливаются с учетом выбранной системы показателей уровня качества
экологического состояния территории. Так, при использовании показателя доли
деградированной площади зону Н
определяют территории с долей деградированных площадей менее 5%, зону Р - в пределах 5-20%, зону К – 20-50% и зону Б - свыше 50%.
Подчеркнем, что
установленные градации во многом условны, и для реальных экосистем такое грубое
деление не всегда оправдано. В настоящее время разработаны более обоснованные
методы, позволяющие давать интегральную характеристику состояния территорий. В
частности, это подход, предполагающий выделение поясов экологической
безопасности для хозяйственных объектов на основе данных экологического
мониторинга с обоснованием оптимальных методов управления природопользованием
для выделенных зон.
2. Критерии деградации наземных экосистем.
Степень деградации
экосистемы оценивается по критериям, которые определяют негативные изменения в
структуре и функционировании экосистем и учитывают их пространственную
дифференциацию по степени нарушенности, а также динамику процессов деградации.
Системные критерии
состояния природной среды подразделяют:
—
на ландшафтные: вытекают из
методологии ландшафтного планирования, основаны на представлениях о естественной
емкости ландшафта по отношению к нагрузкам, структурной сложности и нормах нарушенности
(соотношения между измененными и ненарушенными урочищами и другими элементами
ландшафта). При оценках состояния степень преобразования ландшафта, деградации
ландшафтных единиц, ресурсно-сырьевая нагрузка и распределение загрязнений
приводятся в процентах от площади или по структурным компонентам,
предпочтительно в виде картосхем;
—
экосистемные: показатели
нарушенности сукцессионного процесса, которые отражают нарушения в закономерных
изменениях видового разнообразия, спектра жизненных форм, биомассы,
продуктивности, накопления отмершей органики, деструкционной активности,
биогенного круговорота. При наступлении кризисной ситуации возможны снятие
климаксной фазы, девиация (отклонение) вплоть до переключения на иную
последовательность или ретроградное развитие.
Видовое разнообразие наиболее эффективно
оценивается с помощью индексов, которые характеризуют выравненность
встречаемости вида.
При оценках и
прогнозировании состояния экосистем с точки зрения их устойчивости весьма
важным является представление о лимитирующих факторах. Они ограничивают
возможности существования экосистемы, несмотря на то что другие характеристики
других факторов могут оставаться весьма благополучными.
В роли лимитирующих
могут выступать факторы, присутствующие не только в минимальных, но и в
максимальных количествах (закон толерантности В. Шелфорда). Диапазон между
минимумом и максимумом определяет величину выносливости (толерантности)
организма к данному фактору. В роли лимитирующих факторов для экосистем
наиболее часто выступают температура, свет, наличие биогенных веществ, течения
и давление в среде, пожары.
Оценка экологического
состояния территории должна проводиться с учетом:
—
площади проявления негативных изменений, поскольку при
равной степени деградации участка территории возможность восстановления
обратно пропорциональна его площади;
—
пространственной неоднородности распределения участков
разной степени деградации на исследуемой территории;
—
изменения показателей в разных природно-климатических
зонах.
Скорость деградации
экосистем рекомендуется рассчитывать по 5-10-летним рядам наблюдений. Для прогноза
ухудшения экологической обстановки и проведения мероприятий по ее стабилизации
и улучшению необходимо оценивать направленность и скорость деградации экосистем
при напряженной экологической ситуации.
Таким образом, оценка
устойчивости экосистем проводится на основе пространственных и временных (динамических)
признаков с выделением ряда дополнительных показателей, которые иногда имеют
больший отклик на изменения экосистем в зависимости от видов воздействий. На
основании обобщения результатов полевых исследований выявлено, что надежными
индикаторами устойчивости или деградации земель являются:
·
основные характеристики растительности (общей, подземной,
мертвой и живой надземной биомассы, проективного покрытия);
·
морфологические характеристики (мощность органогенного
слоя);
·
агрохимические характеристики (содержание гумуса,
фосфора, калия);
·
водно-физические характеристики (полная, капиллярная и
молекулярная емкость запасов доступной влаги);
·
теплофизические характеристики;
·
устойчивость и деградированность почвенно-растительного
покрова;
·
динамика основных характеристик биопродуктивности
почвенно-растительного покрова в процессе его самовосстановления;
·
противоэрозионная устойчивость.
О чем гласит закон толерантности Шелфорда?
ОтветитьУдалить