🗊Презентация Водные ресурсы

Категория: Окружающий мир
Нажмите для полного просмотра!
Водные ресурсы, слайд №1Водные ресурсы, слайд №2Водные ресурсы, слайд №3Водные ресурсы, слайд №4Водные ресурсы, слайд №5Водные ресурсы, слайд №6Водные ресурсы, слайд №7Водные ресурсы, слайд №8Водные ресурсы, слайд №9Водные ресурсы, слайд №10Водные ресурсы, слайд №11Водные ресурсы, слайд №12Водные ресурсы, слайд №13Водные ресурсы, слайд №14Водные ресурсы, слайд №15Водные ресурсы, слайд №16Водные ресурсы, слайд №17Водные ресурсы, слайд №18Водные ресурсы, слайд №19Водные ресурсы, слайд №20Водные ресурсы, слайд №21Водные ресурсы, слайд №22Водные ресурсы, слайд №23Водные ресурсы, слайд №24Водные ресурсы, слайд №25Водные ресурсы, слайд №26Водные ресурсы, слайд №27Водные ресурсы, слайд №28Водные ресурсы, слайд №29Водные ресурсы, слайд №30Водные ресурсы, слайд №31Водные ресурсы, слайд №32Водные ресурсы, слайд №33Водные ресурсы, слайд №34Водные ресурсы, слайд №35Водные ресурсы, слайд №36Водные ресурсы, слайд №37Водные ресурсы, слайд №38Водные ресурсы, слайд №39Водные ресурсы, слайд №40Водные ресурсы, слайд №41Водные ресурсы, слайд №42Водные ресурсы, слайд №43Водные ресурсы, слайд №44

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Водные ресурсы. Доклад-сообщение содержит 44 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Водные ресурсы
Описание слайда:
Водные ресурсы

Слайд 2


Водные ресурсы, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Водные ресурсы, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Водные ресурсы, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





поверхностное натяжение. Максимальное, за исключением ртути, поверхностное натяжение воды приводит к появлению ряби и волн на водной поверхности уже при слабом ветре. В результате этого резко возрастает площадь водной поверхности, и интенсифицируются процессы теплопередачи между атмосферой и гидросферой;
поверхностное натяжение. Максимальное, за исключением ртути, поверхностное натяжение воды приводит к появлению ряби и волн на водной поверхности уже при слабом ветре. В результате этого резко возрастает площадь водной поверхности, и интенсифицируются процессы теплопередачи между атмосферой и гидросферой;
диэлектрическая постоянная. Диэлектрическая постоянная имеет аномально высокое значение. Это определяет самую большую растворяющую способность воды по отношению к веществам с полярной и ионной структурой. Поэтому в природе нет химически чистой воды, мы всегда имеет дело с ее растворами.
Описание слайда:
поверхностное натяжение. Максимальное, за исключением ртути, поверхностное натяжение воды приводит к появлению ряби и волн на водной поверхности уже при слабом ветре. В результате этого резко возрастает площадь водной поверхности, и интенсифицируются процессы теплопередачи между атмосферой и гидросферой; поверхностное натяжение. Максимальное, за исключением ртути, поверхностное натяжение воды приводит к появлению ряби и волн на водной поверхности уже при слабом ветре. В результате этого резко возрастает площадь водной поверхности, и интенсифицируются процессы теплопередачи между атмосферой и гидросферой; диэлектрическая постоянная. Диэлектрическая постоянная имеет аномально высокое значение. Это определяет самую большую растворяющую способность воды по отношению к веществам с полярной и ионной структурой. Поэтому в природе нет химически чистой воды, мы всегда имеет дело с ее растворами.

Слайд 6


Водные ресурсы, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Водные ресурсы, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Водные ресурсы, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Водные ресурсы, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Водные ресурсы, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Водные ресурсы, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Водные ресурсы, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Водные ресурсы, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Водные ресурсы, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Водные ресурсы, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Водные ресурсы, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Водные ресурсы, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Водные ресурсы, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Аральское море
Описание слайда:
Аральское море

Слайд 20





Озеро Чад
Описание слайда:
Озеро Чад

Слайд 21





Избыток воды
		Возникает при достаточной среднегодовой сумме атмосферных осадков, но большую часть получают в одно время года. Сток стремителен, плохо задерживается,  приводит к наводнениям.
		Индия - 90% осадков выпадает с июня по сентябрь.
		Наводнения--стихийное природное бедствие, но его увеличивает и хозяйственная деятельность человека:
распашка земель,
вырубка леса,
перевыпас скота,
добыча полезных ископаемых,
урбанизация.
Описание слайда:
Избыток воды Возникает при достаточной среднегодовой сумме атмосферных осадков, но большую часть получают в одно время года. Сток стремителен, плохо задерживается, приводит к наводнениям. Индия - 90% осадков выпадает с июня по сентябрь. Наводнения--стихийное природное бедствие, но его увеличивает и хозяйственная деятельность человека: распашка земель, вырубка леса, перевыпас скота, добыча полезных ископаемых, урбанизация.

Слайд 22





Антропогенное загрязнение воды
		Для природных вод характерны следующие катионы: Са2+, Mg2+, и анионы: СО32-, НСО3-, SO42-, Cl-, Br- (для морской воды). Ни тяжелых металлов, ни органических высокомолекулярных соединений нет.
		В результате антропогенной деятельности в водоемы поступают ионы тяжелых металлов. Источники: гальванические и металлургические производства, химические средства защиты растений (пестициды, гербициды и др.).
Описание слайда:
Антропогенное загрязнение воды Для природных вод характерны следующие катионы: Са2+, Mg2+, и анионы: СО32-, НСО3-, SO42-, Cl-, Br- (для морской воды). Ни тяжелых металлов, ни органических высокомолекулярных соединений нет. В результате антропогенной деятельности в водоемы поступают ионы тяжелых металлов. Источники: гальванические и металлургические производства, химические средства защиты растений (пестициды, гербициды и др.).

Слайд 23





Болезнь Минамата
Описание слайда:
Болезнь Минамата

Слайд 24





Эфтрофикация водоемов
		Повышение биологической продуктивности водных экосистем в результате накопления в воде биогенных элементов естественного или антропогенного происхождения. 
		Обогащение водоема биогенными элементами (N, Р и др.), поступающими со сточными водами, а также с поверхностным стоком с удобряемых полей, приводит к “цветению” воды и к резкому ухудшению ее качества.
Описание слайда:
Эфтрофикация водоемов Повышение биологической продуктивности водных экосистем в результате накопления в воде биогенных элементов естественного или антропогенного происхождения. Обогащение водоема биогенными элементами (N, Р и др.), поступающими со сточными водами, а также с поверхностным стоком с удобряемых полей, приводит к “цветению” воды и к резкому ухудшению ее качества.

Слайд 25





Питьевая вода
Параметры качества:
соленость,
цветность,
запах,
сoli–титр.
	Интегральная характеристика загрязненности:
	1. Химическая потребность в кислороде (ХПК),
	2. Биологическая потребность в кислороде (БПКn).
Описание слайда:
Питьевая вода Параметры качества: соленость, цветность, запах, сoli–титр. Интегральная характеристика загрязненности: 1. Химическая потребность в кислороде (ХПК), 2. Биологическая потребность в кислороде (БПКn).

Слайд 26





Соленость или общая минерализация
		Общая минерализация представляет собой суммарный количественный показатель содержания растворенных в воде веществ. , которые находятся именно в виде солей. 
	К числу наиболее распространенных относятся неорганические соли :
 бикарбонаты, 
хлориды ,
сульфаты кальция, магния, калия и натрия, 
 небольшое количество органических веществ, растворимых в воде.
Описание слайда:
Соленость или общая минерализация Общая минерализация представляет собой суммарный количественный показатель содержания растворенных в воде веществ. , которые находятся именно в виде солей. К числу наиболее распространенных относятся неорганические соли : бикарбонаты, хлориды , сульфаты кальция, магния, калия и натрия, небольшое количество органических веществ, растворимых в воде.

Слайд 27





Классификация по солесодержанию
 0,2 г/л – ультрапресная,
0,2-0,5 – пресная,
0,5-1 - с относительно повышенной минерализацией,
1-3  - солоноватая,
3-10 – соленая,
10-35 - с повышенной соленостью,
35-50 - переходная к рассолам,
50-400 – рассолы,
400 - в природе не существует.
Описание слайда:
Классификация по солесодержанию  0,2 г/л – ультрапресная, 0,2-0,5 – пресная, 0,5-1 - с относительно повышенной минерализацией, 1-3 - солоноватая, 3-10 – соленая, 10-35 - с повышенной соленостью, 35-50 - переходная к рассолам, 50-400 – рассолы, 400 - в природе не существует.

Слайд 28





Coli-титр 
		Кишечная палочка – один из простейших живых организмов, находится в кишечнике любого человека. 
		Количество кишечных палочек в 1 мл воды – показатель бактериальной загрязненности. В норме их количество не должно превышать 4 шт/л.
Описание слайда:
Coli-титр Кишечная палочка – один из простейших живых организмов, находится в кишечнике любого человека. Количество кишечных палочек в 1 мл воды – показатель бактериальной загрязненности. В норме их количество не должно превышать 4 шт/л.

Слайд 29





Coli-титр
Описание слайда:
Coli-титр

Слайд 30





Интегральная характеристика загрязненности
Описание слайда:
Интегральная характеристика загрязненности

Слайд 31





Интегральная характеристика загрязненности
		Биологическая потребность в кислороде (БПКn)- это количество кислорода, необходимое для окисления примесей в 1 литре сточной воды, 
	когда окисление происходит биологическим путем, за счет деятельности микроорганизмов.
Описание слайда:
Интегральная характеристика загрязненности Биологическая потребность в кислороде (БПКn)- это количество кислорода, необходимое для окисления примесей в 1 литре сточной воды, когда окисление происходит биологическим путем, за счет деятельности микроорганизмов.

Слайд 32





Влияние плотин и водохранилищ: 
«+»

улучшение водообеспеченности населения в засушливое время года,
снижение риска наводнений,
регулируется запас воды для орошения,
гидроэлектростанции,
место отдыха.
Описание слайда:
Влияние плотин и водохранилищ: «+» улучшение водообеспеченности населения в засушливое время года, снижение риска наводнений, регулируется запас воды для орошения, гидроэлектростанции, место отдыха.

Слайд 33





Влияние плотин и  водохранилищ:
« — »

дорого,
затопление земель (уменьшение плодород с/з), деревни, города, ушедшие под воду,
переселение людей,
подъем грунтовых вод ведет к заболачиванию земель,
увеличение вероятногости землятресений,
препятствие миграции рыб, уничтожение нерестилищ,
задержка ила.
Описание слайда:
Влияние плотин и водохранилищ: « — » дорого, затопление земель (уменьшение плодород с/з), деревни, города, ушедшие под воду, переселение людей, подъем грунтовых вод ведет к заболачиванию земель, увеличение вероятногости землятресений, препятствие миграции рыб, уничтожение нерестилищ, задержка ила.

Слайд 34





Возможности сохранения и вторичного использования воды
Сельское хозяйство (большое испарение). 
Совершенствование систем:
дождевальные системы (в 5-6 раз меньше воды);
капельное орошение (Израиль). С 1950г. Израиль уменьшил потери воды при орошении на 84% увеличив площадь орошаемых земель на 44%;
выращивание новых гибридных сортов, требующих меньше влаги;
гидроизоляция дна и стенок каналов;
удобрения с отдачей влаги.
Описание слайда:
Возможности сохранения и вторичного использования воды Сельское хозяйство (большое испарение). Совершенствование систем: дождевальные системы (в 5-6 раз меньше воды); капельное орошение (Израиль). С 1950г. Израиль уменьшил потери воды при орошении на 84% увеличив площадь орошаемых земель на 44%; выращивание новых гибридных сортов, требующих меньше влаги; гидроизоляция дна и стенок каналов; удобрения с отдачей влаги.

Слайд 35





Возможности сохранения и вторичного использования воды
Промышленность:
внедрение новых технологий, требующих меньше воды;
введение замкнутой системы  водопользования.
Описание слайда:
Возможности сохранения и вторичного использования воды Промышленность: внедрение новых технологий, требующих меньше воды; введение замкнутой системы водопользования.

Слайд 36





Водоснабжение города Москвы 
	Источники водоснабжения:
 Москва-река и Волга ,
13 водохранилищ, 
4 гидротехнических узла ,
4 станции водоподготовки: Рублевская, Восточная, Северная, Западная суммарной мощностью 6,7 млн. куб. м воды в сутки, 
18 насосных станций и регулирующих узлов, 
более 10 тыс. км сетей .
Описание слайда:
Водоснабжение города Москвы Источники водоснабжения: Москва-река и Волга , 13 водохранилищ, 4 гидротехнических узла , 4 станции водоподготовки: Рублевская, Восточная, Северная, Западная суммарной мощностью 6,7 млн. куб. м воды в сутки, 18 насосных станций и регулирующих узлов, более 10 тыс. км сетей .

Слайд 37





Водоснабжение города
		Качество питьевой воды контролируется по 180 показателям и соответствует российским нормативам. 
		Количество обслуживаемого населения 12-13 млн. жителей Москвы и Московской области.
Описание слайда:
Водоснабжение города Качество питьевой воды контролируется по 180 показателям и соответствует российским нормативам. Количество обслуживаемого населения 12-13 млн. жителей Москвы и Московской области.

Слайд 38





Москва
	использует три независимых источника водоснабжения: 
Волжский(71%) ,
Москворецкий(26%), 
подземные воды(3%) .
		Практически полностью снабжается водой из поверхностных источников, расположенных на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
Описание слайда:
Москва использует три независимых источника водоснабжения: Волжский(71%) , Москворецкий(26%), подземные воды(3%) . Практически полностью снабжается водой из поверхностных источников, расположенных на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

Слайд 39


Водные ресурсы, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40







	За сутки используется в Москве 6,2 млн. м3 , в т.ч.:
1,3 млн. м3  - промышленность,
60 тыс. м3 – утечки.
	Потребление воды по странам и городам (л/день на человека):
 Германия  125,
США          400,
Москва       400,
Санкт-Петербург  300,
Лондон      170,
Париж       160,
Брюссель    85.
Описание слайда:
За сутки используется в Москве 6,2 млн. м3 , в т.ч.: 1,3 млн. м3 - промышленность, 60 тыс. м3 – утечки. Потребление воды по странам и городам (л/день на человека): Германия 125, США 400, Москва 400, Санкт-Петербург 300, Лондон 170, Париж 160, Брюссель 85.

Слайд 41


Водные ресурсы, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Водные ресурсы, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Водные ресурсы, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Водные ресурсы, слайд №44
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию