🗊Презентация Проблемы водных ресурсов

Категория: Окружающий мир
Нажмите для полного просмотра!
Проблемы водных ресурсов, слайд №1Проблемы водных ресурсов, слайд №2Проблемы водных ресурсов, слайд №3Проблемы водных ресурсов, слайд №4Проблемы водных ресурсов, слайд №5Проблемы водных ресурсов, слайд №6Проблемы водных ресурсов, слайд №7Проблемы водных ресурсов, слайд №8Проблемы водных ресурсов, слайд №9Проблемы водных ресурсов, слайд №10Проблемы водных ресурсов, слайд №11Проблемы водных ресурсов, слайд №12Проблемы водных ресурсов, слайд №13Проблемы водных ресурсов, слайд №14Проблемы водных ресурсов, слайд №15Проблемы водных ресурсов, слайд №16Проблемы водных ресурсов, слайд №17Проблемы водных ресурсов, слайд №18Проблемы водных ресурсов, слайд №19Проблемы водных ресурсов, слайд №20Проблемы водных ресурсов, слайд №21Проблемы водных ресурсов, слайд №22Проблемы водных ресурсов, слайд №23Проблемы водных ресурсов, слайд №24Проблемы водных ресурсов, слайд №25Проблемы водных ресурсов, слайд №26Проблемы водных ресурсов, слайд №27Проблемы водных ресурсов, слайд №28Проблемы водных ресурсов, слайд №29Проблемы водных ресурсов, слайд №30Проблемы водных ресурсов, слайд №31Проблемы водных ресурсов, слайд №32Проблемы водных ресурсов, слайд №33Проблемы водных ресурсов, слайд №34

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Проблемы водных ресурсов. Доклад-сообщение содержит 34 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





ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Описание слайда:
ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Слайд 2





ПЛАН
1. Вода на Земле и ее роль
Природная воды
Питьевая вода
Источники питьевой воды и ее подготовка
Техническая вода
Круговорот воды на Земле
 2. Экологические проблемы гидросферы
Проблемы загрязнения:
а) критерии оценки качества вод и их химический состав;
б) основные виды загрязнения вод;
в) основные источники загрязнения поверхностных и сточных вод.
2.2. Экологические последствия загрязнения гидросферы
3. Некоторые пути решения проблемы дефицита воды
3.1. Мероприятия по предотвращению количественного   истощения вод
3.2. Мероприятия по уменьшению загрязнения вод
4. Поверхностные и подземные воды России: состояние  и проблемы использования
5. Состояние водных объектов Ставропольского края
Описание слайда:
ПЛАН 1. Вода на Земле и ее роль Природная воды Питьевая вода Источники питьевой воды и ее подготовка Техническая вода Круговорот воды на Земле 2. Экологические проблемы гидросферы Проблемы загрязнения: а) критерии оценки качества вод и их химический состав; б) основные виды загрязнения вод; в) основные источники загрязнения поверхностных и сточных вод. 2.2. Экологические последствия загрязнения гидросферы 3. Некоторые пути решения проблемы дефицита воды 3.1. Мероприятия по предотвращению количественного истощения вод 3.2. Мероприятия по уменьшению загрязнения вод 4. Поверхностные и подземные воды России: состояние и проблемы использования 5. Состояние водных объектов Ставропольского края

Слайд 3





Гидросфера - прерывистая водная оболочка Земли, расположенная на поверхности и в толще земной коры и представляющая собой совокупность океанов, морей и водных объектов суши (рек, озер, болот, подземных вод и пр.), включающая водяные пары атмосферы и скопление льда.
Гидросфера - прерывистая водная оболочка Земли, расположенная на поверхности и в толще земной коры и представляющая собой совокупность океанов, морей и водных объектов суши (рек, озер, болот, подземных вод и пр.), включающая водяные пары атмосферы и скопление льда.
  Гидросфера возникла более 4 млрд. лет назад.
Описание слайда:
Гидросфера - прерывистая водная оболочка Земли, расположенная на поверхности и в толще земной коры и представляющая собой совокупность океанов, морей и водных объектов суши (рек, озер, болот, подземных вод и пр.), включающая водяные пары атмосферы и скопление льда. Гидросфера - прерывистая водная оболочка Земли, расположенная на поверхности и в толще земной коры и представляющая собой совокупность океанов, морей и водных объектов суши (рек, озер, болот, подземных вод и пр.), включающая водяные пары атмосферы и скопление льда. Гидросфера возникла более 4 млрд. лет назад.

Слайд 4





Общее количество воды на Земле - 1390 млн. кубических километров, в том числе пресной - всего 20 млн. кубических километров, и из этих запасов пресной воды приблизительно 97% содержится в ледниках и полярных шапках. Легкодоступной пресной воды - приблизительно 50 тыс. кубических километров.
Общее количество воды на Земле - 1390 млн. кубических километров, в том числе пресной - всего 20 млн. кубических километров, и из этих запасов пресной воды приблизительно 97% содержится в ледниках и полярных шапках. Легкодоступной пресной воды - приблизительно 50 тыс. кубических километров.
В России запас поверхностных пресных вод равен 28 тыс. кубических километров, что составляет 22% объема пресных вод Мира.
Описание слайда:
Общее количество воды на Земле - 1390 млн. кубических километров, в том числе пресной - всего 20 млн. кубических километров, и из этих запасов пресной воды приблизительно 97% содержится в ледниках и полярных шапках. Легкодоступной пресной воды - приблизительно 50 тыс. кубических километров. Общее количество воды на Земле - 1390 млн. кубических километров, в том числе пресной - всего 20 млн. кубических километров, и из этих запасов пресной воды приблизительно 97% содержится в ледниках и полярных шапках. Легкодоступной пресной воды - приблизительно 50 тыс. кубических километров. В России запас поверхностных пресных вод равен 28 тыс. кубических километров, что составляет 22% объема пресных вод Мира.

Слайд 5





Гидросфера Земли как компонент биосферы представляет собой глобальную термодинамическую открытую систему со своим «входом» и «выходом». Вход - это поток солнечной энергии, который приводит в движение гидросферу, а выход – вещества, накапливающиеся в результате потоков энергии и веществ в экосистемах.
Гидросфера Земли как компонент биосферы представляет собой глобальную термодинамическую открытую систему со своим «входом» и «выходом». Вход - это поток солнечной энергии, который приводит в движение гидросферу, а выход – вещества, накапливающиеся в результате потоков энергии и веществ в экосистемах.
Описание слайда:
Гидросфера Земли как компонент биосферы представляет собой глобальную термодинамическую открытую систему со своим «входом» и «выходом». Вход - это поток солнечной энергии, который приводит в движение гидросферу, а выход – вещества, накапливающиеся в результате потоков энергии и веществ в экосистемах. Гидросфера Земли как компонент биосферы представляет собой глобальную термодинамическую открытую систему со своим «входом» и «выходом». Вход - это поток солнечной энергии, который приводит в движение гидросферу, а выход – вещества, накапливающиеся в результате потоков энергии и веществ в экосистемах.

Слайд 6





Роль воды на нашей планете.
Роль воды на нашей планете.
1. В воде первоначально зародилась жизнь. 
2. Все без исключения живые существа содержат в своем организме приблизительно 80% воды (по весу). При обезвоживании организма на 10% человек теряет сознание, а на 12% - погибает (без воды человек может жить не более 5 суток).
3. Вода является обязательным компонентом практически всех технологических процессов как сельскохозяйственных; так и промышленных производств. 
4. Вода это «жизненный» растворитель, в котором
осуществляются все жизненно важные процессы.
Описание слайда:
Роль воды на нашей планете. Роль воды на нашей планете. 1. В воде первоначально зародилась жизнь. 2. Все без исключения живые существа содержат в своем организме приблизительно 80% воды (по весу). При обезвоживании организма на 10% человек теряет сознание, а на 12% - погибает (без воды человек может жить не более 5 суток). 3. Вода является обязательным компонентом практически всех технологических процессов как сельскохозяйственных; так и промышленных производств. 4. Вода это «жизненный» растворитель, в котором осуществляются все жизненно важные процессы.

Слайд 7





5. Мировой океан является легкими планеты, поскольку продуцирует своим фитопланктоном половину всего кислорода атмосферы.
5. Мировой океан является легкими планеты, поскольку продуцирует своим фитопланктоном половину всего кислорода атмосферы.
6. Мировой океан является регулятором климата на нашей планете: холодные воды на полюсах поглощают углекислый газ из воздуха, и отдает его в нагретых тропических и экваториальных водах.
7. Мировой океан является самым сильным поглотителем солнечной энергии (поглощает в 2-3 раза больше, чем суша); от поверхности океана отражается всего 8% падающей энергии. Средняя температура поверхности океана на 3,6° больше температуры поверхности Земли.
8. Мировой океан является богатейшим источником минеральных ресурсов: он содержит 5·1016 т минерального сырья, в том числе: урана - 2·1011, серебра- 5·1011, золота - 5,1·108т.
Описание слайда:
5. Мировой океан является легкими планеты, поскольку продуцирует своим фитопланктоном половину всего кислорода атмосферы. 5. Мировой океан является легкими планеты, поскольку продуцирует своим фитопланктоном половину всего кислорода атмосферы. 6. Мировой океан является регулятором климата на нашей планете: холодные воды на полюсах поглощают углекислый газ из воздуха, и отдает его в нагретых тропических и экваториальных водах. 7. Мировой океан является самым сильным поглотителем солнечной энергии (поглощает в 2-3 раза больше, чем суша); от поверхности океана отражается всего 8% падающей энергии. Средняя температура поверхности океана на 3,6° больше температуры поверхности Земли. 8. Мировой океан является богатейшим источником минеральных ресурсов: он содержит 5·1016 т минерального сырья, в том числе: урана - 2·1011, серебра- 5·1011, золота - 5,1·108т.

Слайд 8





1.1. Природная вода
1.1. Природная вода
Природная вода представляет собой сложную многокомпонентную систему, в состав которой входят минеральные вещества, коллоидные и крупнодисперсные частицы, в том числе и микроорганизмы. В соответствии с классификацией Л.А. Кульского  присутствующие в воде примеси делятся на четыре группы: взвеси, коллоидные растворы, молекулярные растворы, ионные растворы.
Описание слайда:
1.1. Природная вода 1.1. Природная вода Природная вода представляет собой сложную многокомпонентную систему, в состав которой входят минеральные вещества, коллоидные и крупнодисперсные частицы, в том числе и микроорганизмы. В соответствии с классификацией Л.А. Кульского присутствующие в воде примеси делятся на четыре группы: взвеси, коллоидные растворы, молекулярные растворы, ионные растворы.

Слайд 9





По степени минерализации природная вода подразделяется на восемь типов: ультрапресные, пресные, слабоминерализованные, солоноватые, соленые, повышенной солености, переходные к рассолам, рассол.
По степени минерализации природная вода подразделяется на восемь типов: ультрапресные, пресные, слабоминерализованные, солоноватые, соленые, повышенной солености, переходные к рассолам, рассол.
Описание слайда:
По степени минерализации природная вода подразделяется на восемь типов: ультрапресные, пресные, слабоминерализованные, солоноватые, соленые, повышенной солености, переходные к рассолам, рассол. По степени минерализации природная вода подразделяется на восемь типов: ультрапресные, пресные, слабоминерализованные, солоноватые, соленые, повышенной солености, переходные к рассолам, рассол.

Слайд 10





Микрокомпонентами природных вод являются редкие и рудные соединения бора, лития, рубидия, меди, цинка, висмута, бериллия, вольфрама, урана, брома, йода и др.
Микрокомпонентами природных вод являются редкие и рудные соединения бора, лития, рубидия, меди, цинка, висмута, бериллия, вольфрама, урана, брома, йода и др.
Основные газы, содержащиеся в природной воде - О2, СО2,  - характерны как для поверхностных, так и для глубинных условий; СГЦ, СО, Н2 более типичны для подземных вод и вод вулканически активных областей.
Растворенные в воде компоненты находятся в равновесии, образуя комплексы различного состава.
Описание слайда:
Микрокомпонентами природных вод являются редкие и рудные соединения бора, лития, рубидия, меди, цинка, висмута, бериллия, вольфрама, урана, брома, йода и др. Микрокомпонентами природных вод являются редкие и рудные соединения бора, лития, рубидия, меди, цинка, висмута, бериллия, вольфрама, урана, брома, йода и др. Основные газы, содержащиеся в природной воде - О2, СО2, - характерны как для поверхностных, так и для глубинных условий; СГЦ, СО, Н2 более типичны для подземных вод и вод вулканически активных областей. Растворенные в воде компоненты находятся в равновесии, образуя комплексы различного состава.

Слайд 11





 Питьевая вода
 Питьевая вода
Питьевая вода - вода, которая используется для хозяйственно-питьевого снабжения населения, - должна отвечать определенным требованиям, которые отражены в ГОСТ № 2874-82. В соответствии с этим ГОСТом общее число макроорганизмов в 1 см воды должно быть не больше 100, а число бактерий группы кишечной палочки («коли-индекс») - не более 3. Наряду с этим общая минерализация воды не должна превышать 1,0 г/л; р/Н = 6+10.
Описание слайда:
Питьевая вода Питьевая вода Питьевая вода - вода, которая используется для хозяйственно-питьевого снабжения населения, - должна отвечать определенным требованиям, которые отражены в ГОСТ № 2874-82. В соответствии с этим ГОСТом общее число макроорганизмов в 1 см воды должно быть не больше 100, а число бактерий группы кишечной палочки («коли-индекс») - не более 3. Наряду с этим общая минерализация воды не должна превышать 1,0 г/л; р/Н = 6+10.

Слайд 12





Показатель качества воды - жесткость - совокупность свойств воды, обусловленная наличием в ней ионов кальция (кальциевая жесткость) и магния (магниевая жесткость). 
Показатель качества воды - жесткость - совокупность свойств воды, обусловленная наличием в ней ионов кальция (кальциевая жесткость) и магния (магниевая жесткость). 
Различают временную, постоянную и общую жесткость воды. Временная (карбонатная) жесткость обусловливается присутствием в воде бикарбонатов кальция и магния, и она устраняется при кипячении.
Постоянная жесткость воды обусловливается присутствием в природной воде хлоридов, сульфатов, силикатов и других растворимых солей кальция и магния; постоянная жесткость не устраняется кипячением. 
Повышенная жесткость воды приводит к образованию накипи, уменьшает теплопроводность воды, ухудшает качество тканей, которые отделываются в жесткой воде, увеличивается расход мыла при стирке, плохо развариваются мясо и овощи.
Описание слайда:
Показатель качества воды - жесткость - совокупность свойств воды, обусловленная наличием в ней ионов кальция (кальциевая жесткость) и магния (магниевая жесткость). Показатель качества воды - жесткость - совокупность свойств воды, обусловленная наличием в ней ионов кальция (кальциевая жесткость) и магния (магниевая жесткость). Различают временную, постоянную и общую жесткость воды. Временная (карбонатная) жесткость обусловливается присутствием в воде бикарбонатов кальция и магния, и она устраняется при кипячении. Постоянная жесткость воды обусловливается присутствием в природной воде хлоридов, сульфатов, силикатов и других растворимых солей кальция и магния; постоянная жесткость не устраняется кипячением. Повышенная жесткость воды приводит к образованию накипи, уменьшает теплопроводность воды, ухудшает качество тканей, которые отделываются в жесткой воде, увеличивается расход мыла при стирке, плохо развариваются мясо и овощи.

Слайд 13





 Источники питьевой воды
 Источники питьевой воды
Большая часть пресной воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, берется из поверхностных водоемов и перед распределением потребителям подается в очистные сооружения.
Муниципальная очистка воды включает следующие этапы: 1) вода хлорируется (озонируется) для удаления микроорганизмов; 2) вода обрабатывается алюминиевыми квасцами, при коагуляции которых захватываются внешние частицы; 3) после коагуляции вода в течение нескольких часов отстаивается для осаждения взвесей; 4) взвеси отфильтровываются через песчаный фильтр; 5) вода стабилизируется известью; 6) перекачивается в накопитель, откуда и поступает к потребителю.
Описание слайда:
Источники питьевой воды Источники питьевой воды Большая часть пресной воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, берется из поверхностных водоемов и перед распределением потребителям подается в очистные сооружения. Муниципальная очистка воды включает следующие этапы: 1) вода хлорируется (озонируется) для удаления микроорганизмов; 2) вода обрабатывается алюминиевыми квасцами, при коагуляции которых захватываются внешние частицы; 3) после коагуляции вода в течение нескольких часов отстаивается для осаждения взвесей; 4) взвеси отфильтровываются через песчаный фильтр; 5) вода стабилизируется известью; 6) перекачивается в накопитель, откуда и поступает к потребителю.

Слайд 14





 Техническая вода
 Техническая вода
Вода, расходуемая промышленными предприятиями, называется технической. Ее применяют главным образом в качестве охлаждающего агента, транспортирующей среды для сыпучих материалов, растворителя.
Для предотвращения образования накипи техническая вода подкисляется соляной или серной кислотой и добавляют ингибиторы коррозии, хлорируют.
Описание слайда:
Техническая вода Техническая вода Вода, расходуемая промышленными предприятиями, называется технической. Ее применяют главным образом в качестве охлаждающего агента, транспортирующей среды для сыпучих материалов, растворителя. Для предотвращения образования накипи техническая вода подкисляется соляной или серной кислотой и добавляют ингибиторы коррозии, хлорируют.

Слайд 15





 Круговорот воды на Земле
 Круговорот воды на Земле
Круговорот воды на Земле называется гидрологическим циклом. Он включает поступление воды в атмосферу при ее испарении и возвращение ее назад в результате конденсации и выпадения осадков.
Описание слайда:
Круговорот воды на Земле Круговорот воды на Земле Круговорот воды на Земле называется гидрологическим циклом. Он включает поступление воды в атмосферу при ее испарении и возвращение ее назад в результате конденсации и выпадения осадков.

Слайд 16





Вода, выпадающая в виде осадков 
Вода, выпадающая в виде осадков 
-впитывается в почву (инфильтрация)
-стекает по ней (поверхностный сток)
-удерживается почвой (капиллярная)
-просачивается вниз (гравитационная)
-достигает уровня грунтовых вод (грунтовые воды)
Описание слайда:
Вода, выпадающая в виде осадков Вода, выпадающая в виде осадков -впитывается в почву (инфильтрация) -стекает по ней (поверхностный сток) -удерживается почвой (капиллярная) -просачивается вниз (гравитационная) -достигает уровня грунтовых вод (грунтовые воды)

Слайд 17





Слои пористого материала, по которым движется вода, называются водоносными горизонтами;
Слои пористого материала, по которым движется вода, называются водоносными горизонтами;
Водоносные слои выходят на поверхность, образуя естественные родники, которые питают ручьи, реки и озёра (грунтовые воды становятся поверхностными)
Поверхностная вода частично испаряется и попадает в атмосферу и т.д.
Описание слайда:
Слои пористого материала, по которым движется вода, называются водоносными горизонтами; Слои пористого материала, по которым движется вода, называются водоносными горизонтами; Водоносные слои выходят на поверхность, образуя естественные родники, которые питают ручьи, реки и озёра (грунтовые воды становятся поверхностными) Поверхностная вода частично испаряется и попадает в атмосферу и т.д.

Слайд 18





2. Экологические проблемы гидросферы 
2. Экологические проблемы гидросферы 
 Проблема исчерпания или количественного истощения вод
1. Истощение вод следует понимать как недопустимое сокращение их запасов в пределах определенной территории (для подземных вод) или уменьшения минимально допустимого стока (для поверхностных вод).
    Истощение вод действительно невозможно в масштабах всей гидросферы, но оно реально в региональном плане.
    Истощение поверхностных вод проявляется в прогрессирующем снижении их минимально допустимого стока.
Описание слайда:
2. Экологические проблемы гидросферы 2. Экологические проблемы гидросферы Проблема исчерпания или количественного истощения вод 1. Истощение вод следует понимать как недопустимое сокращение их запасов в пределах определенной территории (для подземных вод) или уменьшения минимально допустимого стока (для поверхностных вод). Истощение вод действительно невозможно в масштабах всей гидросферы, но оно реально в региональном плане. Истощение поверхностных вод проявляется в прогрессирующем снижении их минимально допустимого стока.

Слайд 19





2. Серьезная экологическая проблема - восстановление водности и чистоты малых рек, наиболее уязвимого звена в речных экосистемах.
2. Серьезная экологическая проблема - восстановление водности и чистоты малых рек, наиболее уязвимого звена в речных экосистемах.
3. Создание крупных водохранилищ. Затопление значительных площадей плодородных земель, изменение режима подземных вод (засоление, заболачивание и др.), переработка берегов водохранилища (активизация оползней, карста и др.), активизация сейсмической деятельности, подтопление прилегающей территории.
Описание слайда:
2. Серьезная экологическая проблема - восстановление водности и чистоты малых рек, наиболее уязвимого звена в речных экосистемах. 2. Серьезная экологическая проблема - восстановление водности и чистоты малых рек, наиболее уязвимого звена в речных экосистемах. 3. Создание крупных водохранилищ. Затопление значительных площадей плодородных земель, изменение режима подземных вод (засоление, заболачивание и др.), переработка берегов водохранилища (активизация оползней, карста и др.), активизация сейсмической деятельности, подтопление прилегающей территории.

Слайд 20





Экологически обоснованным является такой объем изъятия воды из систем, при котором последние сохраняют свои основные свойства по запасам и качества.
Экологически обоснованным является такой объем изъятия воды из систем, при котором последние сохраняют свои основные свойства по запасам и качества.
Скорость возобновления водных ресурсов. Она максимальна для речных вод, где составляет в среднем 12-16 суток. Озерные воды возобновляются в среднем через 17 лет, а подземные только за 1400 лет. Значительные запасы глубинных подземных вод вообще не возобновимы, так как не включаются в процессы круговорота в системе атмосфера - осадки - суша.
 Технически и экологически наиболее приемлемо использование речных вод, характеризующихся быстрой обновляемостью, легкой доступностью, относительно равномерным размещением по территории и высокой самоочищаемостью. Современное водопотребление и происходит в основной массе из речных источников.
Описание слайда:
Экологически обоснованным является такой объем изъятия воды из систем, при котором последние сохраняют свои основные свойства по запасам и качества. Экологически обоснованным является такой объем изъятия воды из систем, при котором последние сохраняют свои основные свойства по запасам и качества. Скорость возобновления водных ресурсов. Она максимальна для речных вод, где составляет в среднем 12-16 суток. Озерные воды возобновляются в среднем через 17 лет, а подземные только за 1400 лет. Значительные запасы глубинных подземных вод вообще не возобновимы, так как не включаются в процессы круговорота в системе атмосфера - осадки - суша. Технически и экологически наиболее приемлемо использование речных вод, характеризующихся быстрой обновляемостью, легкой доступностью, относительно равномерным размещением по территории и высокой самоочищаемостью. Современное водопотребление и происходит в основной массе из речных источников.

Слайд 21





 Проблемы загрязнения
 Проблемы загрязнения
Под загрязнением водоемов понимают снижение их биосферных функций и экологического значения в результате поступления в них вредных веществ.
Описание слайда:
Проблемы загрязнения Проблемы загрязнения Под загрязнением водоемов понимают снижение их биосферных функций и экологического значения в результате поступления в них вредных веществ.

Слайд 22





Основные показатели качества вод и их       химический состав

Солёность воды оценивается по суммарному содержанию в ней химических ве-в, или сухому остатку (г/л ): пресные, солоноватые, слабосолёные, солёные и очень солёные, рассолы.
 Морская вода в среднем содержит 35 г/л солей.
Описание слайда:
Основные показатели качества вод и их химический состав Солёность воды оценивается по суммарному содержанию в ней химических ве-в, или сухому остатку (г/л ): пресные, солоноватые, слабосолёные, солёные и очень солёные, рассолы. Морская вода в среднем содержит 35 г/л солей.

Слайд 23





а) Критерии оценки качества вод. 
а) Критерии оценки качества вод. 
Для оценки качества вод как и воздуха, используются предельно допустимые концентрации (ПДК). В нашей стране они разработаны более чем для 200 веществ. 
Бактериологическое состояние воды оценивается: 1) через общее число бактерий в воде, оно не должно превышать 100 в одном миллилитре воды, и 2) через количество бактерий группы кишечной палочки.
Описание слайда:
а) Критерии оценки качества вод. а) Критерии оценки качества вод. Для оценки качества вод как и воздуха, используются предельно допустимые концентрации (ПДК). В нашей стране они разработаны более чем для 200 веществ. Бактериологическое состояние воды оценивается: 1) через общее число бактерий в воде, оно не должно превышать 100 в одном миллилитре воды, и 2) через количество бактерий группы кишечной палочки.

Слайд 24





К органолептическим показателям относятся запах, цветность, мутность и привкус.
К органолептическим показателям относятся запах, цветность, мутность и привкус.
Важный показатель качества вод - наличие в них кислорода. Кислородообеспеченность обычно выражается через показатель биологического потребления кислорода (БПК). Под БПК понимают количество кислорода, которое расходуется для разложения (окисления) содержащихся в воде веществ, способных участвовать в биохимических процессах.
Отношение БПК к ХПК характеризует степень способности воды к самоочищению.
Описание слайда:
К органолептическим показателям относятся запах, цветность, мутность и привкус. К органолептическим показателям относятся запах, цветность, мутность и привкус. Важный показатель качества вод - наличие в них кислорода. Кислородообеспеченность обычно выражается через показатель биологического потребления кислорода (БПК). Под БПК понимают количество кислорода, которое расходуется для разложения (окисления) содержащихся в воде веществ, способных участвовать в биохимических процессах. Отношение БПК к ХПК характеризует степень способности воды к самоочищению.

Слайд 25





б) основные виды загрязнения вод.
б) основные виды загрязнения вод.
Химическое загрязнение (органическое и неорганическое).
Бактериальное загрязнение выражается в появлении в водоемах патогенных бактерий. 
Радиоактивное загрязнение. 
Механическое загрязнение
Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод.
Описание слайда:
б) основные виды загрязнения вод. б) основные виды загрязнения вод. Химическое загрязнение (органическое и неорганическое). Бактериальное загрязнение выражается в появлении в водоемах патогенных бактерий. Радиоактивное загрязнение. Механическое загрязнение Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод.

Слайд 26





в) основные источники загрязнения поверхностных и подземных вод
в) основные источники загрязнения поверхностных и подземных вод
Процессы загрязнения поверхностных вод обусловлены различными факторами. К основным из них относятся: 1) сброс в водоемы неочищенных сточных вод; 2) смыв ядохимикатов ливневыми осадками; 3) газодымовые выбросы; 4) утечки нефти и нефтепродуктов.
Описание слайда:
в) основные источники загрязнения поверхностных и подземных вод в) основные источники загрязнения поверхностных и подземных вод Процессы загрязнения поверхностных вод обусловлены различными факторами. К основным из них относятся: 1) сброс в водоемы неочищенных сточных вод; 2) смыв ядохимикатов ливневыми осадками; 3) газодымовые выбросы; 4) утечки нефти и нефтепродуктов.

Слайд 27





2.2. Экологические последствия загрязнения гидросферы
2.2. Экологические последствия загрязнения гидросферы
Пресноводные экосистемы. Установлено, что под влиянием загрязняющих веществ в пресноводных экосистемах отмечается падение их устойчивости вследствие нарушения пищевой пирамиды и ломки сигнальных связей в биоценозе, микробиологического загрязнения, эвтрофирования и других крайне неблагоприятных процессов. Они снижают темпы роста гидробионтов, их плодовитость, а в ряде случаев приводят к их гибели.
Описание слайда:
2.2. Экологические последствия загрязнения гидросферы 2.2. Экологические последствия загрязнения гидросферы Пресноводные экосистемы. Установлено, что под влиянием загрязняющих веществ в пресноводных экосистемах отмечается падение их устойчивости вследствие нарушения пищевой пирамиды и ломки сигнальных связей в биоценозе, микробиологического загрязнения, эвтрофирования и других крайне неблагоприятных процессов. Они снижают темпы роста гидробионтов, их плодовитость, а в ряде случаев приводят к их гибели.

Слайд 28





Процесс эвтрофирования водоемов. Ускоренная, или так называемая антропогенная эвтрофикация связана с поступлением в водоемы значительного количества биогенных веществ - азота. Фосфора и других элементов в виде удобрений, моющих веществ, отходов животноводства, атмосферных аэрозолей и т. д.
Процесс эвтрофирования водоемов. Ускоренная, или так называемая антропогенная эвтрофикация связана с поступлением в водоемы значительного количества биогенных веществ - азота. Фосфора и других элементов в виде удобрений, моющих веществ, отходов животноводства, атмосферных аэрозолей и т. д.
Описание слайда:
Процесс эвтрофирования водоемов. Ускоренная, или так называемая антропогенная эвтрофикация связана с поступлением в водоемы значительного количества биогенных веществ - азота. Фосфора и других элементов в виде удобрений, моющих веществ, отходов животноводства, атмосферных аэрозолей и т. д. Процесс эвтрофирования водоемов. Ускоренная, или так называемая антропогенная эвтрофикация связана с поступлением в водоемы значительного количества биогенных веществ - азота. Фосфора и других элементов в виде удобрений, моющих веществ, отходов животноводства, атмосферных аэрозолей и т. д.

Слайд 29





Антропогенное эвтрофирование весьма отрицательно влияет на пресноводные экосистемы, приводя к перестройке структуры трофических связей гидробионтов, резкому возрастанию биомассы фитопланктона благодаря массовому размножению сине-зеленых водорослей, вызывающих «цветение» воды, ухудшающих ее качество и условия жизни гидробионтов. Возрастание массы фитопланктона сопровождается уменьшением разнообразия видов, что приводит к невосполнимой утрате генофонда, уменьшению способности экосистем к саморегуляции.
Антропогенное эвтрофирование весьма отрицательно влияет на пресноводные экосистемы, приводя к перестройке структуры трофических связей гидробионтов, резкому возрастанию биомассы фитопланктона благодаря массовому размножению сине-зеленых водорослей, вызывающих «цветение» воды, ухудшающих ее качество и условия жизни гидробионтов. Возрастание массы фитопланктона сопровождается уменьшением разнообразия видов, что приводит к невосполнимой утрате генофонда, уменьшению способности экосистем к саморегуляции.
Описание слайда:
Антропогенное эвтрофирование весьма отрицательно влияет на пресноводные экосистемы, приводя к перестройке структуры трофических связей гидробионтов, резкому возрастанию биомассы фитопланктона благодаря массовому размножению сине-зеленых водорослей, вызывающих «цветение» воды, ухудшающих ее качество и условия жизни гидробионтов. Возрастание массы фитопланктона сопровождается уменьшением разнообразия видов, что приводит к невосполнимой утрате генофонда, уменьшению способности экосистем к саморегуляции. Антропогенное эвтрофирование весьма отрицательно влияет на пресноводные экосистемы, приводя к перестройке структуры трофических связей гидробионтов, резкому возрастанию биомассы фитопланктона благодаря массовому размножению сине-зеленых водорослей, вызывающих «цветение» воды, ухудшающих ее качество и условия жизни гидробионтов. Возрастание массы фитопланктона сопровождается уменьшением разнообразия видов, что приводит к невосполнимой утрате генофонда, уменьшению способности экосистем к саморегуляции.

Слайд 30





Морские экосистемы. Ежегодно в океан сбрасывается до 300 млрд. м  сточных вод, 90% которых не подвергается предварительной очистке. Экологические последствия загрязнения морских экосистем выражаются в следующих процессах и явлениях:
Морские экосистемы. Ежегодно в океан сбрасывается до 300 млрд. м  сточных вод, 90% которых не подвергается предварительной очистке. Экологические последствия загрязнения морских экосистем выражаются в следующих процессах и явлениях:
нарушение устойчивости экосистем;
прогрессирующей эвтрофикации;
появлении «красных приливов»;
накоплении химических токсинов в биоте;
"снижении биологической продуктивности;
возникновении мутагенеза и канцерогенеза в морской среде;
     - микробиологическом загрязнении прибрежных районов моря.
Описание слайда:
Морские экосистемы. Ежегодно в океан сбрасывается до 300 млрд. м сточных вод, 90% которых не подвергается предварительной очистке. Экологические последствия загрязнения морских экосистем выражаются в следующих процессах и явлениях: Морские экосистемы. Ежегодно в океан сбрасывается до 300 млрд. м сточных вод, 90% которых не подвергается предварительной очистке. Экологические последствия загрязнения морских экосистем выражаются в следующих процессах и явлениях: нарушение устойчивости экосистем; прогрессирующей эвтрофикации; появлении «красных приливов»; накоплении химических токсинов в биоте; "снижении биологической продуктивности; возникновении мутагенеза и канцерогенеза в морской среде; - микробиологическом загрязнении прибрежных районов моря.

Слайд 31





3. Некоторые пути решения проблемы дефицита воды 
3. Некоторые пути решения проблемы дефицита воды 
 Мероприятия по предотвращению количественного истощения вод
использование водосберегающих технологий;
переход на многократное использование воды в производственных  условиях;
исключение из использования в производственных процессах той же воды, которая подается для питьевых целей;
раздельная подача воды для питья;
использование современной водораспределительной уменьшение или исключение потерь воды при подаче ее потребителям;
установление экономически обоснованной цены на воду; 
создание водохранилищ и уменьшение испарения с их поверхности. 
уменьшение безвозвратных потерь воды за счет организации хозяйства таким образом, чтобы вода в меньшей мере уходила за пределы тех водосбросов, где она изымалась.
Описание слайда:
3. Некоторые пути решения проблемы дефицита воды 3. Некоторые пути решения проблемы дефицита воды Мероприятия по предотвращению количественного истощения вод использование водосберегающих технологий; переход на многократное использование воды в производственных условиях; исключение из использования в производственных процессах той же воды, которая подается для питьевых целей; раздельная подача воды для питья; использование современной водораспределительной уменьшение или исключение потерь воды при подаче ее потребителям; установление экономически обоснованной цены на воду; создание водохранилищ и уменьшение испарения с их поверхности. уменьшение безвозвратных потерь воды за счет организации хозяйства таким образом, чтобы вода в меньшей мере уходила за пределы тех водосбросов, где она изымалась.

Слайд 32





 3.2. Мероприятия по уменьшению загрязнения вод
 3.2. Мероприятия по уменьшению загрязнения вод
1) механическая очистка;
2) химическая,  или реагентная очистка 
3) биохимическая очистка 
4) обеззараживание воды;
5) специальные методы очистки воды.
Описание слайда:
3.2. Мероприятия по уменьшению загрязнения вод 3.2. Мероприятия по уменьшению загрязнения вод 1) механическая очистка; 2) химическая, или реагентная очистка 3) биохимическая очистка 4) обеззараживание воды; 5) специальные методы очистки воды.

Слайд 33





Поверхностные и подземные воды России: состояние и пробле­мы использования
Поверхностные и подземные воды России: состояние и пробле­мы использования
Водные ресурсы РФ составляют 4310 куб. км, из них в пределах страны – 4110 куб. км и поступает с территории сопредельных государств 191 куб. км воды. 
На одного жителя России приходится в среднем в год 30 тыс. куб. м воды (76 куб. м в сутки).
В России в целом суммарный забор воды на питьевые и хозяйственные нужды составляет около 3% общих водных ресурсов, при этом из них 2/3 объема сбрасывается назад в водные объекты в виде сточных вод.
Суммарный забор воды из природных водных объектов составляет порядка 87,4 куб. км.
Описание слайда:
Поверхностные и подземные воды России: состояние и пробле­мы использования Поверхностные и подземные воды России: состояние и пробле­мы использования Водные ресурсы РФ составляют 4310 куб. км, из них в пределах страны – 4110 куб. км и поступает с территории сопредельных государств 191 куб. км воды. На одного жителя России приходится в среднем в год 30 тыс. куб. м воды (76 куб. м в сутки). В России в целом суммарный забор воды на питьевые и хозяйственные нужды составляет около 3% общих водных ресурсов, при этом из них 2/3 объема сбрасывается назад в водные объекты в виде сточных вод. Суммарный забор воды из природных водных объектов составляет порядка 87,4 куб. км.

Слайд 34





5. Состояние водных объектов края
5. Состояние водных объектов края
    Основные источники загрязнения водных систем и преобладающие виды загрязнителей в Ставропольском крае:
Нефтедобыча (нефтепродукты, СПАВ);
Машиностроение (фенолы, медь, цинк, свинец, кадмий, никель);
Химическая и нефтехимическая промышленность (бензопирен, азот аммонийный, полициклические ароматические углеводороды);
Легкая и пищевая промышленность (органические красители, соли тяжелых металлов, нефтепродукты);
Деревообработка (смолистые и жирные вещества, фенол, лигнин);
Канализационные сети;
Скотные дворы и животноводческие фермы (азот, фосфор, калий, пестициды, нитраты);
Заводы стройматериалов и приборостроения (соли тяжелых металлов).
Описание слайда:
5. Состояние водных объектов края 5. Состояние водных объектов края Основные источники загрязнения водных систем и преобладающие виды загрязнителей в Ставропольском крае: Нефтедобыча (нефтепродукты, СПАВ); Машиностроение (фенолы, медь, цинк, свинец, кадмий, никель); Химическая и нефтехимическая промышленность (бензопирен, азот аммонийный, полициклические ароматические углеводороды); Легкая и пищевая промышленность (органические красители, соли тяжелых металлов, нефтепродукты); Деревообработка (смолистые и жирные вещества, фенол, лигнин); Канализационные сети; Скотные дворы и животноводческие фермы (азот, фосфор, калий, пестициды, нитраты); Заводы стройматериалов и приборостроения (соли тяжелых металлов).



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию