Környezeti értékelés a szennyezés mértéke a víztestek
Főleg a számlaszám jelen a vízben oldódó szerves anyagok különböző formákban. A biológiai állapotát a tározó által meghatározott koncentrációja a szerves anyagok és a bomlási folyamatok azok intenzitását, megszerezte a címet szaprobitási.
A legpraktikusabb kritérium kínált biológusok kimutatták, hogy vízi élőlényekre általában reagálnak a szennyeződés szintje általában, tekintet nélkül az adott szennyezési források. Már 1908-1909. Kolkvitts Marsson és közös számos vízi élőlények a fokú érzékenység által elvégzett vizsgálatokat azokat a szennyeződéseket és a víztározók - a szennyeződés osztályokat a specifikus lakosa van. Szennyezés intézkedés önmagában (és az érzékenység a vízi élőlények és mérésére) nevezték szaprobitási.
Tartályok vagy zónák, attól függően, hogy milyen mértékben szerves szennyezés vannak osztva 4 csoportra - katarobnye, limnosaprobnye, eusaprobnye transsaprobnye és amely a következő főbb eltérések:
1. Katarobnaya csoport. Ez magában foglalja a források, amelyek a tiszta
a víz. Ezek közé tartozik a földalatti forrásvíz, olvadékvíz a gleccserek,
ásványvíz, víz, mesterségesen előállított ivóvíz. szaprobitási Index - 0. Psihrofilnyh baktériumokat 1 ml vízben kevesebb, mint 500, és a coliform baktériumok 1 liter. kevesebb, mint 10.
2. Limnosaprobnaya csoport tartalmaz xenont, oligo-, B és A és mezo polysaprobic zónák:
a) Xenosaprobic zónát, lényegében tiszta vizet tartalmazó rendkívül kis mennyiségű oldott szerves anyagok szaprobitási index - kisebb, mint 1,0;
b) Oligosaprobic zóna, H2 Sotsutstvuet, CO2 kevés, O2 közel van a normális, az oldott szerves anyag majdnem ott, a szám a víz lakói alacsony fajok sokfélesége jelentősen, a legjellegzetesebb a kovamoszatok nemzetség melozira, zöld - draparnaldiya, kerekesféreg, Cladocera (Daphnia dlinnospinnaya, bithotrifes Dolgorukiy) lárvák mayflies, stoneflies, rákfélék (Dreissena polimorf), pisztráng, tok (Konstantinov, 1967). 1,0 szaprobitási index;
c) mezoszaprób területen oszlik a B és A mezoszaprób alsávban;
egy alsáv-mezoszaprób jelenléte jellemzi az ammónia és a dinitrogén-
salétromsav, nincs aminosav, H 2 S nagyon kicsi, sok O2, van egy teljes
oxidációjának szerves anyag; fajok sokféleségének a vízi szervezetek magas, de
számuk és a biomassza alacsonyabb, mint a következő alterületen, a leginkább jellemző
A kovamoszatok (melozira tarka vagy cserélhető, kovamoszatok, Navicula), zöld (kosmarium, botrytis, Spirogyra zsír vagy mész kladofora), sok chlorococcales virágzás megjelenik Érdes tócsagaz, az állatok között számos rizómák, csillós egysejtűek, rákok, kagylók, halak, kezdődik társkereső szivacsok, bryozoans.
Az alfa mezoszaprób vizek az ammónia, aminosavak, O2 észrevehető mennyiségben a H2S és CO2 bit mennyiségű el nem bomlott nem fehérjék; mineralizáció szerves anyag jön elsősorban annak aerob oxidációs; élőlények közötti legjellemzőbb gomba Mucor, kék-zöld alga (ostsillatoriya, hormi- irodák akasztott), zöld (hlamidomonos hop), Euglenophyta (Euglena zöld), egysejtűek (Stentor sötét), kerekesférgekre, rákfélék (Sharovka kürt), víz szamár Diptera lárvák (moly legyek és moszkitók Dergunov). szaprobikus index béta mezoszaprób víz - 1,1-2,0, és egy-mezoszaprób - 2,1-3,0;
a) izosaprobnaya zóna jellemezhető szinte anaerob körülmények, a jelenléte nyomokban O2 és kis mennyiségű H2S, bőséges állatok csillósok (érme-parametsium, kolpidiya később, giaukoma villogó fortitsella officinalis), színtelen ostorosok, baktériumok;
b) metasaprobnaya részlegében számos H2S, a hiányzó
02. A tömeges fejlődését ostoros, zöld, lila és más baktériumok; csillósok ritkák;
c) gipersaprobnaya zóna anaerob körülmények, H2 S nincs jelen, vagy nem elég élő
organizmusok talált baktériumok és gombák ritkán alacsonyabb:
g) ultrasaprobnaya zóna nem tartalmaz élő organizmusokat, van egy fokozatos biokémiai lebontása szerves anyagok, O2 és H2S nincs jelen.
szaprobitási index eusaprobnyh vizek - 4,6-8,0. A száma pszichrofil baktériumok 1 ml vízben izosaprobnyh 2-10, metasaprobnyh - 10-20 gipersaprobnyh - 20-50 millió ultrasaprobnyh - kevesebb, mint 10, és a coliform baktériumok 1 liter vízben - rendre 20.000.000-3000000000 3- 10 milliárd milliárd és kevesebb, mint 1 0.
4. Transsaprobnaya csoport jellemzi nagyszámú toxikus és ásványi anyagok, a radioaktív hulladékok, stb.; biokémiai lebomlása szerves anyagok nem fordul elő; Ez magában foglalja a antisaprobnuyu, és radiosaprobnuyu kriptosaprobnuyu zóna Antisaprobnye vizek tartalmaznak nagy koncentrációban mérgező, radiosaprobnye - radaoaktivnyh anyagok kriptosaprobnye vízben tapasztalható jelentős befolyása a fizikai tényezők (magas vagy alacsony hőmérsékleten, ásványi iszapok, stb). Ezek a vizek teljesen alkalmatlan bármilyen használata.
Minőségének értékelése, illetve mértékét vízszennyezés biológiai paraméterek
által végzett populáció összehasonlításával a lakosság tározók szennyezett és szennyezetlen területeken vagy indikátor szervezetek (Makrushin, 1974). Indikátor szervezetek aktívan részt vesznek a folyamatokban a víz biológiai tisztítására, és lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a szennyeződés mértékétől a tározó zóna,
MDM élnek. Az európai országokban a legelterjedtebb alapuló környezetvédelmi rendszerének alapelveivel indikátor szervezetek linnaea amabilis-Maresona (Kolkwitz, Marson, 1909) módosított, Pantle és Bukka (Pantle, Buck. 1955), Zelinka és Marvan (Zelinka, Marvan, 1966), Sladechka ( .. Sladecek 1973), stb az egyik utolsó generalizált listák vízszennyezést jelző mikroorganizmussal, amely körülbelül 660 faj, beleértve a baktériumokat - 21, gombák - 4, kék-zöld alga - 43, arany - 17, diatom - 88 pirofitovyh - 4, euglenophytes -11, zöld - 67 vörös alga - 5, mohák - 4, egyszikűek, virágok X - 7, kétszikűek - 5, ostoros - 32, rhizopods - 8, csillósok - 106, szivacs - 4, bryozoans
- 3, tömlőbelűről - 1, laposférgek - 4, kerekesféreg - 28, Annelids - 9.
kagylók - 22 rákfélék - 30, pókok - 5, kérészek - 69, caddisflies - 37,
Diptera - 10 hal - 18 faj (egységes módszereket a minőségi kutatás
Víz 1966, 1974). A lista minden típusú számokat 1-től 10
szaprobikus vegyérték típusa, amely bemutatja, hogy milyen mértékben formájában jellemző, hogy
egy zóna liminosaprobnyh vizet (xenon, oligoszacharidok, I-mezo-és-mezo, polysaprobic víz). Egy külön dobozban sok faj skálán 1-5
meghatározott indikátor értéke faj.
A javasolt koncepció szaprobitási lett az alapja a bio-jelzés - minőségének értékelése (és szennyezés) víz és víztestek (főleg friss) egészének
összetétele az ott élő szervezeteknek. 1955-ben, Buck Pantle és javasolta az úgynevezett index szaprobitási, hogy értékelje a szennyezés szintje a vizek.
Szaprobitási index Pantle Bucca a következőképpen számítjuk ki:
ahol s - szaprobitási egyes indikátor fajok a mintában talált, h - a bőséges e faj, kifejezett skálán 1-től 5 (random leletek - 1, gyakori előfordulása a 3 tömeg fejlesztés - 5). Így maga az index - az átlagos szaprobitási talált mindenféle szerint a bőség. az alábbi numerikus skála szaprobitási (mint szervezetek és tavak) fogadták el: oligosaproby - 1. # 946; -mezosaproby - 2 # 945; -mezosaproby - 3, és polisaproby - 4.
További módosítások az index szaprobitási Pantle Bucca korlátozódtak főleg a változás a listán az indikátor taxonok. Ezek a listák váltak
külön fejlesztik a különböző vízi környezetvédelmi csoportok (fitoplankton, zooplankton, zoobentosz, makrofita és hal). A leghíresebb volt módosítás Sladecheka kifejlesztett értékelésére szennyezés Nyugat-Európában vízfolyások (Sladecek, 1973). Számos módosítást helyett indikátor fajok használt nemzetségek vagy akár családok vízi élőlényekre. Ezek taxon sokkal könnyebb azonosítani és szélesebb tartományok (ami nagyon kényelmes), de gyakran tartalmaznak fajok több különböző szaprobitási (ami csökkenti a helymeghatározás pontossága).
A legfontosabb jelzés csoport értékelése során a víz minősége a szabadon élő csillósok képviselői macrozoobenthos felhasználásra javasolt bioindication számos kutató.
Mértékének, vízszennyezés makrozrobentosa mutatók.
A legegyszerűbb és leggyakrabban használt a rendszer hidrometeorológiai szolgálat
értékelésének módszere a víz minősége és állapota tározó képviselői révén
macrozoobenthos egy kidolgozott módszert Angliában Vudivisa (Woodiwiss, 1964).
A víz minőségét mérik nem szaprobitási mutató, valamint a biotikus
index jelző számok 0 és 10, és az osztályozó tisztaságú vízben,
amely tartalmaz 6 osztály (lapon.).
10. táblázat működési tartománya meghatározására biológiai index Vudivi
86- vagy 100 macrobenthos elérhető
A víz minősége is aránya határozza meg% -ban kifejezve a oligochaeták összetételében macrozoobenthos, abszolút száma Annelids oligochaeták (tubifeks ozornik és egyszerű) (fület. 12).
2. táblázat osztályozása víz föld száma oligochaeták szállítási tubifeks ozornik egyszerű (Zahner, 1965)
víz tisztasági osztály
A szám (ezer. Ind. / M)
50,0- 100,0 és több
Egy másik tömegcsoport organizmusok az alsó fauna a lárvák a Diptera család hironimid. EV Glushkin (1976) azt találta, hogy ennek eredményeként a szennyezés a víztestek van egy menetrend változás a számarányát árvaszúnyogok alcsaládjai hironomina (CH), ortokladina (og) tanipodina (l). Ortokladiny általában dominál a tiszta víz és tanipodiny - szennyezett. A Bioindication vízminőség kiszámítja a tényező K, amely tükrözi az arány a tagok a három alcsaládot Chironomidae: K = (al + 0,5 ACH) / AOX. ahol al. inden. aor - indikátorértékek képviselője a alcsaládba, az értéke egy = N + 10, K a relatív száma ilyen alcsaládba Chironomidae lárvák a teljes, ami egy törtszám egység.