Курс лекций по “Общей экологии”. Часть 4
- Курс лекций по “Общей экологии”. Часть 4
- Биогеохимические циклы отдельных элементов
- Круговорот второстепенных элементов
- Поток энергии
- Экология человека и проблемы экоразвития
- Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека
- Гигиена и здоровье человека
- Взаимодействие человека с окружающей средой
- Факторы, источники и последствия экологической опасности
- Технологический кризис
- Глобальный кризис
- Экологическое нормирование
- Санитарно- гигиеническое нормирование
- Глобальные и региональные экологические проблемы
- Озоновый кризис
- Загрязнения морей и мирового океана
- Опустынивание
- Региональные экологические проблемы
- Заключение и библиография
- Принципы экологического подхода к оценке и анализу процессов и явлений, происходящих в окружающей среде
Круговорот второстепенных элементов
Второстепенные элементы — это элементы, которые не представляют особой ценности для организма. Они не редко мигрируют между средой и организмами. Большинство из них принимает участие в общем осадочном механизме, некоторые могут попасть в атмосферу. Есть элементы, которые, не будучи биогенными, могут концентрироваться в определенных тканях живых организмов, причем при достижении определенных концентраций становятся опасными для жизнедеятельности. Многие второстепенные элементы в обычных для экосистем концентрациях почти не оказывают влияния на состояние организмов (стронций, цезий, ртуть, кадмий, медь, цинк, свинец) [2].
Возвращение веществ в круговорот
Для возврата химических элементов в круговорот всегда требуются определенные затраты энергии. В тех случаях, когда источником энергии для возврата веществ в круговорот служат солнечный свет и органическое вещество, человеку не приходится непосредственно затрачивать ископаемые виды топлива. В ненарушенном состоянии природные механизмы рециркуляции в основном реализуют возвращение в круговорот воды и элементов питания. Оценку миграции вещества внутри экосистем можно проводить по величине циркуляции между отдельными блоками экосистемы, представленной в виде массы материала на входе и выходе. Повторно используемую часть вещества определяют суммой его количеств, проходящих в круговороте через каждый отсек системы, и коэффициентом рециркуляции:
СJ = R / T,
где СJ — коэффициент рециркуляции, R — возврат потока вещества через систему, Т — общий поток вещества через систему.
Коэффициенты рециркуляции для различных элементов неодинаковы. Они более высоки для тех элементов, которые считаются очень ценными (золото, платина) и используются повторно на 90% и более. У второстепенных элементов, потребность в которых невелика, коэффициенты возврата обычно низкие. Так как энергия проходит все системы насквозь и не используется вторично, то коэффициент ее рециркуляции равен нулю. Коэффициент рециркуляции в естественных экосистемах возрастает при увеличении разнообразия и усложнении биотических компонентов, по мере обеднения ресурсов среды на входе, по мере накопления на выходе отходов, опасных для жизни в экосистеме, либо при наличии одновременно всех трех процессов.