478
Лишь за последние 30 лет с развитием хроматографии, спектрографии,
полярографии, атомной абсорбции и других высокоточных геохимических
методов информация о них стала быстро накапливаться.
В контексте выше сказанного, цель нашего исследования заключалась в
том, чтобы показать фундаментально-прикладные возможности элементно-
геохимического и гидробиологического мониторинга озёр для установления их
функционально-динамического (качественного) состояния. Это, в свою
очередь, позволяет оценивать не только степень экологической устойчивости
озёрных экосистем к лимитирующим антропогенным и ландшафтным факторам
окружающей среды, но и выявлять её пространственно-временные
закономерности, а также дифференцировать перспективы хозяйственного
использования водоёмов.
Для её решения, как показывает наш опыт, корректным и
информативным является опыт использования ландшафтно-геохимических
коэффициентов и миграционно-геохимических формул (МГФ) [4-5],
рассчитываемых и синтезированных на основе мониторинговых геохимических
наблюдений. Суть их заключается в том, что в исследованных озёрах
определялось абсолютное содержание 32 химических элементов в биоте, воде и
подстилающих породах. Затем абсолютные показатели (мг/л и мг/кг)
переводились в
относительные:
К
R
ба
R
- коэффициент озёрно-биогенной
аккумуляции
(отношение средневзвешенного содержания элемента в золе биоты
к содержанию этого элемента в дренируемых породах, %) и
К
R
лм
R
коэффициент
водно-озёрной миграции
(отношение содержания элементы в минеральном
остатке воды к его содержанию в
дренируемых породах, %). На основе
полученных значений этих коэффициентов разрабатывалась формула
геоэкологической устойчивости [5]:
∑ Элементов биогенной аккумуляции
коэффициент
Класс водной миграции
-------------------------------------------- =
динамической
∑ Элементов водной миграции напряжённости (К
R
дн
R
)
479
Если значение
К
R
дн
R
= 1,
то озёрная экосистема сбалансирована по
вещественно-энергетическому кругообороту и является устойчивой; если
К
R
дн
R
>
1,
то вещественно-энергетический баланс нарушен: процесс накопления
вещества доминирует над его выносом и водоём подвергается эвтрофикации;
если
К
R
дн
R
< 1,
то преобладает вынос вещества из
озера и происходит его
олиготрофикация. Следовательно, в двух последних случаях можно уверенно
констатировать, что устойчивость озёрной экосистемы нарушена. Степень её
нарушения пропорциональна величине
К
R
дн
R
.
Заключения, сформулированные на
основе МГФ, позволили сделать следующие выводы: 1) Во всех северных
территориях Западной и Восточной Сибири крайне неустойчивыми
экосистемами обладают термокарстовые озёра. Они активно накапливают
органическое вещество, а также
Достарыңызбен бөлісу: