Причины обострения проблемы пресных вод: «В чем заключаются причины обострения водной проблемы человечества?» — Яндекс Кью

Содержание

Проблема пресной воды: причины и последствия дефицита: Статьи экологии ➕1, 06.08.2021

Вода покрывает 70% нашей планеты, и многие думают, что ее всем хватит. Однако уже сегодня пресной воды остро не хватает. Только 3% от всех водных ресурсов Земли — пресная вода, и две трети ее спрятаны в замерзших ледниках или недоступны для использования. Что будет пить человечество при дефиците пресной воды, рассказывает Plus-one.ru.

Человечество все чаще ощущает дефицит пресной воды. Вот три основные причины глобальной жажды:

1

Урбанизация и индустриализация

Чистую воду загрязняют пестициды и удобрения с ферм, неочищенные сточные воды и промышленные отходы. Они попадают даже в подземные воды, в результате вода становится непригодной для питья. Разливы нефти также наносят серьезный ущерб водным ресурсам планеты.

Проблему загрязнения воды усугубляет урбанизация в разных странах. Ожидается, что к 2050 году в городах будет жить 70% мирового населения. Стремительная урбанизация требует значительных инвестиций в инфраструктуру очистки сточных вод. Многие города не могут себе этого позволить, и объемы неконтролируемых промышленных отходов и неочищенных сточных вод растут.

2

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство использует 70% доступной в мире пресной воды, но около 60% ее расходуется впустую из-за негерметичных ирригационных систем, а также из-за выращивания культур, которые поглощают очень много водных ресурсов.

Расточительное использование воды приводит к пересыханию рек, озер и даже подземных источников. Кроме того, сельское хозяйство загрязняет воду удобрениями и пестицидами.

3

Рост населения

За последние 50 лет население земли выросло более чем вдвое. Раньше люди потребляли меньше еды, поэтому для производства пищи требовалось меньше воды — треть того объема, который используется сегодня.

В будущем для производства продовольствия потребуется еще больше воды, поскольку население Земли, по прогнозам, вырастет до 9 млрд человек к 2050 году. Однако уже сегодня более 40% населения мира живет в местах, где в той или иной степени ощущается недостаток водных ресурсов.

По оценкам ООН, к 2050 году в развивающихся странах, которые уже страдают от нехватки воды, будет проживать еще 2,5 млрд человек. Это означает, что дефицит пресной воды станет одной из главных проблем в ближайшие десятилетия.

Какую воду пить лучше и полезнее

Как выбрать безопасную и чистую

Проблема недостатка водных ресурсов имеет негативные последствия для человечества.

1

Отсутствие достаточного количества воды ведет к антисанитарии и, как следствие, к проблемам со здоровьем.

Болезни, вызванные отсутствием санитарии и гигиены, являются одной из основных причин смертности в мире. Для детей в возрасте до пяти лет болезни, передающиеся через воду, — холера, брюшной тиф, дизентерия — являются основной причиной смерти. По данным Всемирного банка, 88% всех заболеваний, передаваемых через воду, вызваны небезопасной питьевой водой, неадекватной санитарией и плохой гигиеной.

2

Дефицит продовольствия. По оценкам ООН, к 2030 году половина населения мира будет жить в районах, где пресная вода недоступна для промышленного, сельскохозяйственного и индивидуального использования. Особенно уязвимы засушливые регионы, зависящие от орошения. Человечество должно научиться рационально использовать воду в сельском хозяйстве, иначе нехватка водных ресурсов приведет к продовольственному кризису.

3

Дефицит продовольствия вместе с недостатком пресной воды будет способствовать росту международных конфликтов. Так, Йемен вскоре может стать первой страной в мире, где закончилась вода. Это даст толчок массовой миграции и может привести к вооруженному конфликту. То же самое будет происходить и в других регионах планеты, где в дефиците водные и продовольственные ресурсы.

Пожалуй, главное решение проблемы нехватки пресной воды — это ее экономия. Промышленность, сельское хозяйство и каждый из нас должны научиться более разумно потреблять воду. Особенно в развитом мире, где пресная вода часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Фермеры должны получать действенную поддержку для внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства, использующих меньше воды. Такие международные организации, как ООН, Международный комитет Красного Креста, Всемирный фонд дикой природы, должны инициировать соответствующие программы для сельскохозяйственной индустрии в наиболее бедных государствах.

Каждый из нас тоже может внести свой вклад в борьбу с глобальной проблемой дефицита пресной воды.

1

Не держите кран работающим, когда вода не нужна. Например, во время чистки зубов.

2

Используйте столько воды, сколько необходимо. Например, при мытье посуды убедитесь, что вы не тратите воды больше, чем нужно.

3

Соблюдайте установленные ограничения по воде. Например, не используйте шланг во время мытья автомобиля.

4

Практикуйте более осознанный и экономичный подход к использованию воды у себя дома. Например, тратьте меньше времени на принятие душа.

Хотя пресная вода является ограниченным ресурсом, на Земле ее достаточно, чтобы удовлетворить все наши потребности на века вперед при условии, что мы примем меры для ее сохранения, защиты и экономии. Нехватка воды способна привести к глобальным международным конфликтам и войнам.

Согласно отчету WWF, около 2,7 млрд человек во всем мире сталкиваются с нехваткой воды. Масштабы проблемы вскоре станут катастрофическими. К счастью, еще есть время, чтобы это предотвратить.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен.

Автор

Александр Гаджиев

Иллюстрации

Константин Чернов

Дефицит пресной воды: проблемы и способы решения

28.05.2015

Вода является важнейшим ресурсом для поддержания жизни и источником всего живого на Земле, но её неравномерное распределение на континентах не раз становилось причиной кризисов и социальных катастроф. Дефицит пресной питьевой воды в мире знаком человечеству с древнейших времён, и с последнего десятилетия двадцатого века он постоянно рассматривается как одна из глобальных проблем современности. При этом, по мере роста населения нашей планеты, значительно увеличивались масштабы водопотребления, и, соответственно, вододефицита, что впоследствии стало приводить к ухудшающимся условиям жизни и замедлило экономическое развитие стран, испытывающих дефицит.

Сегодня население планеты растёт стремительными темпами, и потребность в пресной питьевой воде только возрастает. По данным счётчика www.countrymeters.com, население Земли на 25 апреля 2015 года достигло приблизительно 7 миллиардов 289 миллионов человек, а ежегодный прирост составляет примерно 83 миллионов человек. Данные указывают на ежегодный прирост потребности в пресной воде в объёме 64 млн кубометров. Следует заметить, что за период времени, когда население планеты выросло в три раза, использование пресной воды возросло в 17 раз. Причём, по некоторым прогнозам, через 20 лет оно может увеличиться ещё втрое.

В сложившихся условиях установлено, что уже каждый шестой человек на планете испытывает нехватку пресной питьевой воды. И ситуация по мере развития урбанизации, роста населения, увеличения промышленных потребностей в воде и ускорения глобальных изменений климата, ведущих к опустыниванию и снижению водообеспеченности, будет только усугубляться. Недостаток воды вскоре может привести к развитию и усугублению уже существующих глобальных проблем. А когда дефицит перейдёт определённый рубеж и человечество наконец поймёт всю ценность пресных ресурсов, можно ожидать политической нестабильности, вооружённых конфликтов и дальнейшего возрастания количества проблем в развитии экономик стран мира.

Общая картина водообеспечености в мире

Словом, очень важно реально представлять себе общую картину обеспеченности пресной водой в мире. Количественное соотношение солёной воды к пресной по своим объёмам нагляднее всего показывает всю сложность сложившейся ситуации. По статистике, на мировой океан приходится 96,5% водной массы, а объём пресных вод значительно меньше – 3,5% от общих запасов воды. Ранее отмечалось, что распределение пресной питьевой воды по континентам и по странам мира крайне неравномерно. Данный факт изначально поставил страны мира в различные условия не только с точки зрения обеспеченности не возобновляемым ресурсом, но и с точки зрения качества жизни и способности к выживанию. С учётом этого и своего экономического обеспечения каждая страна справляется с проблемой по-своему, но пресная вода является принципиально важным для жизни человека ресурсом, и, поэтому перед дефицитом воды в определённой мере равны и бедные малонаселенные страны, и богатые развитые экономики.

Последствия нехватки пресной воды

По статистике, практически пятая часть населения мира живёт в районах, в которых наблюдается острая нехватка питьевой воды. Помимо этого, одна четверть населения живёт в развивающихся странах, которые испытывают нехватку в связи с отсутствием инфраструктуры, необходимой для забора воды из водоносных пластов и рек. Нехватка воды по этим же причинам наблюдается даже в тех районах, в которых выпадают обильные атмосферные осадки и имеются большие запасы пресной воды.

Наличие воды в достаточном количестве для удовлетворения потребностей домашнего хозяйства, сельского хозяйства, промышленности и окружающей среды, зависит от того, как вода сохраняется, распределяется и используется, а также от качества имеющейся воды.

Одной из главных проблем является проблема загрязнения пресной воды, существенно снижающая существующие запасы. Этому способствуют загрязнению промышленные выбросы и стоки, смыв удобрений с полей, а также проникновение солёной воды в прибрежных зонах в водоносные слои из-за откачивания грунтовых вод.

Говоря о последствиях нехватки пресной воды, стоит заметить, что они могут быть самых разных планов: от ухудшения условий жизни и развития заболеваний вплоть до обезвоживания и смерти. Недостаток чистой воды вынуждает людей использовать для питья воду из небезопасных источников, которая зачастую просто опасна для здоровья. Кроме того, из-за нехватки воды существует негативная практика хранения воды людьми в своих жилищах, что существенно может повысить риск загрязнения и создания благоприятных условий для размножения вредных бактерий. Вдобавок, одной из острых проблем становится проблема гигиены. Люди не могут надлежащим образом мыться, стирать свою одежду и содержать в чистоте свои дома.

 

Существуют различные способы решения данной проблемы и в данном аспекте для стран, имеющих большие запасы, представляются огромные возможности по части извлечения выгоды из своего положения. Однако, в настоящий момент вся ценность пресной воды ещё не привела к работе глобальных экономических механизмов, и в основном наиболее действенно работают в данном направлении страны с дефицитом пресной воды. Считаем нужным осветить наиболее интересные проекты и их результаты.

Так, например, в Египте воплощается в жизнь самый грандиозный из всех национальных проектов – “Тошка” или “Новая Долина”. Строительство продолжается уже на протяжении 5 лет и к 2017 году планируется завершение. Работы очень затратны для экономики страны, но перспективы представляются воистину глобальными. 10% воды из Нила будет перенаправлено строящейся станцией в западные регионы страны, и площадь пригодной для жилья земли в Египте увеличится на целых 25%. Более того, будут созданы 2,8 миллиона новых рабочих мест и более 16 миллионов человек будут переселены в новые проектируемые города. В случае удачи этого амбициозного проекта станет возможным повторный расцвет Египта как развитой державы с быстрорастущим населением.

Есть и другой пример активно развивающейся водной инфраструктуры при отсутствии собственных ресурсов. Различные пути борьбы с водным кризисом среди стран Персидского залива стали возможны с середины XX века благодаря нефтяному буму. Стали сооружаться дорогостоящие заводы по опреснению воды, и в результате на данный момент Саудовская Аравия и ОАЭ отличаются самыми солидными объёмами опреснения воды не только в регионе, но и в мире. По данным Arab News, Саудовская Аравия ежедневно использует 1,5 млн баррелей нефти на своих опреснительных установках, которые обеспечивают 50–70% пресной воды в стране. В апреле 2014 г. в Саудовской Аравии открылся крупнейший в мире завод, производящий 1 млн куб. м воды и 2,6 тыс. МВт электроэнергии в сутки. Помимо этого, все страны Залива имеют развитые очистительные системы для утилизации и повторного использования загрязнённых вод. В среднем процент сбора сточных вод варьируется от 15% до 70% в зависимости от региона; самые высокие показатели (100%) демонстрирует Бахрейн. Что касается использования очищенных сточных вод, то в этом лидируют Оман (100% собранной воды используется повторно) и ОАЭ (89%).

В ближайшие пять лет страны Залива планируют инвестировать в дальнейшее обеспечение своего населения пресными ресурсами около 100 млрд долл. Так, Катар объявил о выделении 900 млн долл. на строительство к 2017 г. резервуаров для хранения семидневного запаса воды. Более того, страны ССАГПЗ договорились о строительстве трубопровода стоимостью 10,5 млрд долл. протяжённостью почти 2000 км, соединяющего страны Залива. В проект также включено строительство в Омане двух опреснительных заводов по производству 500 млн куб. м воды, которой будут снабжаться по трубопроводу районы ССАГПЗ, испытывающие потребность в опреснённой воде. Как мы видим, усилия, направляемые на борьбу с проблемой у стран с сильным дефицитом пресной воды огромны.

Среди стран-лидеров на данный момент предпринимается не так много усилий в этой области. Как это часто бывает, пока проблемы нет, кажется, что и не нужно уделять внимание факторам, могущим привести к её образованию. Так, в Российской Федерации, в то время как она занимает второе место в мире по количеству водных ресурсов, до сих пор наблюдается нехватка воды во многих регионах в силу её неравномерного распределения. Мы предположили несколько мер, способствующих улучшению внутренней ситуации у стран-лидеров и дальнейшему экономическому обогащению.

В первую очередь необходимо обеспечить стабильную финансовую поддержку водного сектора в стране. Для этого необходимо формировать экономический механизм водопользования на национальных и межгосударственном уровнях. Финансирование водного сектора за счёт различных источников должно покрывать его расходы с учётом перспектив дальнейшего развития.

При этом должна быть обеспечена адресная социальная защищённость населения. Широкое привлечение соответствующими стимулами частного предпринимательства в решение проблем водного сектора имеет большое значение. Прогрессу в водном финансировании будет способствовать государственная поддержка производителей соответствующих материальных ресурсов и собственников систем водоснабжения и санитарии путем дотаций, субвенций, льготных кредитов, таможенных и налоговых льгот.

Также следует уделить внимание обучению персонала современным инновационным технологиям по увеличению привлекательности водных и экологических проектов для международных доноров и принятию мер по обеспечению доступности кредитов – всё это тоже будет способствовать прогрессу.

Помимо этого, необходимо усиление внешней финансовой помощи нуждающимся регионам мира, для чего целесообразно сделать оценку финансовой потребности каждой страны с раскладом по источникам финансирования и по направлениям (водоснабжение, санитария, орошение, гидроэнергетика, селезащита, рекреация и т.д.). Потребуется большая работа для разработки инновационных финансовых механизмов. К примеру, можно разработать как внутренние, так и международные донорские программы, которые будут вкладывать капитал в развитие человеческого потенциала и оказание помощи нуждающимся в пресной воде, и которые в будущем помогут обеспечить странам-лидерам уверенность в необходимости развития экономических механизмов в сфере обеспечения пресными ресурсами.

Прогнозы экспертов

По прогнозам, запасы пресной питьевой воды далеко не безграничны, и они уже подходят к концу. Согласно исследованиям, к 2025 году больше половины государств планеты либо ощутят серьёзную нехватку воды, либо почувствуют её недостаток, а к середине XXI века уже трём четвертям населения Земли не будет хватать пресной воды. По подсчётам, примерно в 2030 году 47% населения планеты будут существовать под угрозой водного дефицита. При этом к 2050 г., значительно увеличится население развивающихся стран, в которых уже сегодня воды не хватает.

С наибольшей вероятностью первыми останутся без воды Африка, Южная Азия, Ближний Восток и Северный Китай. По прогнозам, только в Африке к 2020 г. из-за изменений климата в данной ситуации окажется от 75 до 250 миллионов человек, а острая нехватка воды в пустынных и полупустынных регионах вызовет стремительную миграцию населения. Ожидается, что это коснётся от 24 до 700 миллионов человек.

Нехватку пресной воды в последнее время ощущают и развитые страны: не так давно сильные засухи в США привели к дефициту воды на больших территориях Юго-Запада и в городах на севере штата Джорджия.

В итоге, на основании всего вышесказанного мы понимаем, что необходимо прилагать как можно больше усилий для сохранения источников пресной воды, а также для поисков возможных экономически менее затратных путей для решения проблемы нехватки пресной воды во многих странах мира, как в настоящем, так и в будущем.

Автор: Александра Кушнаренко
Информации для графиков: nationmaster.com

Страсти по воде — Россия в глобальной политике

Тема борьбы за нефть и газ, которая стала особенно актуальной в
предшествующие годы ценового бума, отодвинула на второй план в
общественном сознании проблемы дефицита других природных ресурсов.
Между тем ситуация с водой чревата разнообразными конфликтами уже в
среднесрочной перспективе.

ВОДЯНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНЕТЫ

Из всех запасов воды на нашей планете для питья пригодны лишь
2,5 %, да и те распределены крайне неравномерно. Так, в конце 2006
года 80 стран, на территории которых проживает 40 % всего
человечества, заявляли о том, что испытывают дефицит воды. Если на
каждого жителя Земли в среднем приходится 7,5 тыс. кубометров воды,
то в Европе – 4,7, а в Азии – всего 3,4. Расход воды в расчете на
одного человека сегодня существенно различается даже в развитых
странах, а между Европой и США – в разы. ООН оценивает дефицит
пресной воды в 230 млрд кубометров в год, к 2025-му он увеличится

до 1,3–2,0 триллионов. По некоторым расчетам, через четверть века
нехватку живительной влаги будут испытывать уже две трети
землян.

Ежегодно приблизительно 6 млн гектаров земной поверхности
превращаются в пустыню. Из-за неудовлетворительных гигиенических
условий, вы-званных дефицитом воды, ежедневно в мире умирают около
6 тыс. человек. На более чем 20 % суши антропогенная активность
вышла за пределы емкости естественных экосистем, которые служат
лишь для обеспечения потребностей человека и уже не обладают
свойствами естественных объектов.

Ухудшается и качество воды. Каждый год из грунтовых вод человек
отбирает 160 млрд кубометров, и до 95 % жидких промышленных отходов
сливаются в водоемы абсолютно бесконтрольно. Кислотные дожди во
многих странах давно не редкость. Если же загрязнения примут
необратимый характер, то вода может стать невоспроизводимым
ресурсом.

Секретариат ООН по водным ресурсам создан еще в 1978 году,
2003-й был объявлен Международным годом пресной воды, период же с
2005 по 2015 год провозглашен Десятилетием воды. В течение
Международного десятилетия питьевой воды и санитарии в 80-х годах
XX века удалось повысить соответствующую статью снабжения населения
городов на 2 %. На сей раз численность людей, живущих в условиях
дефицита питьевой воды, планируется сократить вдвое.

Сложность состоит в том, что почти на порядка 50 % суши влага
подается из речных бассейнов, принадлежащих двум или более
государствам, порой готовых обвинить соседей в дефиците воды. В
этих условиях установление контроля над ее запасами все чаще
становится причиной международных конфликтов, тем более если соседи
исторически враждовали и одна из стран в состоянии ограничить
водоток. В схватку за жизненно важные источники вступают

группировки экстремистского и криминального толка, особенно там,
где власть коррумпирована либо присутствуют признаки «падающего»
государства.

Однако спектр проблем в сфере национальной и международной
безопасности, так или иначе связанных с водой, гораздо шире. И
рассматривать их следует в комплексе.

Лишение водоснабжения является проверенным способом уничтожения
противника в ходе военных конфликтов: устраиваются плотины и
перегораживаются реки, засыпаются и травятся колодцы и т. д. В
пустынной местности источники воды оказываются в фокусе борьбы.
Неудивительно, например, что практически при каждом обострении
отношений с Южной Осетией грузинская сторона ограничивала подачу
воды в Цхинвал.

Организуя антитеррористические мероприятия, уязвимым развитым
обществам приходится принимать во внимание вероятность разрушения

гидротехнических сооружений с катастрофическими последствиями.
Поражение таких объектов предоставляет террористам возможности
асимметричного противоборства. Несколько десятилетий назад немецкий
социолог и юрист Карл Шмитт писал, как это может произойти на самом
деле: «Я могу себе представить, что здесь, в Зауэрланде… объявится
самый настоящий подрывник под видом детского врача, отправится за
ближайшую гору и оттуда разрушит все плотины, перегораживающие
поймы рек Зауэрланда и ближайшей местности, – эффект будет таков,
что вся Рурская область превратится в болото».

Уже в ноябре 2006-го спецслужбы России предотвратили намерение
экстремистов осуществить серию взрывов на гидротехнических
сооружениях юга страны. «В случае проведения на одном из них
диверсионно-террористической акции могут возникнуть
катастрофические последствия, в том числе парализация

жизнедеятельности целого района, большие человеческие жертвы,
серьезные экономические потери», – заявил тогда глава ФСБ России
Николай Патрушев.

ГРЯДУТ ЛИ ВОЙНЫ ЗА ВОДУ?

Даже самые первые конфликты между политическими субъектами в
истории человечества, по всей видимости, происходили из-за рек и
источников. Тогда, за две с половиной тысячи лет до Рождества
Христова, в Месопотамии, в шумерской цивилизации, велась острая
борьба за право пользования водами Тигра и Евфрата.

Сегодня же многие эксперты сходятся во мнении, что после эпохи
борьбы с терроризмом в ближайшие десятилетия последуют вооруженные
конфликты за ресурсы и вода станет одним из главных объектов
противоборства. Наиболее активно тревогу поднимают представители
экспертного сообщества и политики на Западе, в то время как
компетентная позиция российской стороны по данной проблеме пока не

прозвучала.

Еще в 1995 году вице-президент Международного банка
реконструкции и развития Исмаил Серагельдин выразил уверенность в
том, что войны следующего столетия будут вестись не за нефть, а за
воду. На саммите, посвященном проблеме изменения климата (Найроби,
ноябрь 2006 г.), тогдашний министр обороны Великобритании Джон Рейд
предупреждал, что насилие и политические конфликты станут вероятнее
по мере превращения водных бассейнов в пустыни, таяния ледников,
отравления водоемов. По его мнению, всеобщий водный кризис
превращается в угрозу глобальной безопасности и британская армия
должна быть готова к участию в разрешении вооруженных столкновений,
возникающих в связи с истощением источников водных ресурсов.

Рейд не одинок в таких прогнозах. Фактически в одно время с ним
Мишель Альо-Мари, в ту пору глава оборонного ведомства Франции,
заявила: «Завтрашние войны – это войны за воду, энергию и,

возможно, за пропитание». Ее слова заслуживают особого внимания на
фоне продовольственного кризиса, охватившего планету. Бывший ректор
Университета ООН Ханс ван Гинкель также указывал, что
«международные и гражданские войны из-за воды угрожают стать
основным элементом политической жизни XXI века».

Исследовательские структуры в Соединенных Штатах все более
склонны увязывать проблемы гидроресурсов, от которых зависит
стабильность во многих странах – экспортерах нефти, с
энергетической безопасностью. В докладе, подготовленном Центром
морских исследований и направленном в апреле 2007 года президенту
США, отмечено, что сокращение водных ресурсов представляет
«серьезную угрозу» национальной безопасности. Группа отставных
адмиралов и генералов предупреждает руководство страны, что
когда-нибудь Соединенные Штаты будут втянуты в ряд жестоких войн за

воду. Близкие к администрации Буша экспертные структуры были не
менее категоричны в своих выводах: «Водный вопрос критичен для
национальной безопасности США и является интегральной составляющей
в поддержке американских ценностей в гуманитарном и демократическом
развитии».

Не дожидаясь обострения ситуации в глобальном масштабе,
Соединенные Штаты готовятся с помощью оружия единолично
распоряжаться близлежащими водоемами, до сих пор находившимися в
совместном пользовании с соседями. В 2006-м американское
правительство объявило о намерении использовать в составе сил
береговой охраны Великих Озер, которые угрожающе загрязняются и
уровень которых неуклонно падает из-за чрезмерного роста в
прилегающей зоне численности населения и промышленности, патрули на
судах, вооруженных пулеметами. Для тренировок вдоль берегов было

создано 34 стрельбища, проведены многочисленные учения, в каждом из
которых в сторону озер были выпущены тысячи боевых патронов.

ВОДА КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Вода может быть использована и как мощный инструмент реализации
национальных интересов. Подобным образом поступают Китай, некоторые
другие страны. Наиболее же ярким примером того, как в полной мере
прагматично и рационально используются гидроресурсы и
природно-географическое положение, является Турция.

Страна имеет опыт продажи значительных объемов питьевой воды,
однако интерес представляет не только коммерческая сторона
проблемы, поскольку власти Турции активно прибегают к «водным»
рычагам политического воздействия на соседей. Максимальные выгоды
извлекаются из того обстоятельства, что на территории страны
находятся верховья Тигра и Евфрата, где к 2010-му планируется
воздвигнуть 22 плотины, 19 гидроэлектростанций и водохранилищ.

Вследствие малого количества осадков страны, расположенные в
бассейне Тигра и Евфрата, вынуждены прибегать к искусственному
орошению сельскохозяйственных земель. Если намеченные Анкарой планы
воплотятся в жизнь, значительно сократится количество воды,
попадающей в Сирию и Ирак, которые находятся ниже по течению.
Турция получает возможность дозированно выделять соседям воду,
объем которой зависит от их сговорчивости. Кстати, в 1990–1991
годах, накануне войны в Персидском заливе, Турция – по
договоренности с Сирией – уже оказывала давление на режим Саддама
Хусейна посредством ограничения объемов отпускаемой воды.

Водный фактор используется Турцией и в отношении Сирии. В 1987-м
оба государства подписали соглашение, регулирующее вопросы
водоснабжения. Условием турецкой стороны стало требование к Сирии

не оказывать поддержку Курдской рабочей партии. Характерно, что
свои гидросооружения Турция строит как раз на территории проживания
курдов, борющихся за создание собственного государства.

Любопытна ситуация вокруг поставок турецкой воды в Израиль. В
августе 2002 года между обеими странами был подписан договор о
поставках 50 млн кубометров воды в год, что обеспечивает лишь 3 %
потребности Израиля. Стороны остановились на доставке воды по
трубопроводу, что дороже по сравнению с использованием танкеров.
При этом возможности трубопровода в 4–6 раз превышают первоначально
предполагавшиеся объемы поставок танкерами. В то же время это
обойдется гораздо дороже строительства в Израиле опреснительных
установок, себестоимость же опресненной морской воды значительно
ниже, чем турецкой.

Чтобы разобраться в ситуации, следует учитывать не столько
экономическое, сколько политическое значение соглашения. В
последние годы Турция превратилась для Израиля в стратегического
партнера, подписан договор о расширении сотрудничества в области
безопасности. Возможно, секрет кроется в том, что от подписания
договора о поставках воды зависели перспективы закупок Турцией
вооружения, произведенного в Израиле. «Нас интересует не только
покупка воды», – недвусмысленно пояснил при обсуждении проекта
документа министр национальной инфраструктуры Израиля Йосеф
Парицкий. То есть соглашение о доставке воды по трубопроводу было
выдвинуто Анкарой в качестве условия для расширения двустороннего
военно-технического сотрудничества.

ПОТЕНЦИАЛ КОНФЛИКТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КИТАЕ

Конфликты различной остроты, предметом которых является пресная
вода, имеют место на всех континентах. Сосредоточимся на ситуации,
складывающейся вблизи России, а именно в Центральной Азии и
Китае.

В Центральной Азии коллизии вокруг источников воды происходили и
во времена СССР, однако тогда их удавалось сдерживать. Сегодня
ситуация постоянно ухудшается в силу ряда причин. Так, ожидается,
что через 15–20 лет водные ресурсы региона сократятся, как минимум,
на треть.

Во-первых, в регионе остро ощущается изменение
климата. Вот уже несколько лет в Ферганской долине стоит засуха,
западные области Узбекистана практически полностью обезвожены.

Во-вторых, усиливается антропогенная нагрузка
на экосистему. Регион отличается высокими темпами роста населения,
ощущается нехватка продовольствия, ввиду чего невозможно сокращение
посевных площадей. Между тем полив полей до сих пор производится
архаичным способом, по арыкам, в результате чего на выращивание
урожая тратится влаги в несколько раз больше, чем при применении
современных технологий.

Особенно показателен печальный пример Аральского озера-моря,
площадь которого за каких-нибудь пять десятилетий сократилась более
чем на половину вследствие «холодной войны» стран региона за воды
впадающих в Арал Амударьи и Сырдарьи. А ведь когда-то полноводное и
богатое рыбой море было четвертым по величине озером мира.

В-третьих, не урегулированы межгосударственные
отношения касательно использования водных ресурсов.

Наиболее острые противоречия возникают в связи с режимом работы
Токтогульского водохранилища в Киргизии. В нем содержится примерно
40 % всех запасов пресной воды региона. Самой республике достаточно
и десятой части всего годового стока влаги. Однако из-за недостатка
средств Киргизия уже несколько лет вынуждена отапливаться
электричеством, вырабатываемым на собственных гидроэлектростанциях.
В итоге зимой воды сбрасывается больше, чем требуется Казахстану и
Узбекистану; летом же сброс ограничен, хотя потребность в воде в
это время года намного выше.

Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан заключили рамочное
соглашение об использовании гидроресурсов Нарын-Сырдарьинского
бассейна рек. В нем предусматривается ежегодное принятие
соответствующих четырехсторонних документов с последующим
заключением двусторонних соглашений. Однако в течение ряда лет
узбекская сторона уклоняется от их подписания.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества в августе 2007
года вновь обнаружились различия во взглядах на решение
водно-энергетических проблем в регионе. В частности, президенты
Таджикистана и Узбекистана обменялись колкостями по поводу планов
Душанбе по строительству плотины Рогунской ГЭС. Ташкент опасается,
что слишком высокая плотина позволит Душанбе регулировать стоки
воды, орошающие узбекские долины. Хотя руководство Таджикистана и
опровергло такие опасения, но трения усугублялись. В начале 2009-го
заявление президента Российской Федерации Дмитрия Медведева,
сделанное в ходе его визита в Узбекистан и истолкованное таджикской
стороной как поддержка позиции Ташкента, вызвало дипломатический
конфликт с Москвой и чуть было не привело к отмене визита
президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию.

Нурсултан Назарбаев высказал на саммите ШОС-2007 ряд претензий к
Китаю. Астана испытывает серьезные опасения в связи с
осуществлением Пекином ряда водных проектов. Президента Казахстана
можно понять, если учесть, что его страна занимает последнее место
в СНГ по обеспеченности водой.

Руководство же КНР нацелилось на ускоренное освоение Западного
Китая, одного из наиболее отсталых регионов страны. В
Синьцзян-Уйгурском автономном районе завершается строительство
канала, по которому часть вод из верховьев Иртыша будет
перебрасываться на предприятия Карамайского нефтяного бассейна и
для орошения сельхозугодий. Планируется увеличение забора воды в
верхнем течении трансграничной реки Или, которая обеспечивает 80 %
притока воды в озеро Балхаш. В настоящее время объем забора воды из
Или в пределах КНР составляет 3,5 тыс. кубометров в год, увеличение
объема до 5 тыс. вызовет обмеление и засоление озера Балхаш. Иртыш
же является крупнейшим притоком Оби, одной из главных рек России, и
питает озеро Зайсан в Казахстане. Реализация планов Пекина
значительно сократит поступление воды в восточную и центральную
области Казахстана, под угрозой водного голода окажутся города
Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар, канал Иртыш – Караганда,
а уровень Иртыша в районе российского Омска может понизиться на 60
см.

В самом Китае дефицит качественной воды ощущается почти
повсеместно, 70 % ее нельзя использовать даже в технических целях.
Загрязнение рек самыми опасными отходами стало обычным явлением, а
очистные сооружения на предприятиях практически отсутствуют. В
большинстве случаев Пекин скрывает масштабы аварий и катастроф, что
затрудняет оценку их последствий и принятие соответствующих мер
соседями. Вдоль пограничной с Россией Сунгари стоят сотни
промышленных предприятий, не оснащенных экологосберегающими
сооружениями, а вода из реки прямиком попадает в Амур. Для
ликвидации последствий загрязнений Россией уже привлекались и
воинские формирования.

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

Мод Барлоу, автор книги «Голубой договор» (Blue Covenant),
выделяет три основные причины водного кризиса в мире:

  • истощение запасов пресной воды, 
  • несправедливый доступ к водным источникам,
  • корпоративный контроль над водными резервами.

Все это, по его мнению, составляет «главную современную угрозу
планете и нашему выживанию». Автор предлагает начать с глобального
договора – «завета» – о воде, который должен включать в себя три
обязательства.

Первое – о сбережении воды, что требует от
людей и государств защищать и сохранять мировые водные ресурсы.

Второе – о водной справедливости между мировым
Севером, в достатке обладающим соответствующими источниками, и
мировым Югом, который испытывает дефицит гидроресурсов.

Третье – о водной демократии между всеми
правительствами, которые должны признать, что право на воду
является фундаментальным всеобщим правом людей. Наряду с этим
правительствам следует согласиться с тем, что граждане других стран
также имеют право на воду.

То, что Барлоу предлагает обеспечить абстрактным «всем»
беспрепятственный доступ к воде любого государства, мягко говоря,
смущает. Ведь ответ на вопрос, у кого воды достаточно и кому,
напротив, она так нужна, не является секретом Полишинеля,
компенсация же владельцам воды не предусматривается. Скорее всего,
в условиях обострения глобальной борьбы за ресурсы такой подход
найдет заинтересованных последователей. Сегодня мировой
общественности уже пытаются навязать мысль о том, что природные
ресурсы России есть достояние всего человечества. А если быть
точнее, то ими должны свободно пользоваться те, кто в них
нуждается. Словом, если отбросить казуистику и называть вещи своими
именами, то странам, богатым пресной водой, к числу которых в
первую очередь относится Россия, по-хорошему предлагают
«поделиться».

Положение России уникально. Достаточно сказать, что 23,6 тыс.
кубических км воды Байкала – это не только более 80 % российских
запасов пресной воды, но и порядка 20 % мировых. В целом же наша
страна располагает третью мировых ресурсов и находится по данному
показателю на втором месте, уступая лишь Бразилии. При этом Россию
отличает более выгодное географическое положение – близость к
странам, испытывающим дефицит воды.

Трудно сказать, в чем состоял изначальный замысел организаторов
V Всемирного водного форума, состоявшегося в Стамбуле (март 2009
г.), но его тема «Устранение границ, разделяющих воду» с учетом
сказанного выше звучит, мягко говоря, неоднозначно. Эпоха всеобщей
любви, благоденствия, равных возможностей, полного умиротворения и
воцарения гуманизма наступит еще не скоро. Реалии же таковы, что в
международных отношениях по-прежнему господствуют прагматизм и
политические субъекты отстаивают национальные интересы (как
правило, за счет других), а дефицит природных ресурсов растет со
всеми вытекающими отсюда последствиями.

В любом случае Россия быстро приближается к той точке, когда
придется делать выбор. Хотелось бы, чтоб он был не спонтанным, а
сознательным и подготовленным, с просчитанными последствиями.

НУЖНА ПРОДУМАННАЯ ГИДРОПОЛИТИКА

Все ли благополучно внутри самой России? В стране до сих пор
немало городов и населенных пунктов, где вода подается лишь на
несколько часов в сутки. Руководство государства правомерно
обращает особое внимание на ее низкое качество, из-за чего в
последние годы участились случаи массовых отравлений, вспышки
инфекционных заболеваний. Без качественной питьевой воды не
приходится говорить и об улучшении демографической ситуации, так
как от нее напрямую зависят здоровье и продолжительность жизни
россиян.

Наша страна занимает седьмое место в мировом рейтинге чистоты
воды, что объясняется скорее ее огромными общими запасами. Самые
грязные регионы – Урал, Западная Сибирь, Амур. На заседании Совета
безопасности РФ 30 января 2008-го глава государства отметил, что в
некоторых регионах от 35 до 60 % питьевой воды не удовлетворяют
санитарным нормам. При этом «не удается остановить загрязнение
целого ряда бассейнов рек в европейской части страны и Сибири, а
наиболее высокими темпами оно идет вокруг российских мегаполисов и
крупных городов». Владимир Путин упомянул «трансграничное
загрязнение территории… в бассейнах рек Амур и Иртыш», указав, по
сути, прямо на Китай. А Дмитрий Медведев в своем выступлении
сообщил, что порядка 40 % поверхностных и 17 % подземных источников
питьевого водоснабжения в стране не соответствуют санитарным
нормам. На заседании был определен ряд мер по улучшению ситуации.
Наведению порядка в использовании водных ресурсов должен
способствовать и новый Водный кодекс Российской Федерации,
вступивший в силу 1 января 2007 года.

Принимаются меры и по экономии воды, что приносит результаты.
Например, сегодня среднестатистический москвич расходует 280 литров
в сутки, а еще несколько лет назад потреблял 380 литров. Как
сообщил, выступая на конференции министров V Всемирного водного
форума в Стамбуле, министр природных ресурсов и экологии России
Юрий Трутнев, за последние 5 лет удалось почти вдвое снизить
использование воды на единицу валового внутреннего продукта.

Ситуацию в сфере российских водных ресурсов требуется оценивать
всесторонне, просчитывая вероятные сценарии, в том числе самые
неблагоприятные, и готовиться к адекватному реагированию.

Назрела необходимость в комплексной, целостной, концептуально
оформленной водной политике (гидрополитике), которая связала бы
воедино как внутренние, так и внешние аспекты. Целями ее следует
определить: бережное отношение и защита имеющихся запасов; открытие
новых ресурсов; рациональное использование наличных запасов;
воздержание от загрязнения воды; удовлетворение насущных
потребностей в воде с учетом их роста в будущем.

Россия, будучи столь щедро наделена полноводными реками и
водоемами, неизбежно окажется в эпицентре разворачивающейся борьбы
за водные ресурсы. Поэтому требуется внятная официальная позиция,
посылающая четкие сигналы нашим зарубежным партнерам. Для этого
было бы целесообразно подготовить самостоятельный документ в сфере
гидрополитики. В любом случае соответствующие положения должны
стать существенным элементом концепций и доктрин, определяющих
подходы к развитию России и обеспечению национальной безопасности.
В сложившейся обстановке следует внимательно рассмотреть
перспективы создания альянса государств, богатых гидроресурсами,
чтобы скоординировать усилия по распоряжению ими.

Нужно предусмотреть комплекс мер по защите водных ресурсов
России от террористических атак, а также от посягательств со
стороны других политических субъектов. Обострение борьбы за ресурсы
занимает все более важное место в системе факторов, определяющих
содержание государственной политики в области обороны и военного
строительства. Нельзя исключить вероятность силовых сценариев,
диктующих необходимость использования потенциала Вооруженных сил РФ
для защиты национальных интересов в данной сфере. Поскольку водная
система страны относится к числу критических инфраструктур, важно
наличие системы сбора и обработки информации, использования научно
обоснованных методов, позволяющих своевременно вскрывать
потенциальные угрозы.

Антитеррористическая составляющая может быть пояснена на примере
Москвы. Город в силу своего статуса и символического значения, а
также ряда других факторов и без того представляет собой
привлекательный объект для террористов. Между тем услугами
столичного водопровода пользуются в общей сложности 14 миллионов
человек, то есть примерно 10 % российского населения. При этом
мегаполис и окрестности занимают лишь 0,3 % территории России.
Высокая концентрация населения резко повышает вероятность
террористических актов на гидросооружениях Москвы.

Кстати, Департамент внутренней безопасности США, созданный после
событий 11 сентября, стал в 2002-м ответственным за безопасность
водной инфраструктуры. На соответствующие нужды единовременно
выделялось более 0,5 млрд долларов, в последующие годы
финансирование только увеличивалось.

Поскольку вода имеет конкретную – и все более возрастающую –
стоимость, то распоряжение гидроресурсами имеет и коммерческую
сторону. Дефицит пресной воды ограничивает социально-экономическое
развитие целого ряда государств, в том числе сопредельных с
Россией, что делает ее достаточно востребованным товаром. В
развитых странах Европы цена кубометра воды приблизилась к трем
евро. Стало быть, есть прямой смысл определиться с экспортной
ориентацией водных ресурсов.

В 2008 году на встрече министров и губернаторов с фракцией
«Единая Россия» председатель Госдумы Борис Грызлов предложил
превратить воду в третью по доходности статью экспорта после нефти
и газа. Нельзя не упомянуть и периодически реанимируемую идею
переброски части стока сибирских рек в Центральную Азию с целью
продажи воды.

Эту идею в течение многих лет последовательно поддерживает мэр
Москвы Юрий Лужков, направивший еще в 2002-м соответствующую
аналитическую записку на имя президента РФ Владимира Путина.
Подробно история вопроса и аргументы в пользу реализации этой идеи
приведены в его книге «Вода и мир», вышедшей в 2008 году. Лужков
считает, что Россия получит и ощутимые политические дивиденды.

Вернуться к обсуждению отвергнутого когда-то проекта призывал на
саммите СНГ в Санкт-Петербурге в мае 2007-го президент Казахстана.
Заявления Нурсултана Назарбаева и его коллег на международных
форумах свидетельствуют о серьезности ситуации с водой в
Центральной Азии и содержат намек на то, что конфликты, связанные с
водными ресурсами, способны выйти за пределы региона.

Россия может и иными способами участвовать в коммерческих
проектах. Так, предприятия оборонной промышленности располагают
перспективными наработками в сфере создания уникальных
опреснительных установок, которые позволяют получать
дистиллированную воду из морской в промышленных объемах. По оценкам
экспертов, мировая потребность в таких установках уже сегодня
составляет 5–7 млрд долларов в год.

При взвешенном и разумном подходе к использованию имеющихся
гидроресурсов Россия сможет отстоять свои национальные интересы и
извлечь определенные выгоды из складывающейся, пусть и весьма
непростой, ситуации.

Страны, которые борются за воду с оружием в руках

Около 6 млрд человек в 2050 году будут страдать из-за нехватки водных ресурсов, сообщается в докладе ООН. Дефицит пресной воды уже приводил к межгосударственным конфликтам — и их число только будет расти. Во Всемирный день воды, учрежденный 25 лет назад Генассамблеей ООН, «Газета.Ru» вспомнила страны, готовые уже сегодня бороться за пресную воду самыми радикальными методами.

3,6 млрд человек по всему миру потенциально испытывают нехватку воды, а к 2050 году их число возрастет до 4,8–5,7 млрд человек. Об этом говорится в докладе ООН о состоянии водных ресурсов, представленном 19 марта в Бразилии. Среди причин будущих проблем с водой эксперты называют изменение климата, увеличение спроса на этот ресурс и загрязнение водоемов

Люди нередко готовы отстаивать доступ к воде с оружием в руках, а из-за быстрого роста населения и водопользования ситуация усугубилась. Эксперты Организации Объединенных Наций опасаются, что в связи с истощением водных ресурсов количество конфликтов, касающихся доступа к воде, в будущем только продолжит увеличиваться.

Нил

В Африке — на самом жарком и засушливом континенте планеты, большую часть территории которого составляют пустыни, — водные конфликты не редкость. Наиболее неспокойным в этом плане африканским районом является бассейн Нила — самой протяженной в мире речной системы. Главным борцом за нильские воды является Египет.

Египетская экономика почти полностью зависит от Нила — единственного источника пресной воды для этой страны. При этом 95% всего водотока приходит в Египет из других стран региона, что ставит Каир в зависимость от государств, расположенных выше по течению.

С Египтом за нильские воды борются Судан и Эфиопия. В 2011 году Эфиопия решила возвести гидроэлектростанцию «Хидасэ» на правом притоке Нила. По задумке эфиопских властей, эта ГЭС станет крупнейшей на африканском континенте. «Хидасэ» сможет покрыть потребности Эфиопии в электричестве и даже позволит экспортировать электроэнергию в другие страны. Запуск ГЭС должен состояться уже в этом году.

Между тем египетские власти изначально выступали против этого проекта, полагая, что функционирование гидроэлектростанции приведет к сокращению пресного водопотока в Египет. В марте 2015 года Египет, Эфиопия и Судан подписали Декларацию о принципах совместного использования вод Нила, призванную помочь сторонам прийти к соглашению.

После долгих переговоров с Эфиопией Египет отказался идти на компромисс и потребовал привлечь Всемирный банк в качестве посредника. Тем не менее, Аддис-Абеба отвергла это предложение, заявив, что стороны смогут самостоятельно решить все имеющиеся проблемы. Как бы то ни было, диалог пока продолжается.

Тигр и Евфрат

За водные ресурсы рек Тигр и Евфрат конкурируют сразу несколько ближневосточных игроков — Турция, Сирия и Ирак. Турции повезло больше всего: страна контролирует истоки обеих рек, что ставит ее в выгодное положение относительно Ирака или Сирии. Водный конфликт между этими странами до сих пор не решен, в том числе из-за того, что каждая из сторон преследует исключительно свои интересы и пытается увеличивать свой гидропотенциал в одностороннем порядке.

Поскольку Евфрат является основным источником водных ресурсов для Сирии, испытывающей сильный водный дефицит, Дамаск зачастую идет на открытые враждебные действия против Турции. Дело еще и в том, что, находясь ниже по течению реки, Сирия и Ирак получают воду неудовлетворительного качества из-за деятельности турецких гидростанций и использования турками воды в сельскохозяйственных целях.

Претензии у сирийской и иракской стороны есть не только к Турции, но и друг к другу. В 1974 году Сирия и Ирак едва не вступили в войну из-за строительства сирийской дамбы Аль-Табка на Евфрате. Тогда Ирак грозился разбомбить плотину, а также стянул войска к границам Сирии.

Конфликт между тремя странами особенно накалился в 1990-е годы, когда Турция возвела на Евфрате дамбу Ататюрка. Плотина снизила объем воды, поставляемой странам ниже по течению.

В ответ Ирак и Сирия заявили, что дамба является турецким «оружием для ведения войны». Страны объединились против Турции и подписали совместный договор о распределении водных ресурсов. Сирия и Ирак считают Тигр и Евфрат международными водами и настаивают на том, чтобы их ресурсы делились между соседями поровну. Однако Турция придерживается иной точки зрения, называя реки межграничными водами. Такое определение предполагает, что ресурсы бассейна принадлежат стране, контролирующей исток реки и большую его часть.

Иордан

Фактор воды играет серьезную роль в палестино-израильском конфликте. После шестидневной войны и аннексии палестинских территорий на западном берегу Иордана в 1967 году Израиль установил свою собственную систему водного менеджмента.

Страна, в частности, ввела квоты на забор воды и строительство новых колодцев, а в 1986 году на 10% урезала квоты на использование воды из колодцев, предназначенных для палестинского населения.

В 1990-е годы начали появляться и другие ограничения: палестинским фермерам запрещалось использовать воду из колодцев для своих сельскохозяйственных нужд после 4 часов дня, а палестинские колодцы не могли быть глубже 70 м, тогда как израильский поставщик воды Mekorot роет колодцы глубиной до 300-400 м. В итоге объем палестинских колодцев достигал всего 13 тыс. куб. м в год, а израильских — 750 тыс. куб. м.

Эта дискриминация в отношении Палестины продолжалась до 1995 года, после чего стороны подписали официальное соглашение, согласно которому управление водным сектором перешло к Палестинской национальной администрации.

При этом Израиль не утратил контроля — за страной оставалось право вето на любой палестинский проект. И все же с тех пор ситуация с водой в Палестине стала улучшаться.

Это, однако, не отменяет противостояния между Палестиной и Израилем — и до, и после подписания договора водные ресурсы нередко становились объектом атак. В 2001 году, например, палестинцы разрушили трубопровод, снабжавший водой израильские поселения Ицхар и Кицуфим. Как заявили сами палестинцы, это было сделано из-за блокирования израильтянами поставок воды в страну.

Инд

Индо-пакистанский территориальный спор по поводу Кашмира тоже непосредственно связан с водным вопросом. Практически все реки, протекающие в Пакистане, берут истоки в Кашмире, в том числе на территориях, контролируемых Индией.

Конфликты по поводу вод Инда начались всего через год после провозглашения независимости Индии и Пакистана. В 1948 году возникли серьезные разногласия по поводу использования воды в целях ирригации — в итоге Индия перекрыла снабжение водой каналов, орошавших поля в пакистанской провинции Пенджаб.

В 1960 году решение, казалось, было найдено: Всемирный банк предложил сторонам подписать «договор о водах Инда», разделив бассейн реки так, чтобы Индии достались реки Сатледж, Беас и Рави, а Пакистану — Чинаб, Джелум и Инд. Тем не менее, с тех пор Индия неоднократно в одностороннем порядке нарушала положения заключенного с Пакистаном соглашения.

Один из сравнительно недавних эпизодов произошел в 2005 году, когда Индия собралась строить гидроузел на подконтрольной Пакистану реке Чинаб. Пакистан, разумеется, запротестовал, требуя от Дели соблюдения договора 1960 года. Разбирался в ситуации, опять же, Всемирный банк. Заключение по ситуации с Чинабом было вынесено в 2007 году, но его содержание не разглашалось.

В 2016 году разгорелся еще один скандал: Индия заявила, что намерена пересмотреть договор и приостановить работу постоянной двусторонней Комиссии, которая регулировала водопользование между Индией и Пакистаном.

Эти новости вызвали негодование Пакистана и новое обострение отношений. Стоит отметить, что и у Индии, и у Пакистана есть ядерное оружие, и эскалация напряженности между этими странами угрожает безопасности в Южной Азии.

Ганг

Сторонами водного конфликта за ресурсы бассейна реки Ганг являются Индия и Бангладеш. Стоит отметить, что суть этого спора заключается скорее не в количестве, а в качестве воды. Впрочем, разногласия возникают и по поводу объемов водных ресурсов — Индия, находящаяся выше по течению, забирает очень много воды, и Бангладеш попросту не достается ее в нужном количестве.

И все же сильная загрязненность Ганга является главной проблемой. От рек Ганг и Брахмапутра зависит ситуация со здравоохранением и санитарными условиями в Бангладеш.

В 2016 году правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад, согласно которому около 20 млн жителей Бангладеш пьют воду, загрязненную мышьяком.

При этом более мощная как международный игрок Индия не заинтересована в том, чтобы учитывать потребности своего соседа и как-то менять ситуацию.

Напомним также, что Бангладеш сильно перенаселен, а проблемы с экологией и дефицит воды приводят к тому, что жители просто уезжают в соседние страны, зачастую — нелегально. Неконтролируемая миграция, в свою очередь, ставит безопасность в регионе под угрозу.

Вода – глобальная проблема человечества, главные причины и пути решения проблемы сохранение воды

Если каждый человек будет выключать кран, когда чистит зубы, то только за одно утро он сэкономит 20 литров пресной воды.

Как и в других случаях, главной причиной обострения водной проблемы человечества является урбанизация. Чтобы приспособить Землю под свои нужды, человечество нарушает и загрязняет экосистему, что и приводит к ухудшению ситуации. На проблему влияет и рост населения, причем именно в регионах с самой неблагоприятной ситуацией. Свою лепту вносит и парниковый эффект – водные просторы бесследно испаряются с поверхности планеты. Плюс, каждый человек расходует воду бездумно в гораздо больших объемах, чем ему необходимо.


Рис. 2. Загрязненный водоем с пресной водой.

Экология СПРАВОЧНИК

Истощение и загрязнение почвы. Почвы являются еще одним ресурсом, который подвергается чрезмерной эксплуатации и загрязняется. Несовершенство сельскохозяйственного производства— основная причина сокращения площади плодородных почв. Плодородный слой почвы при неправильной распашке часто смывается выпадающими осадками (водная эрозия), или развеивается ветром (ветровая эрозия), происходит образование оврагов (рис. 13.6).[ …]

Под истощением вод понимается сокращение количества воды в водном объекте, происходящее под влиянием человеческой деятельности и носящее устойчивый характер. Зачастую недостаток пресной воды обусловлен качественным истощением водных ресурсов, т. е. загрязнением и засорением водотоков и водоемов различными химическими веществами и «мусором».[ …]

Охрану водных ресурсов от загрязнения и истощения в Советском Союзе осуществляет ряд министерств и ведомств. К ним относятся союзные и республиканские министерства мелиорации и водного хозяйства.[ …]

Охраной водных ресурсов от загрязнения и истощения в Советском Союзе занимается ряд министерств и ведомств. К ним относятся союзные и республиканские (в 11 республиках) Министерства мелиорации и водного хозяйства. Для осуществления государственного надзора за использованием и охраной водных ресурсов в этой системе созданы 85 республиканских бассейновых и зональных инспекций с гидрохимическими лабораториями. Органы санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения СССР отвечают за аспект охраны водоемов, затрагивающий интересы здравоохранения и санитарные условия жизни населения. Всего в системе здравоохранения имеется 4260 санитарно-эпидемиологических станций. Санитарное состояние водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение, и выполнение мероприятий по их охране контролируют органы рыбоохраны Министерства рыбного хозяйства. Контроль за использованием и охраной, а также изучение состояния подземных вод проводит Министерство геологии СССР.[ …]

Современные водные проблемы сформировались во второй половине текущего столетия. Они отражают весь сложный спектр явлений, связанных с антропогенными изменениями количественных и качественных характеристик водных ресурсов в крупнейших регионах планеты. В основе этих изменений лежит рост водопо-требления (в том числе и безвозвратного) при нарастании антропогенных нагрузок, главным образом за счет поступления в поверхностные и подземные воды сточных вод различного происхождения. Сложившееся положение заставляет рассматривать водные проблемы в числе глобальных проблем современности. Это послужило основанием для принятия специальных решений на уровне ООН и входящих в ее систему крупных международных организаций. В этот период в соответствии с рекомендациями ООН предполагается консолидация усилий международных и национальных научных организаций с целью углубления и расширения деятельности, направленной на снижение негативных прямых и косвенных влияний водного фактора на санитарные условия жизни и состояние здоровья населения. Решение возникающих здесь задач требует прежде всего перевода стратегии и тактики охраны вод от истощения и загрязнения на уровень эпохи научно-технического прогресса с использованием современных научных представлений о связях изменений условий обитания человека и трансформаций окружающей природной среды.[ …]

Для поддержания водных объектов в состоянии, которое соответствует экологическим требованиям, исключает загрязнение, засорение и истощение поверхностных вод и сохраняет среду обитания животных и растений, организуют водоохранные зоны. Ими являются территории, примыкающие к акватории рек, водохранилищ и других поверхностных водных объектов; на них устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов, а также осуществления иной деятельности. В пределах указанных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, где не разрешается распахивать землю, рубить лес, размещать фермы и т.п.[ …]

К концу XX столетия загрязнение природной среды и истощение природных ресурсов приобрели глобальный характер, т. е. стали проблемой для всего человечества. Одна из них — дефицит питьевой воды во многих регионах мира. Положение с обеспечением питьевой водой в нашей стране, одной из самых богатых в мире водными ресурсами, как это ни парадоксально, также становится проблемой. Так, например, в Северо-Западном регионе России, на территории которого расположены свыше 100 ООО озер, включая крупнейшие озера Европы — Ладожское и Онежское, а также бассейны таких полноводных рек, как Печора и Северная Двина, уровень антропогенной нагрузки на водные объекты настолько высок, что проблема питьевой воды при сохранении сегодняшних методов эксплуатации природной среды может стать одной из самых острых.[ …]

Даны классификация водных ресурсов, их запасы и распределение по территории страны. Рассмотрены основные потребители воды, их особенности, требования к водным источникам и влияние на других водопотребнтелей. Освещены методы составления водохозяйственных балансов, водохозяйственные и водно-эисргстичоские расчеты. Уделена внимание созданию водохозяйственных комплексов, их экономическому обоснованию и управлению. Рассмотрены вопросы охраны водных ресурсов от загрязнения и истощения.[ …]

Контроль за охраной водных ресурсов от загрязнения осуществляют несколько государственных органов. Министерство природных ресурсов Российской Федерации и его экологические лаборатории ведут государственный межведомственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов от загрязнения и истощения. Взяты на учет основные промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, сбрасывающие в водоемы десятки миллионов кубических метров отработанных сточных вод в сутки. На контролируемых объектах систематически проверяется выполнение водоохранных мероприятий, анализируется состав сточных вод и разрабатываются мероприятия для улучшения работы действующих очистных сооружений.[ …]

В СССР охрана природы и рациональное использование природных ресурсов составляют неотъемлемую часть программы коммунистического строительства и всегда были предметом постоянной заботы партии и правительства. . В 1960 г. было издано постановление Совета Министров СССР «О мерах по упорядочению использования и усилению охраны водных ресурсов СССР». В 1970 г. Верховным Советом СССР были приняты «Основы водного законодательства СССР и союзных республик», согласно которым водопользователи обязаны рациональнб расходовать и охранять водные ресурсы от загрязнения и истощения. Вопросы улучшения охраны природы и рационального использования природных ресурсов были специально рассмотрены Верховным Советом СССР в сентябре 1972 г., который постановил считать охрану природы одной из важнейших государственных задач. В декабре 1972 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов».[ …]

Министерство природных ресурсов РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации и организациями, деятельность которых влияет на экологическое состояние водохранилищ, обеспечивает в установленном порядке разработку и осуществление по согласованию с территориальными органами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, Государственного комитета по охране окружающей среды, Федеральной службой лесного хозяйства, органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и другими заинтересованными организациями противоэрозионные, лесохозяйственные и другие мероприятия по предупреждению водной эрозии почв, загрязнения, засорения, заиливания и истощения водохранилищ, поддержанию благоприятного водного режима и качества воды, улучшению условий водопользования населения, среды обитания животных и растений. [ …]

Постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятыми в январе 1988 г., «О коренной перестройке дела охраны природы в стране» и «О первоочередных мерах по улучшению использования водных ресурсов в стране» перед народным хозяйством поставлены задачи, всемерной экономии водных ресурсов, охраны бассейнов рек, озер и других источников от загрязнения, засорения и истощения, сокращения удельного расхода воды на единицу продукции. Все изложенное показывает актуальность и остроту проблемы водообеспечения и водопользования на современном этапе и необходимость повышения эффективности водосберегающих и водоохранных мероприятий, направленных на защиту водоемов от загрязнения и истощения, на внедрение малоотходных технологических процессов, а также на разработку новых методов и сооружений по очистке производственных и городских сточных вод. Предусматривается проведение мероприятий, обеспечивающих рациональное использование и охрану водных ресурсов от загрязнения и истощения, увеличение мощностей систем оборотного водоснабжения и повторного использования вод, разработка и внедрение на предприятиях бессточных систем водопользования. [ …]

Простые ареалы связаны с истощением и утратой определенных видов естественных ресурсов. К ним относятся территории с интенсивными лесоразработками, водные объекты активного загрязнения и частично утратившие свое ресурсное значение (Азовское, Черное, Белое, частично Каспийское море, Онежское и Ладожское озера), сильно эродированные пахотные и пастбищные земли (ЦЧЗ), деградированные пастбища Калмыкии. Острота ситуации вызвана значительной потерей биологической продуктивности и плодородия почвы. К этим же ареалам отнесены территории, где существует угроза генофонду и угроза потери уникальных природных ландшафтов, восстановить которые сложно. Общая площадь 91 ареала третьей группы достигает 2284 тыс. км2, или около 10 % территории страны.[ …]

Комплексное использование и охрана водных ресурсов предусматривают: @ всестороннюю оценку природных вод в отдельных речных бассейнах и экономических районах с учетом антропогенной деятельности в современных условиях и на перспективу; ® выявление потребностей в воде всех отраслей народного хозяйства, обоснование норм водопотребления с учетом повторного или последовательного использования воды, определение объема безвозвратных потерь; • согласование запросов отдельных водопользователей с выделением наиболее эффективных и экономично расходуемых воду; • разработку водохозяйственных балансов и выделение на основе их районов, испытывающих наибольший дефицит в воде; Щ установление мер по охране природных вод от истощения и загрязнения, а также разработку мер, предложений по очистке, обезвреживанию и использованию промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных стоков; •определение ассигнований для выполнения намеченных мероприятий водохозяйственного и мелиоративного строительства и подсчет экономического эффекта от реализаций запроектированных мер; ® оценка изменений природных условий в зонах проведения крупных водохозяйственных мероприятий; • обоснование объема проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ с определением состава их исполнителей. [ …]

Ухудшение качества пресных водных ресурсов и медленный прогресс в обеспечении людей чистой питьевой водой. Рост населения и экономическое развитие ведут к качественному и количественному истощению водных ресурсов. Многие регионы мира уже испытывают острый дефицит пресной воды. Оценка качества глобальных запасов пресной воды, впервые проведенная в 1989 г., показала, что бактериологическое загрязнение водных источников является общей проблемой для всех континентов. Повышенное содержание кишечной палочки в европейских реках имеет меньшее значение, чем в некоторых других регионах земного шара, поскольку практически все городское водоснабжение в Европе проходит стадию очистки и дезинфекции. Этого нельзя сказать об обширных районах Азии, Африки и Центральной и Южной Америки. Высокое содержание кишечных палочек в этих регионах является одним из факторов высокой детской заболеваемости и смертности, вызываемых желудочно-кишечными инфекциями [192].[ …]

Научно-техническая революция и бурный рост промышленного производства в XX веке способствовали не только росту благосостояния человека, но и отрицательно сказались на состоянии окружающей среды в ряде регионов нашей планеты. Произошло загрязнение атмосферы промышленными выбросами, загрязнение морских акваторий и пресных водоемов отходами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, уменьшение площади сельскохозяйственных угодий, разрушение плодородного слоя почв, истощение водных, лесных и ископаемых ресурсов, уменьшение численности животных, загрязнение околоземного пространства объектами космической техники.[ …]

Грунтовым водам грозит не только истощение. Возможно, еще большую опасность представляет загрязнение ядовитыми химическими веществами. Но по крайней мере проблема ядовитых отходов технически разрешима, если общество согласится и сможет оплачивать меры по охране водных ресурсов, которые в долгосрочной перспективе более ценны, чем запасы нефти или золота. На самом деле не столь уж невероятно предположение, что пригодная для человека пресная вода может быть более важным лимитирующим фактором дальнейшего развития общества, чем энергия. Как видно на рис. 5.13, в разных частях США водные проблемы различны, но нет такого региона, в котором их не было бы совсем. Так как вода, по крайней мере частично, — бесплатное благо, для защиты этого ресурса от расточительного расходования и полного истощения необходимо соответствующее общественное мнение и вмешательство властей.[ …]

Именно в этих районах наблюдается истощение поверхностных водных ресурсов и дефицит пресной воды продолжает расти. Связано это не только с неблагоприятными климатическими и гидрологическими условиями, но и с активизацией хозяйственной деятельности человека, которая приводит ко все более возрастающему загрязнению вод, снижению способности водоемов к самоочищению, истощению запасов подземных вод, а следовательно, к снижению родникового стока, подпитывающего водотоки и водоемы.[ …]

В последние годы в теории управления водными ресурсами появилось немало новых идей и результатов, которые стимулировали авторов на дополнение, переосмысление и объединение собственных исследований в этой области, представленных в ранее опубликованных статьях и монографиях. Наиболее значительное из того, что произошло в этой области за прошедшие годы, было связано с изучением водохозяйственных систем (ВХС) х), как больших природно-экономических систем, обладающих иерархической структурой. Это обстоятельство означает постепенное перемещение центра тяжести методологии управления водными ресурсами в сторону исследования сложных комплексных ВХС. Их изучение имеет междисциплинарный характер, а иерархия управления обусловлена спецификой самих водохозяйственных объектов. Отметим, что развитие водопользования со временем приводит к дефициту водных ресурсов, а также к загрязнению рек и водоемов. В этих условиях значительно усложняются традиционные задачи планирования и управления ВХС, и особое значение приобретают проблемы, связанные как с оценкой воздействий хозяйственной деятельности на водные экосистемы, так и с обоснованием средств защиты водоисточников от истощения и загрязнения. Поэтому практически задачи планирования водопользования объединяются в единую систему с задачами обоснования технологий производственного цикла.[ …]

В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года, утвержденных XXVII съездом КПСС, значительное внимание уделено вопросам охраны окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. Предусматривается проведение мероприятий, обеспечивающих охрану водных источников от загрязнения и истощения; увеличение мощностей систем оборотного водоснабжения и повторного использования вод, разработка и внедрение на предприятиях бессточных систем водопользования.[ …]

Одной из самых важных отличительных черт водного законодательства является то, что вопросы рационального и комплексного использования водных ресурсов объединены с мерами по охране вод от загрязнения, засорения и истощения.[ …]

При создании водохозяйственного комплекса и хозяйственной деятельности изменяются природные условия и сложившаяся практика. Значительная часть изменений природных условий является ожидаемым положительным следствием водохозяйственного строительства. Однако часть изменений иосит негативный характер (например, затопление и подтопление территорий, изменение микроклимата и гидрологического режима нижнего бьефа водохранилищ, истощение водных ресурсов, загрязнение и засорение водных объектов). [ …]

Верховным Советом СССР принят закон об основах водного законодательства СССР и союзных республик. Этот важный законодательный акт призван способствовать более эффективному, научно обоснованному использованию вод для нужд населения и народного хозяйства и охране их от загрязнения, засорения и истощения. Важнейщими государственными актами, посвященными охране вод от загрязнения, явились постановления Совета Министров СССР «Об усилении государственного контроля за использованием подземных вод и мероприятиях по их охране» и «О мерах по упорядочению использования и усилению охраны водных ресурсов СССР».[ …]

В последние десятилетия, в связи с ростом уровня загрязненности городской среды, наблюдается тенденция к «расползанию» мегаполисов: образованию кольца спальных районов в зеленой зоне и развитию «челночного» автотранспорта, доставляющего горожан к местам работы в центре. Главными последствиями «расползания» мегаполисов могут считаться истощение энергетических ресурсов в связи с растущими потребностями населения, загрязнение воздуха, следствиями которого являются парниковый эффект и кислотные дожди; деградация водных, лесных, почвенных ресурсов, потеря сельскохозяйственных угодий, разрушение природных экосистем вокруг города. [ …]

В силу широкого применения воды в промышленности и в сельском хозяйстве, а также и стремительного роста потребления воды перед человеческом возникла новая проблема—борьба с истощением и загрязнением водных ресурсов планеты.[ …]

Следует подчеркнуть, что правительства, специалисты и общественность многих высокоразвитых стран понимают опасность истощения и загрязнения водных ресурсов и принимают необходимые меры по их охране. Значительные работы в этом направлении проводятся в США, Германии, Англии, Франции, Австралии, скандинавских странах. Эффективная методика по переработке и повторному использованию сточных вод внедрена в Стокгольме.[ …]

В Советском Союзе проблеме охраны окружающей среды от загрязнений придается очень большое значение. «Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года» предусматривается: «Улучшить охрану водных источников, в том числе малых рек и озер, от истощения и загрязнения», а в Конституции СССР указывается, что в интересах настоящего и будущего поколений принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, а также для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды. [ …]

Огромные масштабы коммунального, сельскохозяйственного и промышленного использования вод, сопоставимые в настоящее время с природными ресурсами, привели к необходимости количественного регулирования речного стока, обусловленного нуждами гидроэнергетики и отчасти коммунального водоснабжения. В еще большей степени антропогенные факторы сказываются на составе, качестве природных вод, существенно изменяющемся вследствие спуска в них промышленных сточных вод и коммунальных отходов. Поэтому в последнее десятилетие возникла проблема охраны природы от истощения и загрязнения. В СССР этой проблеме придано общегосударственное значение. Это проявляется в Основах водного законодательства, Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 декабря 1972 г. «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов».[ …]

Серьезнейшая экологическая проблема — восстановление водности и чистоты малых рек (т. е. рек длиной не более 100 км), наиболее уязвимого звена в речных экосистемах. Именно они оказались наиболее восприимчивыми к антропогенному воздействию. Непродуманное хозяйственное использование водных ресурсов и прилегающих земельных угодий вызвало их истощение (а нередко и исчезновение), обмеление и загрязнение.[ …]

В XX веке, веке научно-технической революции, рациональное использование водных ресурсов нашей планеты, защита их от истощения и загрязнения являются одной из главнейших задач во всех технически развитых странах мира.[ …]

Во вторую группу глобальных экологических проблем входит деградация природных ресурсов в планетарном масштабе, которая проявляется на национальном уровне: деградация земель, обезлесение, загрязнение и истощение водных ресурсов, потеря отдельных видов флоры и фауны и т.д. Здесь экологический эффект во многом зависит от действия самих стран, где проявляются эти проблемы. Эти страны и их население могут получать экономические выгоды от природоохранных мероприятий как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.[ …]

Именно на сочетании разумного отбора подземных вод с соблюдением норм их качества и основано понятие “рациональное их использование”. Под рациональным использованием подземных вод рекомендуется понимать экономически целесообразную их эксплуатацию, обеспечивающую охрану от загрязнения и истощения их эксплуатационных запасов и позволяющую сохранить на заданном уровне поверхностные водные ресурсы и экологические условия.[ …]

Усиление антропогенного воздействия на природу определяет актуальность проблем охраны и рационального использования природных ресурсов. Применительно к водным ресурсам эти проблемы сводятся к их охране от истощения и загрязнения. Истощение водных ресурсов определяется их потреблением в объемах, превышающих величины возобновления. Под загрязнением вод понимается ухудшение их качества. Водные ресурсы испытывают значительное антропогенное воздействие, оказываемое локальными источниками загрязнения (стоки от накопителей промстоков, от промплощадок, от прудов-накопителей, аварийные порывы трубопроводов и др.). К отрицательным последствиям этого воздействия относятся: уменьшение запасов пресных вод, их загрязнение и засолонение, замазучивание пресноводных горизонтов, ухудшение условий обитания гидробионтов, ихтиофауны и альгофлоры. В общем случае процессы истощения и загрязнения взаимосвязаны, они определяются количественными и качественными характеристиками, которые имеют пространственно-временное распределение. Поэтому исследование этих процессов является задачей экологического мониторинга. Мониторинг включает наблюдение, анализ и оценку состояния окружающей среды, ее изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека, а также прогнозирование этих изменений. Содержание любой мониторинговой системы в общем случае включает три подсистемы: «Банк данных», «Модель», «Прогноз».[ …]

Верховным Советом СССР утверждены «Основы законодательства СССР о здравоохранении» (1969 г.), «Основы водного законодательства СССР и союзных республик» (1970 г.) и постановление «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов» (1972 г.), которые направлены на охрану водных богатств нашей страны, на предупреждение от загрязнения и истощения водоемов. В целях ликвидации существующих причин загрязнения, засорения и истощения водоемов разработан целый комплекс мероприятий, включающий также и систему юридических условий и требований, связанных с водопользованием. В январе 1973 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов».[ …]

Количество иерархических уровней принятия водохозяйственных решений зависит от степени территориальной дифференциации природно-хозяйственных комплексов и тесноты взаимосвязи между ними. Так как наибольшее влияние на параметры таких комплексов оказывают экономические факторы, обусловленные состоянием экономики страны, то и верхним уровнем иерархии является федеральный. Здесь оценивается острота экологической ситуации в целом и по отдельным регионам, устанавливается приоритет экологических проблем и, на этой основе, формируется политика в области природопользования. На этом уровне определяются права и ответственность различных государственных органов управления природопользованием, а также принципы финансового и материального обеспечения природоохранных мероприятий. Оценка влияния хозяйственной деятельности на водно-земельные ресурсы и социально-экономические условия, разработка планов для осуществления мер по охране водных источников от загрязнения и истощения осуществляется на региональном уровне. В масштабе речных бассейнов решаются основные задачи управления водными ресурсами, базируясь на многолетней гидрологической информации, сложившейся структуре ВХС и их взаимосвязи с экологической средой.[ …]

Анализ деятельности существующих водохозяйственных систем позволяет выделить следующую совокупность целей ее функционирования: обеспечение населения водой для питьевых и коммунальных нужд; получение производственного эффекта на водохозяйственных объектах; водное благоустройство территорий; обеспечение оборонных мероприятий; охрана окружающей среды от вредного воздействия вод и водных ресурсов от загрязнения и истощения; сохранение и улучшение экосистем.[ …]

Решение проблемы сохранения водных ресурсов

У этой проблемы есть пути решения. Первый и самый простой – экономия ресурса каждым жителем Земли. Это даст гораздо более весомые результаты, чем кажется на первый взгляд, позволив не разрабатывать новые водные месторождения.

Вторым способом экономии является развитие технологий очистки, что позволит неоднократно использовать этот важный ресурс.

ТОП-2 статьи

которые читают вместе с этой

Глобальная продовольственная проблема

Охрана водных ресурсов

Третий – это охрана воды от загрязнения вследствие урбанизации, которая наносит большой вред всей экосистеме.

Для этого правительства разрабатывают совместные программы, предотвращающие сброс отходов в водоемы и предполагающие установку очистных сооружений на всех промышленных предприятиях.

А вот использование ледников, которые ранее предлагались в качестве альтернативного источника пресной жидкости, по мнению специалистов, может привести к необратимым изменениям климата.

Пресная вода (не считая полярных льдов) составляет только 0,3% от общего объема этого ресурса, так что на одного человека приходится около 1 кубического километра жидкости.


Рис.3 Полярная шапка Земли.

Загрязнение мирового океана

С каждым годом в мире увеличивается степень загрязненности морей. Ее источниками являются в основном:

  • сточные воды предприятий, расположенных на берегах морей и рек;
  • продукты нефтепереработки;
  • радиоактивные вещества.

Бытовые и промышленные стоки в огромных количествах сбрасывают в водоемы порой даже в неочищенном виде. Происходит это регулярно и повсеместно.

Наиболее опасными являются нефтяные загрязнения, попадающие в воду путем промывки емкостей для транспортировки и хранения нефти. Также в случае аварии на нефтяных скважинах, танкерах, нефтепроводах утечка нефти оказывает губительное воздействие на всех морских обитателей в зоне поражения.

Радиоактивное заражение может возникнуть вследствие ядерных испытаний или аварий на подлодках и судах, ход которых обеспечивается работой атомных реакторов. К сожалению, такой вид загрязнения морей и океанов характеризуется аккумулированием радиоактивных веществ в тканях живых организмов по пищевым цепочкам.

Тест по теме

  1. /7
    Вопрос 1 из 7

    Каково приблизительное количество пресной воды на одного человека?

    Начать тест

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

  • Ирина Барановская

    7/7

  • Матвей Бояркин

    7/7

  • Марина Мичукова

    6/7

  • Юлия Десяткина

    6/7

  • Алина Краснова

    6/7

Оценка степени загрязнения

Экологи регулярно проводят оценки степени загрязнения воды, позволяющие не пропустить начало экологической катастрофы.

Для анализа состояния гидросферы используются следующие параметры:

  1. УКИЗВ. В соответствии с удельным индексом, водоёмы делятся на 16 классов опасности.
  2. ПДК. Устанавливается для каждого типа вещества в отдельности.
  3. Биохимическое потребление кислорода. Показывает уровень кислорода, необходимого для разложения соединений.
  4. Щёлочность. Показывает количество кислот в воде.
  5. Процент взвешенных веществ. К ним относятся песок, планктон, ил, глина и так далее.
  6. Количество водорода. На этот показатель ориентируются в первую очередь.

Оценку степени загрязнения воды проводят регулярно. Кроме того, учёные обязательно берут пробу на содержание болезнетворных бактерий.

Влияние загрязненности вод на живые организмы

Независимо от причин, загрязнение воды приносит существенный вред. При попадании загрязнителя в живой организм срабатывает защитная реакция. Определенные токсины обезвреживаются иммунитетом, но во многих случаях он не справляется. Требуется лечение и принятие кардинальных мер. В зависимости от источников загрязнения ученые определяют такие показатели отравления:

Генотоксичность. Воздействие тяжелых металлов и других опасных микроэлементов способны изменить или повредить структуру ДНК. В развитии организма наблюдаются серьезные проблемы, развиваются различные заболевания.

Канцерогенность. Онкологические проблемы часто связаны с качеством воды, которую мы потребляем. Опасность заключается в возможности перерождения клеток в раковые.

Нейротоксичность. Химические элементы способны влиять на нервную систему. Загрязнения вод мирового океана тяжелыми металлами приводит к непредвиденным случаям. Все слышали о выбросе китов из воды. Поведение животных становится неадекватным. В некоторых случаях они даже начинают пожирать тех, кто раньше мирно с ними сосуществовал.

Нарушенный энергообмен. Загрязнители, воздействуя на митохондрии, приводят к тому, что энергия в организме просто перестает вырабатываться. Организм перестает действовать, и даже наступает смерть.

Репродуктивная недостаточность. Если при загрязнении водоема гибель живых организмов не всегда вероятна, то нарушение репродуктивных способностей наступает в 100% случаев. Бывает так, что для того, чтобы наладить генетическую проблему, приходится искусственно обновлять водную среду.

Ухудшение качества питьевой воды

При нарушении условий режима эксплуатации водозаборов качество питьевой воды ухудшается. При этом размеры очага загрязнения подземных вод могут достигать сотен квадратных километров.

К некоторым причинам потери надлежащего качества питьевой воды можно отнести природные и антропогенные причины:

Природными прежде всего являются:

  • период половодья;
  • цветение воды.

Антропогенные представляют собой:

  • сброс в водотоки посторонних нерастворимых предметов, например, древесины, металлов, строительного мусора и т. д.;
  • утилизация органических веществ, приводящая к изменению щёлочно-кислотных показателей;
  • некорректная работа гидротехнических сооружений;
  • попадание большого количества поверхностно-активных веществ в водоёмы.

При недостатке качества питьевой воды под угрозу ставится здоровье людей. Поэтому на территории РФ на водоочистных станциях проводится контроль качества воды по различным показателям. Так, микробиологические показатели, отражающие безопасность воды, с точки зрения эпидемиологии, изучают 2 раза в сутки, органолептические (запах, цветность, степень мутности) — 6-12 раз в сутки (при ухудшении качества воды водоисточника — 12-24 раза в сутки). Остаточный хлор определяют каждый час.

Вы знали, что в бактериологических пробах воды находят кишечную палочку, яйца гельминтов, ротавирусы, кишечную палочку, серозный менингит, возбудители гепатита?

ДаНет

С учётом ухудшения качества воды, наблюдающегося почти во всех странах, приняты меры по усилению критериев качества воды, поступающей в водопроводную сеть. Прежде всего это подчеркнуло необходимость повышения барьерной функции водопроводных сооружений за счёт применения новейших технологий очистки воды.

Как на территории РФ, так и за рубежом приняты ряд и законодательных, и исполнительных мер по поддержке и увеличению качества запасов питьевой воды. В нормативных документациях добавлены показатели, отражающие степень наличия вирусов и паразитов в составе воды. Увеличен перечень контролируемых показателей для ряда токсичных веществ. Устанавливаются и контролируются зоны санитарной охраны источников.

На местном уровне большое внимание уделяется работе водораспределительной системы. Она включает в себя грамотное проектирование, обеспечение надлежащего функционирования элементов путём проведения сезонных испытаний и систематического надзора

Текущая ситуация в мире

Загрязнение воды в мире давно стало актуальной проблемой. На её решение брошены все силы государства.

В России

Статистика в России неутешительна — ежегодно в России фиксируется около 3 тысяч случаев загрязнения водоёмов. Наиболее заражёнными считаются реки Обь, Волга и Амур, на которые приходится 70% всех отходов.

Хуже всего ситуация в Свердловской, Московской и Нижегородской области.

Основные источники загрязнения в России:

  • сточные воды;
  • промышленные отходы;
  • сельское хозяйство;
  • отходы нефтепромышленности;
  • твёрдый мусор;
  • тепловое загрязнение.

Как предупредить процесс загрязнения

Каждый человек может самостоятельно повлиять на состояние водных ресурсов, уменьшив бытовые выбросы.

Экологи дают следующие рекомендации:

  • не использовать бытовую химию для уборки;
  • правильно утилизировать и сортировать мусор;
  • не смывать лекарства и мусор в канализацию;
  • сократить потребление воды в быту;
  • отказаться от пестицидов и гербицидов.

Проблему загрязнения воды можно решить совместными действиями и слаженной работой.

К чему приводит загрязнение воды

Последствия загрязнения воды могут быть катастрофическими. Уже сегодня состояние гидросферы стало глобальной проблемой, которая требует немедленного решения.

Дефицит пресной воды

Одно из самых страшных последствий — это нехватка чистой питьевой воды. По состоянию на 2022 год около нескольких миллиардов людей сталкиваются с таким дефицитом. Большая часть приходится на страны Африки.


Глобальный уровень дефицита воды по странам.

Причина дефицита — массовое загрязнение водоёмов и грунтовых вод, а также отсутствие эффективных систем очистки.

Если проблема не будет решена, спустя 2 столетия она превратится в глобальную катастрофу.

Эпидемии

Наличие в воде тяжёлых металлов, солей, кислот, опасных вирусов и бактерий приводит к развитию острых и хронических заболеваний.

Загрязнение воды может вызвать:

  • проблемы с сердцем;
  • заболевания ЖКТ;
  • болезни печени и почек;
  • нарушения в работе опорно-двигательного аппарата;
  • глистную инвазию;
  • брюшной тиф;
  • холеру.

Воздействие на живые организмы

Регулярное употребление грязной воды приводит к накоплению токсичных соединений и тяжёлых металлов в организме.

В долгосрочных последствиях это вызывает развитие тяжёлых нарушений в работе всех органов и систем.

Нарушение строения ДНК

Сейчас нарушение строения ДНК можно пронаблюдать на рыбах. Постоянно употребляя заражённую воду, они мутируют. Это приводит к нарушениям в работе организма, патологиям внутренних органов, различным деформациям.

В дальнейшем такие последствия грозят и человеку.

Нарушение репродуктивной функции

Грязная вода с тяжёлыми металлами негативно влияет на состояние репродуктивной системы. Токсичные соединения годами накапливаются в организме, становясь причиной различных патологий.

В результате употребление заражённой воды приводит к бесплодию.

Нарушение энергообмена

Токсичные соединения приводят к поражению мембраны митохондрий. Клетки теряют способность вырабатывать энергию и потреблять полезные вещества, что приводит к истощению организма.

Нейротоксичное воздействие

Тяжёлые металлы — главный враг нервной системы. Накапливаясь в организме, они могут привести к нарушениям слуха, координации, чувствительности. Для больного характерна потеря памяти, развитие психических заболеваний.

Вымирание животных

Грязная вода буквально убивает представителей водной флоры и фауны.

В океанах происходит следующее:

  • нефть и нефтепродукты разрушают жировой слой на перьях птиц, от чего те гибнут от холода;
  • рыбы поедают мелкий мусор вместо корма и погибают;
  • температура воды в водоёмах повышается, что негативно сказывается на состоянии рыб и животных, привыкших к холоду;
  • цветение водорослей уничтожает кислород в водоёме, в результате чего рыбы задыхаются.

Около 400 видов животных оказались на грани вымирания.

Кислотные дожди

Испаряясь, токсичные соединения из воды попадают в атмосферу, где смешиваются с влагой. Такой круговорот приводит к выпадению токсичных дождей. Осадки не разъедают все живое, но губительно сказываются на состоянии почвы.

Загрязнение пресных вод — Сиеста Доставка еды

Содержание

Загрязнение воды

Загрязнение воды

Загрязнение пресных вод — попадание различных загрязнителей в воды рек, озер, подземных вод. Происходит при прямом или непрямом попадании загрязнителей в воду в отсутствие адекватных мер по очистке и удалению вредных веществ.


В большинстве случаев загрязнение пресных вод остаётся невидимым, поскольку загрязнители растворены в воде. Но есть и исключения: пенящиеся моющие средства, а также плавающие на поверхности нефтепродукты и неочищенные стоки. Есть несколько природных загрязнителей. Находящиеся в земле соединения алюминия попадают в систему пресных водоёмов в результате химических реакций. Паводки вымывают из почвы лугов соединения магния, которые наносят огромный ущерб рыбным запасам.


Однако объём естественных загрязняющих веществ ничтожен по сравнению с производимыми человеком. Ежегодно в водные бассейны попадают тысячи химических веществ с непредсказуемым действием, многие из которых представляют собой новые химические соединения. В воде могут быть обнаружены повышенные концентрации токсичных тяжёлых металлов (как кадмия, ртути, свинца, хрома), пестициды, нитраты и фосфаты, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВы), лекарственные препараты. Как известно, ежегодно в моря и океаны попадает до 12 млн тонн нефти.


Определенный вклад в повышение концентрации тяжелых металлов в воде вносят и кислотные дожди. Они способны растворять в грунте минералы, что приводит к увеличению содержания в воде ионов тяжелых металлов. С атомных электростанций в круговорот воды в природе попадают радиоактивные отходы.


Сброс неочищенных сточных вод в водные источники приводит к микробиологическим загрязнениям воды. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 80 % заболеваний в мире вызваны неподобающим качеством и антисанитарным состоянием воды. В сельской местности проблема качества воды стоит особенно остро — около 90 % всех сельских жителей в мире постоянно пользуются для питья и купания загрязненной водой.

Источники загрязнения

Загрязнители попадают в пресную воду различными путями: в результате несчастных случаев, намеренных сбросов отходов, проливов и утечек.


Крупнейший потенциальный источник загрязнения — фермерские хозяйства, занимающие в Англии и Уэльсе почти 80 % земель. Часть покрывающего почву необработанного навоза животных проникает в источники пресной воды. Кроме того, фермеры Англии и Уэльса ежегодно вносят в почву 2,5 млн тонн азота, фосфора и калия, и часть этих удобрений попадает в пресную воду. Некоторые из них — стойкие органические соединения, проникающие в пищевые цепи и вызывающие экологические проблемы. Сегодня в Великобритании свёртывают производство хлорорганических соединений, выпускаемых в больших количествах в 1950-е гг.


Всё большую угрозу для пресноводных водоёмов представляют стоки, сбрасываемые рыбоводческими хозяйствами, ввиду широкого применения ими фармацевтических средств борьбы с болезнями рыб. Быстрое загрязнение подземных вод вокруг городов. Источник — возрастающее число загрязнённых скважин вследствие неправильной эксплуатации.


Лесные хозяйства и открытый дренаж — источники большого количества веществ, попадающих в пресную воду, в первую очередь железа, алюминия и кадмия. С ростом деревьев кислотность лесной почвы увеличивается, и проливные дожди образуют очень кислые стоки, губительные для живой природы.


Попав в реку, навозная жижа может стать причиной серьёзной экологической катастрофы, так как её концентрация в 100 раз больше, чем у сточных вод, обработанных на очистных сооружениях. Атмосферное загрязнение пресной воды особенно пагубно. Есть два вида таких загрязнителей: грубодисперсные (зола, сажа, пыль и капельки жидкости) и газы (сернистый газ и двуокись азота). Все они — продукты промышленной или с/х деятельности. Когда в дождевой капле эти газы соединяются с водой, образуются концентрированные кислоты — серная и азотная.

Законодательство

Законы — действенное средство предотвращения загрязнения, но добиться их соблюдения трудно. Поэтому новая международная инициатива — «платит сторона, виновная в загрязнении» — идеальна по сути, но редко даёт плоды. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации по допустимым уровням загрязнения. Например, содержание кадмия в воде не должно превышать 3/1000 мг/л. Англия, вероятно, первой в мире приняла закон о загрязнении рек, поскольку ещё в 1197 г. король Ричард I Львиное Сердце подписал первую хартию о Темзе. Сегодня Европейское Сообщество издаёт директивы о качестве воды, но правительства европейских стран не спешат выполнять эти требования. Так, в 1992 г. 9 из 12 стран — членов ЕС превысили уровень содержания нитратов в своих водоёмах. По новому законодательству, от всех членов ЕС требовалось к 2002 г. создать специальные очистные станции для обработки воды для городского и промышленного потребления, чтобы предотвратить загрязнение рек. В большинстве стран эта работа выполнена.

★ Загрязнение пресных вод — загрязнение водных ресурсов ..

                                     

★ Загрязнение пресных вод

Загрязнение пресных вод — попадание различных загрязнителей в воды рек, озер, подземных вод. при прямом или косвенном контакте с загрязнителей в воду в отсутствие мер по обеспечению качества для очистки и удаления вредных веществ.

В большинстве случаев загрязнение пресных вод остается невидимым, поскольку загрязнители растворены в воде. но есть и исключения: пенящиеся моющие средства, а также плавающие на поверхности нефти и неочищенных сточных вод. есть несколько природных загрязнителей. в земле соединения алюминия в систему пресных водоемов в результате химических реакций. половодья вымываются из почвы лугов соединения магния, которые наносят огромный ущерб рыбным запасам.

Однако объем естественных загрязняющих веществ ничтожен по сравнению с людьми. ежегодно в водные бассейны в тысячи химических веществ с непредсказуемым эффектам, многие из которых являются новые химические соединения. В воде могут быть обнаружены повышенные концентрации токсичных тяжелых металлов, пестициды, нитраты и фосфаты, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества ПАВ-ов, лекарственные препараты и гормоны, которые также могут попасть в питьевую воду. как известно, ежегодно в моря и океаны попадает до 12 миллионов тонн нефти.

Определенный вклад в повышение концентрации тяжелых металлов в воде и принять кислотный дождь. Они могут растворять в грунте минералы, что приводит к увеличению концентрации ионов тяжелых металлов. С атомных электростанций в круговорот воды в природе попадают радиоактивные отходы.

Сброс неочищенных сточных вод в водные источники приводит к микробиологическим загрязнениям воды. По данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ 80 % заболеваний в мире вызваны антисанитарным состоянием воды. В сельской местности проблема качества воды стоит особенно остро — около 90 % всех сельских жителей в мире постоянно пользуются для питья и купания загрязненной водой.

Источники загрязнения:

  • Атмосферное загрязнение пресной воды особенно пагубно. есть два типа загрязняющих веществ: твердых частиц и газов, диоксида серы и диоксида азота. все они-продукты промышленной или / х мероприятий. когда в капле эти газы соединяются с водой, образуют сильные кислоты — серную и азотную.
  • Лесного хозяйства и открытый дренаж (Forestry and outdoor drainage) — источники большого количества веществ в пресной воде, в первую очередь железа, алюминия и кадмия. С ростом деревьев кислотность лесной почвы увеличивается, и проливные дожди образуют очень кислые стоки, который вреден для живой природы.
  • Кроме того, фермеры Англии и Уэльса ежегодно вносят в почву 2.5 миллионов тонн азота, фосфора и калия и некоторых удобрений попадает в пресную воду. некоторые из этих стойких органических соединений проникать в пищевые цепи и привести к экологическим проблемам. сегодня в Великобритании сворачивают производство хлорорганических соединений, выпускаемых в больших количествах в 1950-е годов.
  • Загрязнители попадают пресную воду различными путями: в результате несчастных случаев, намеренных сбросов отходов, проливов и утечек.
  • Когда-то в реке, жижа может стать причиной серьезных экологических катастроф, так как его концентрация в 100 раз больше, чем у сточных вод, обработанных на очистных сооружениях.
  • Все большую угрозу для пресноводных водоемов представляют сточные воды из рыбоводческих хозяйств, в связи с широким использованием препаратов для борьбы с заболеваниями рыб.
  • Быстрое загрязнение подземных вод вокруг городов. источник (The rapid contamination of groundwater around cities. source) — возрастающее число загрязненных скважин вследствие неправильной эксплуатации.
  • Крупнейший потенциальный источник загрязнения (The largest potential source of contamination) — фермерские хозяйства, занимающие в Англии и Уэльсе почти 80 % земли. часть, покрывающая почву сырой навоз попадает в воду.

Источники загрязнения воды — причины

Существование человека без чистой питьевой воды невозможно. К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что на Земле значительно сокращается количество чистых источников. Сейчас дефицит чистой питьевой воды восполняется при помощи различного водоочистного оборудования, но прогноз ученых довольно пессимистичен – через несколько десятилетий загрязненные воды на Земле будут преобладать. 

Если обратиться к научным терминам, то загрязнение воды — это изменение ее химического и физического состояния, а также ее биологических свойств, что приводит к непригодности для употребления. При любых видах использования, вода меняет свое состояние: при нагревании она меняет физические свойства, при доставке к потребителям – химические, даже если предварительно прошла через системы водоочистки и водоподготовки.

Решения BWT для промышленной и бытовой очистки воды:

В водную среду токсические вещества поступают из естественных, а также антропогенных источников. Естественные источники загрязнения воды — это разрушение горных пород, вулканическая активность, выделение продуктов жизнедеятельности различных организмов, которые живут в водоемах. Человек также вносит свой вклад в загрязнение воды в результате хозяйственной деятельности. Его воздействие на природные экосистемы сравнивают со стихийным бедствием. Объясняется это тем, что все водоемы планеты меняются слишком быстро за последние несколько лет, при естественных процессах такие изменения происходят за сотни лет. 

Интенсивное развитие сельскохозяйственных и промышленных производств и рост населения относятся к антропогенным источникам загрязнения. Сельскохозяйственные, бытовые и индустриальные сточные воды сбрасываются в водоемы, в результате чего меняется состав воды. Антропогенные источники загрязнения воды можно разделить на первичные и вторичные. В первом случае, ухудшается качество воды из-за поступления загрязняющих веществ.

Во втором случае появляется избыточная концентрация продуктов жизнедеятельности водных животных и их останков, которая обусловлена нарушением экологического равновесия. Давайте перечислим основные источники загрязнения воды:

  • речной транспорт;
  • сплав леса по рекам;
  • промышленные бытовые сточные воды;
  • сток с животноводческих комплексов;
  • дренажные воды с орошаемых земель;
  • сток с территорий промышленных площадок, территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных полей;
  • ливневая канализация;
  • глобальный перенос;
  • твердый сток с земель, потерявших плодородный слой.

Всемирная организация здравоохранения предлагает другую классификацию:

  • бактерии, различные вирусы и прочие болезнетворные организмы;
  • разлагающиеся органические вещества, поглощаемые кислородом воды. Они привозят к появлению неприятного запаха, ухудшают вкус воды и губительно действуют на рыбные запасы;
  • неорганические соли, которые нельзя удалить обычными методами водоочистки. Эти вещества делают воду непригодной для питья и орошения;
  • органические соли, усиливающие рост водной растительности и вызывающие цветение водоемов.

Они превращаются в органические вещества в процессе фотосинтеза и осаждаются на дне водоема. Очень опасным для здоровья человека является загрязнение водоемов токсическими веществами. Они представляют прямую, и косвенную опасность через животных, которые обитают в водоемах.

Специалисты совместили все источники загрязнения воды и выделили три основные категории, каждая из них при наличии современных сооружений водоподготовки все равно загрязняет и поверхностные и подземные воды (колодцы и артезианские скважины). Рассмотрим подробнее эти категории.

Населенные пункты

Даже в самых современных населенных пунктах основными бытовыми отходами является канализационные стоки. Каждый человек ежедневно использует примерно 750 литров воды для питья, приготовления пищи, гигиенических нужд, а также для полива лужаек, мытья улиц, тушения пожаров и так далее.

Промышленность

Основными потребителями и загрязнителями являются предприятия разных отраслей в странах с развитым промышленным производством. Количество выбрасываемых ими сточных вод в три раза превышает коммунально-бытовые стоки.

Сельское хозяйство

В этой категории значительное количество воды уходит на орошение полей, а также на нужды животноводческих и птицеферм.

Загрязнение пресных вод — Вики

Загрязнение пресных вод — попадание различных загрязнителей в воды рек, озер, подземных вод. Происходит при прямом или непрямом попадании загрязнителей в воду в отсутствие адекватных мер по очистке и удалению вредных веществ.

В большинстве случаев загрязнение пресных вод остаётся невидимым, поскольку загрязнители растворены в воде. Но есть и исключения: пенящиеся моющие средства, а также плавающие на поверхности нефтепродукты и неочищенные стоки. Есть несколько природных загрязнителей. Находящиеся в земле соединения алюминия попадают в систему пресных водоёмов в результате химических реакций. Паводки вымывают из почвы лугов соединения магния, которые наносят огромный ущерб рыбным запасам.

Однако объём естественных загрязняющих веществ ничтожен по сравнению с производимым человеком. Ежегодно в водные бассейны попадают тысячи химических веществ с непредсказуемым действием, многие из которых представляют собой новые химические соединения. В воде могут быть обнаружены повышенные концентрации токсичных тяжёлых металлов (как кадмия, ртути, свинца, хрома), пестициды, нитраты и фосфаты, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВЫ), лекарственные препараты и гормоны, которые также могут попасть в питьевую воду. Как известно, ежегодно в моря и океаны попадает до 12 млн тонн нефти.

Определённый вклад в повышение концентрации тяжёлых металлов в воде вносят и кислотные дожди. Они способны растворять в грунте минералы, что приводит к увеличению содержания в воде ионов тяжёлых металлов. С атомных электростанций в круговорот воды в природе попадают радиоактивные отходы.

Сброс неочищенных сточных вод в водные источники приводит к микробиологическим загрязнениям воды. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 80 % заболеваний в мире вызваны неподобающим качеством и антисанитарным состоянием воды. В сельской местности проблема качества воды стоит особенно остро — около 90 % всех сельских жителей в мире постоянно пользуются для питья и купания загрязненной водой.

Источники загрязнения:

Загрязнение реки нерастворимым осадком

  • Загрязнители попадают в пресную воду различными путями: в результате несчастных случаев, намеренных сбросов отходов, проливов и утечек.
  • Крупнейший потенциальный источник загрязнения — фермерские хозяйства, занимающие в Англии и Уэльсе почти 80 % земель. Часть покрывающего почву необработанного навоза животных проникает в источники пресной воды.
  • Кроме того, фермеры Англии и Уэльса ежегодно вносят в почву 2,5 млн тонн азота, фосфора и калия, и часть этих удобрений попадает в пресную воду. Некоторые из них — стойкие органические соединения, проникающие в пищевые цепи и вызывающие экологические проблемы. Сегодня в Великобритании свёртывают производство хлорорганических соединений, выпускаемых в больших количествах в 1950-е гг.
  • Всё большую угрозу для пресноводных водоёмов представляют стоки, сбрасываемые рыбоводными хозяйствами, ввиду широкого применения ими фармацевтических средств борьбы с болезнями рыб.
  • Быстрое загрязнение подземных вод вокруг городов. Источник — возрастающее число загрязнённых скважин вследствие неправильной эксплуатации.
  • Лесные хозяйства и открытый дренаж — источники большого количества веществ, попадающих в пресную воду, в первую очередь железа, алюминия и кадмия. С ростом деревьев кислотность лесной почвы увеличивается, и проливные дожди образуют очень кислые стоки, губительные для живой природы.
  • Попав в реку, навозная жижа может стать причиной серьёзной экологической катастрофы, так как её концентрация в 100 раз больше, чем у сточных вод, обработанных на очистных сооружениях.
  • Атмосферное загрязнение пресной воды особенно пагубно. Есть два вида таких загрязнителей: грубодисперсные (зола, сажа, пыль и капельки жидкости) и газы (сернистый газ и двуокись азота). Все они — продукты промышленной или с/х деятельности. Когда в дождевой капле эти газы соединяются с водой, образуются концентрированные кислоты — серная и азотная.

Распространение загрязнителей

Загрязнение вод бытовым мусором

Твёрдые и жидкие загрязняющие вещества попадают из почвы в источники водоснабжения в результате т. н. выщелачивания. Небольшие количества сваленных на землю отходов растворяются дождём и попадают в грунтовые воды, а затем в местные ручьи и реки. Жидкие отходы быстрее проникают в источники пресной воды. Растворы для опрыскивания сельскохозяйственных культур либо теряют свою активность при контакте с почвой, либо попадают в местные реки, либо выщелачиваются в земле и проникают в грунтовые воды. До 80 % таких растворов тратятся впустую, так как их большинство просто попадает в почву.

Время, требуемое для проникновения загрязнителей (нитратов или фосфатов) из почвы в грунтовые воды, точно неизвестно, но во многих случаях этот процесс может длиться десятки тысяч лет. Загрязняющие вещества, поступающие в окружающую среду от промышленных предприятий, называют промышленными стоками и выбросами.

Всё большую актуальность приобретает загрязнение подземных вод. С помощью современных технологий человек всё интенсивнее использует подземные воды, истощая и загрязняя их. Вокруг городов бурно развивается частное строительство жилья и мелких предприятий, с автономным водоснабжением. Например, в Подмосковье ежедневно бурится от 50 до 200 скважин разной глубины. По разным причинам (незнанию например), подавляющее большинство скважин эксплуатируется без соблюдения правил пользования такими источниками воды. Это приводит к быстрому локальному загрязнению подземных вод этого региона.

Определение уровня загрязнения

На загрязнения могут указывать такие признаки, как мёртвая рыба, но есть и более сложные методы его обнаружения. Загрязнение пресной воды измеряется по не менее чем 15 показателям, в итоге вода относится к одному из классов загрязнённости. Один из показателей — биохимическое потребление кислорода (БПК) — то есть сколько кислорода поглощает загрязнитель из воды. Этот показатель позволяет оценить степень кислородного голодания водных организмов.

Тяжёлые металлы

Свинец встречается в пресной воде в растворённом виде. Один из источников свинцового загрязнения — рыболовные грузила, которые постоянно выбрасывают при запутывании лески. От свинца сильно страдают лебеди, проглатывающие грузила вместе с водорослями. Он остаётся в желудке птиц, постепенно растворяясь и вызывая их смерть. «Сломанная шея» (когда мышцы не могут держать длинную шею птицы, и в результате она медленно умирает от голода) является признаком свинцового отравления. Другой тяжёлый металл, кадмий, проникает в пресноводную среду, поражает рыб, а через них попадает в организм человека.

Законодательство

Законы — действенное средство предотвращения загрязнения, но добиться их соблюдения трудно. Поэтому новая международная инициатива — «платит сторона, виновная в загрязнении» — идеальна по сути, но редко даёт плоды. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации по допустимым уровням загрязнения. Например, содержание кадмия в воде не должно превышать 0,003 мг/л.

Англия, вероятно, первой в мире приняла закон о загрязнении рек, поскольку ещё в 1197 г. король Ричард I Львиное Сердце подписал первую хартию о Темзе.

Сегодня Европейское Сообщество издаёт директивы о качестве воды, но правительства европейских стран не спешат выполнять эти требования. Так, в 1992 г. 9 из 12 стран — членов ЕС превысили уровень содержания нитратов в своих водоёмах. По новому законодательству, от всех членов ЕС требовалось к 2002 г. создать специальные очистные станции для обработки воды для городского и промышленного потребления, чтобы предотвратить загрязнение рек. В большинстве стран эта работа выполнена.

В российском законодательстве

Загрязнение вод — в законодательстве Российской Федерации расценивается как экологическое преступление, объективную основу которого составляют загрязнение, засорение, истощение поверхностных вод, подземных вод, источников питьевого водоснабжения, а также другие изменения их свойств, в ходе которых был причинён существенный вред животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. В зависимости от тяжести последствий загрязнение вод может рассматриваться как административное или уголовное правонарушение.

См. также

Литература

  • Marshall Cavendish Partworks // ISSN 1684-582X
  • Загрязнение, самоочищение и восстановление водных экосистем. М.: Изд-во МАКС Пресс. 2005.
  • Введение в биохимическую экологию. М.: Изд-во Московского ун-та. 1986.
  • Максимов В. Н. и др. Экспериментальное изучение реакции проростков Fagopyrum esculentum на загрязнение водной среды // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 1986. т. 9, 87-97.
  • Реагирование тест-организмов на загрязнение водной среды четвертичным аммониевым соединением // Водные ресурсы. 1991. № 2. С. 112—116.
  • Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. М.: Мир. 1997. 232 с.
  • Rand G., Petrocelli S. Fundamental of Aquatic Toxicology. New York et al.: Hemisphere Publishing Corporation, 1985, 666 p. ISBN 0-89116-382-4.
  • Ostroumov S.A. Biological Effects of Surfactants. CRC Press. Taylor & Francis. Boca Raton, London, New York. 2005. 279 p. ISBN 0-8493-2526-9. ISBN 978-0-8493-2526-7. [Electronic book text: ISBN 6610517002; ISBN 9786610517008];
  • К изучению опасности загрязнения биосферы: воздействие додецилсульфата натрия на планктонных фильтраторов // ДАН. 2009, Т. 425, No. 2, с. 271—272.

Ссылки

Статьи
Международные соглашения

Загрязнение пресных вод микропластиком: необходимость мониторинга и контроля

Загрязнение пресных вод микропластиком: необходимость мониторинга и контроля

By Никитин Олег Владимирович, Латыпова Венера Зиннатовна, Миннегулова Ляйля Маратовна and Насырова Эльвира Ильгизаровна

Abstract

154-160Одной из актуальных проблем последних десятилетий является загрязнение компонентов окружающей среды пластмассовыми отходами. Одной из составляющих проблемы является загрязнение поверхностных вод и мирового океана частицами микроскопического размера — частицами микропластика. При этом основное внимание долгое время уделялось лишь морским экосистемам, что находит свое отражение в наукометрических базах данных. В последние годы наметился существенный рост публикаций, сокращающий этот разрыв. Частицы микропластика могут оказывать комплексное негативное воздействие на водные экосистемы, включая механизмы физического и химического действия. Учитывая это, а также тот факт, что в современных пресноводных экосистемах регистрируется существенный уровень загрязнения частицами микропластика, необходимо включение микропластика в программу мониторинга поверхностных вод, включая мониторинг по компонентам окружающей среды и по разным фракциям пластика

Topics: микропластик, загрязнение, пресные воды, поверхностные воды, экологический мониторинг, microplastic, pollution, freshwater, surface water, environmental monitoring, Охрана окружающей среды

Year: 2020

OAI identifier: oai:rour.neicon.ru:rour/458439

Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):

  • https://openrepository. ru/arti… (external link)
  • Если не остановить загрязнение водных ресурсов, то неизбежна «водная Хиросима»

    На территории России около 40% поверхностных и 17% подземных источников питьевого водоснабжения не отвечают требованиям к качеству питьевой воды. Фото с сайта www.greenpeace.org

    Жажда воды мучает планету. Количество лишенных возможности пить пресную воду составляет полмиллиарда человек (в основном это страны Африки). К 2030 году их может быть 5 млрд человек, то есть две трети населения Земли.

    Виртуальная вода России

    Сложившееся в обществе пренебрежительное отношение к водам России, естественно, повлекло за собой развал всей системы управления пресноводными ресурсами. По сей день забота о них не вошла в круг обязанностей ни одного из действующих 14 федеральных органов исполнительной власти. Вместе с ними, по данным экспертов, проблемами водной отрасли так или иначе занимаются еще 36 федеральных ведомств России!

    Суммарные ресурсы пресных вод Российской Федерации оцениваются в 10 803 куб. км/год. Возобновляемые водные ресурсы на территории России составляют 4861 куб. км, или 10% мирового речного стока (второе место после Бразилии). На сегодняшний день от 35 до 60% питьевой воды в России не соответствует нормативам. Около 40% поверхностных и 17% подземных источников питьевого водоснабжения также не отвечают требованиям к качеству питьевой воды. На территории страны выявлено свыше 6 тыс. участков загрязнения подземных вод.

    Добавим к сказанному, что еще в далеком 2008 году на совещании по вопросам комплексного использования водных ресурсов Владимир Путин считал необходимым подготовить стратегию развития водохозяйственного комплекса, воспроизводства и охраны водных ресурсов на период до 2020 года. Для «Росводоканала» – организатора Всероссийских водных конгрессов – это оказалось непостижимой для понимания высшей математикой пресноводных ресурсов.

    «Росводоканал» по своему прямому предназначению обязан добросовестно контролировать водопровод, водоснабжение и канализацию. Но под его управлением работают всего семь региональных водоканалов России из 85. Поэтому неудивительно безразличие к судьбе вод России, проявленное на первых двух предыдущих конгрессах, ухудшающемуся состоянию пока еще уникальных запасов водных ресурсов России. Помпезные итоговые документы полны многими витиеватыми высокопарными наукообразными, ни к чему не обязывающими формулировками общего характера. Главная опасность Водного конгресса заключается в том, что он стал официальной трибуной концепции «виртуальная вода». Это бомба замедленного действия.

    Трагедия человечества – безводье

    Жажда воды – угрожающий вызов XXI века. За последние десятилетия потребление питьевой воды в мире возросло в восемь раз. Вода – крайне ограниченный ресурс, и борьба за обладание ее источниками уже становится важнейшим фактором геополитики, являясь одной из причин напряженности и конфликтов на планете.

    В связи с ускоряющимися темпами расходования и загрязнения водных объектов их ресурсов в скором времени всем уже не хватит. По различным оценкам, без водоснабжения может остаться четверть населения планеты, причем признаки грядущего водного кризиса проявляются даже в развитых странах.

    660 млн людей в недалеком 2016 году жили без какого-либо доступа к чистой питьевой воде. В Китае за последние 20 лет высохла половина рек. Крупнейшие мировые водохранилища опустошаются в тысячи раз быстрее скорости их естественного возобновления.

    Попытки решить проблему предпринимались уже давно. О подаче воды из Сибири по каналу в Среднюю Азию думали еще в XVIII веке. В частности, Петр I рассматривал каналы в качестве важных транспортных путей, при помощи которых можно достичь не только территории азиатских республик, но даже Индии. Тогда это были регионы, обладание которыми напрямую влияло на «большую европейскую политику».

    Выпускник Киевского университета Я.Г. Демченко (1842–1912) в 1871 году издал книгу «О наводнении Арало-Каспийской низменности для улучшения климата прилежащих стран» (второе издание – 1900 год). Предлагалось соединить каналом северные полноводные местности с засушливыми пустынями на юге. Никакой политики. Только география.

    Следующей попыткой найти кардинальное решение водной проблемы стал проект Минводхоза о переброске сибирских рек. К сожалению, его общественное обсуждение пошло по ложному пути, придав всей проблеме политическое звучание.

    Завтра мир встанет на колени перед природной пресной водой. В то время как население Земли утроилось в XX веке, использование возобновляемых водных ресурсов возросло в шесть раз. В течение следующих 50 лет население мира увеличится на 40–50%. Такой рост вместе с урбанизацией и индустриализацией приведет к увеличению спроса на воду и будет иметь серьезные последствия для окружающей среды.

    В принятой ООН в 2000 году Декларации тысячелетия международное сообщество взяло на себя обязательство к 2015 году наполовину сократить количество людей, лишенных доступа к чистой питьевой воде, и покончить с нерациональным использованием водных ресурсов. К настоящему времени нет информации о выполнении объявленных обязательств.

    Все это вместе взятое означает, что через полстолетия человечество столкнется с нелегким выбором: что важнее – пища или вода. Россия располагает уникальными запасами природной пресной воды. Многим это не нравится. Потому что вода – большая сила во многих смыслах. Это убедительный аргумент России расширить сферы своего влияния в геоэкономике и геополитике. Подумать только, при нынешних ценах на воду экономический потенциал, которым обладают гидроресурсы страны, оценивается в сумму более 800 млрд долл. ежегодно. Одно это уже свидетельствует о том, что благополучие и процветание нашей страны будут определять не газ и нефть, а вода.

    Концессия «Водное дело»

    Заметим, что до настоящего времени вода как исходный природный, социальный, экономический и политический ресурс общественного развития практически не принимается во внимание при решении многих проблем. Причина – в ложном представлении о неограниченности водных ресурсов, а также в отсутствии должного внимания к проявлению реальных признаков возникновения дефицита воды. Оценка воды как товара если и делается, то носит сугубо экспериментальный характер.

    До сих пор континент Евразия как географически единый материк никогда и нигде не фигурирует как один экономический или политический субъект. Фактически все государства континента владеют своими землями, которые географически находятся на общем материке. Исторически сложилось так, что северная часть континента от океана (Атлантического) и до океана (Тихого) неизменно является территорией государства Российская Федерация.

    В целях противодействия жесткой силе, призрак которой бродит на континенте, в Арктике, Каспийском регионе, странах Центральной Азии и Персидском заливе потребуется сосредоточиться и объединить «мягкую силу» заинтересованных стран, а также ресурсы власти, бизнеса и науки на защиту человека посредством реализации соответствующего геопроекта.

    Знаковое явление времени – возрастание ценности природной пресной воды в мире – имеет большое значение для России. Поэтому к масштабному процессу омертвления природной воды загрязнениями следует отнестись как к серьезнейшей угрозе сокращения потенциала жизненно важного ресурса. Дело за малым – изменить потребительское отношение к природе и бесхозной воде. Предлагается начать с системной организации властью, наукой и бизнесом «Водного дела». Оно позволит усовершенствовать сложившуюся практику платы за использование водного объекта и водного ресурса для всех водопользователей и водопотребителей. В какой форме это реализовать?

    Во всем мире государственно-частное хозяйствование активно развивается в формате концессии. Одно из отличий концессионного соглашения от административных контрактов в том, что частная компания входит в совместное с властью хозяйствование со своими активами. Управляющая компания осуществляет реализацию водных ресурсов для конечных водопотребителей и водопользователей. Концессионным объектом является территория, канал, водохранилище.

    Одним из объектов их совместного выигрышного социально-экономического и политического дела следует рассматривать важный для России, для исторически ей дружественных государств, мировой торговли и первой мировой транспортной логистики наикратчайший на континенте Евразия морской путь «ТрансАзия», обеспечивающий прямой выход ко всем мировым портам. Водный путь мировой торговли. Наша страна располагает предпроектными наработками создания в Евразии первого меридионального широкоформатного Трансазийского коридора развития, в составе которого определяющим является многовекторный торговый водный путь Арктика – Персидский залив. В свое время Юрий Лужков, оценив его мировое значение, провел первую международную конференцию «Трансазийский коридор развития России и исторически дружественных государств».

    Айсберги – народу России!

    Реализация концепции «Водное дело» придаст стратегический смысл концентрации преимуществ Евразии и водных ресурсов России в интересах нашей страны и национальных экономик, мировой торговли и ее транспортной системы, обеспечит гарантию устойчивости и безопасности континента. Это позволит поставить актуальнейший ресурс на службу собственнику пресной природной воды в реках, озерах, под землей и в айсбергах – народу России.

    С учетом современного технического уровня производства, его структуры и цен, а также ожидаемой динамики этих факторов экономию воды можно обеспечить организацией властью «Водного дела» с участием науки и бизнеса. «Водное дело» рассматривается как институт самодостаточного государственно-частного хозяйствования. Его деятельность заключается в организации, планировании, управлении водными ресурсами, материально-техническими, информационными и финансовыми потоками, контроле совместной профессиональной работы государственных ведомств, частных структур, научных и учебных заведений. Вместе они обеспечат изучение водных ресурсов, их сохранность, рациональное управление, качественное водоснабжение водопотребителей и водопользователей, соблюдая водное право, для извлечения прибыли без ущерба устойчивости национальной экономики и окружающей среды.

    Политика «Водного дела» должна стать одним из главных направлений государства по повышению национальной конкурентоспособности на мировом рынке товаров и услуг. Она рассматривается как одна из ключевых инвестиционных инициатив наряду с созданием особых экономических проектов взаимодействия и сотрудничества.

    Стратегической целью «Водного дела» является создание на территории РФ, стран Центральной и Южной Азии единой системы организации и управления водными объектами в интересах России и национальных экономик сотрудничающих стран.

    Сегодня трудно предвосхитить все то многообразие политических, стратегических и социально-экономических благ от материализации глобального феномена сопряжения интересов власти, науки, бизнеса и преимуществ сотрудничающих стран, которое начнет проявляться в процессе поэтапного осуществления совместной «дорожной карты» общего «Водного дела». Пересечение морским коридором Арктика – Персидский залив конкурирующих друг с другом широтных наземных магистралей (Транссиб, ТРАСЕКА, автомагистраль Китай–Европа и др.) более важно, чем создание очередного широтного хода.

    Еще в 2012 году секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании научно-практической конференции по вопросам комплексного развития водоресурсной сферы России заявлял: «В условиях обострения конкурентной борьбы в мире мы не можем исключать решения возникающих ресурсных проблем с помощью военной силы». По его словам, «вода, которой так богата Россия, является одним из главных резервов повышения ее конкурентоспособности на мировой арене и обеспечения национальных интересов… Для этого требуется выработать и рассчитанные на длительную перспективу меры по защите этого национального богатства».

    Национальные проекты должны рассматриваться не столько с точки зрения того, позволят ли они создать продукт или услугу, которые будут продаваться на мировом рынке. Важнейшим показателем их результативности следует считать, насколько они обеспечивают расширение пространства жизнедеятельности России, а вместе с этим и качество жизни, и рост численности ее населения. 

    Как загрязнение окружающей среды может привести к катастрофе. Дефицит питьевой воды в Индии

    В результате человеческой деятельности происходит засорение мирового океана, рек и озёр. Сейчас эта проблема имеет большое значение, так как люди и животные все чаще сталкиваются с негативными последствиями человеческого вмешательства. Рассмотрим причины и влияние загрязнения вод на примере индийского города Дели.

    Загрязнение ухудшает качество воды для человеческого использования, (в частности, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, через воду передаются 80 % заболеваний) и подвергает опасности жизнь морской фауны — концентрация мусора в океане растет высокими темпами, формируются гигантские мусорные пятна. Последнее создает серьезную угрозы для жизни морских млекопитающих и птиц, принимающих кусочки пластика за пищу. Загрязнение пресной воды также может происходить из-за попадания в реки и озёра различных химикатов и нефтепродуктов.

    Источник: PHOTOGRAPH BY ALAMY, INC / nationalgeographic.com

    В Индии загрязнение воды является огромной проблемой в основном из-за того, что 62 000 миллионов литров сточных вод образуются в городских районах. [1] В частности, засорение воды и отсутствие очистных сооружений нанесли серьезный ущерб реке Джанма, протекающей через Дели. Вода в городе была загрязнена бытовыми и промышленными отходами. Очистка сточных вод не успевает за ростом населения и количеством отходов. Джанма обеспечивает 70% городской воды, и является одной из самых замусоренных рек в мире. Только 41% сточных вод очищаются, а оставшаяся неочищенная вода либо просачивается в землю, либо сбрасывается в Джанму, состояние которой крайне плачевно.

    Большая часть водоемов по всей стране страдает от загрязнения, в том числе и в городе на юге Индии – в Бангалоре, 85% городских озер которого содержат воду, не пригодную для купания или питья, ее можно использовать только для орошения или промышленной системы охлаждения.

    Почти 600 миллионов жителей Индии испытывают острую нехватку питьевой воды, как следствие, около 200 000 человек каждый год погибает из-за отсутствия доступа к безопасному источнику.

    В одной из деревень штата Пенджаб, к примеру, воду привозят раз в неделю, распределяя ее по 8 литров на человека на 7 дней. Дефицит воды считается самой серьезной из проблем Индии. Ее стоимость составляет большую часть месячного заработка некоторых жителей. Большинство граждан ниже среднего класса имеют ограниченный доступ к безопасной питьевой воде. [2]

    В Дели в 2016-2017 годах было проведено эмпирическое исследование [3]. Респондентами были студенты городского университета. Опрос охватывал темы загрязнения воздуха и воды, а также их влияние на здоровье людей.

    Результаты показали, что 94% участников опроса были осведомлены о загрязнении воды в Дели. Большинство образованной молодежи в городе знало об этой проблеме, включающей в себя повышение температуры, засуху, шумовое загрязнение, утрату биоразнообразия и городские отходы.

    Респондентам было предложено определить самую важную причину ухудшения качества воды. Результаты опроса указали на то, что 63% опрашиваемых определили сброс бытовых отходов как одну из главных причин возникновения этой проблемы. Второй по важности причиной 30% респондентов назвали промышленность и ее выбросы, а 4% — химические отходы. Исследование показало, что причины загрязнения воды общеизвестны. Менее 2% индийцев не знали, почему эта проблема могла возникнуть.

    Что касается проблем со здоровьем, 15% респондентов заявили о наличии у себя брюшного тифа, еще 15% опрашиваемых – ​​диареи, 10% – холеры. Тем не менее, 12% индийцев не знали о влиянии загрязненной воды на их здоровье. Несмотря на известные причины и последствия для здоровья, проблема до сих пор не решена должным образом.

    Также информантам был задан вопрос, предпринимали ли они какие-либо меры по сокращению загрязнения окружающей среды. 54% опрошенных ответили на этот вопрос положительно. Респондентам были представлены возможные решения проблемы деградации окружающей среды, а именно, технологические инновации, изменение социального поведения граждан, защита и соблюдение законов об охране окружающей среды и принятие новых природоохранных указов. Результаты показали, что 32% индийцев посчитали, что изменение социального поведения жителей может хотя бы частично улучшить ситуацию, в то время как 19% предложили в качестве решения строгое соблюдение природоохранного законодательства. Удивительно, но только 8% опрошенных верили, что новые технологии и инновации могут поспособствовать решению проблемы деградации окружающей среды.

    В Дели подземные воды являются существенным дополнительным источником, особенно в богатых районах города. Хоть они и обновляются по мере того, как поверхностные дождевые воды просачиваются вниз, они не неисчерпаемы и находятся под угрозой истощения из-за чрезмерного использования. Более того, строительная деятельность привела к загрязнению подземных вод цементом, красками, лаками и другими строительными материалами. Эта потеря является невосполнимой, поскольку загрязненные водоносные горизонты не могут быть обеззаражены, они не подвергаются воздействию воздуха и солнечного света или микроорганизмов, которые очищают химические или биологические загрязнители. Мусорные свалки Дели также вносят значительный вклад в деградацию подземных вод.

    Сельскохозяйственная деятельность в значительной степени способствует загрязнению рек [4]. Если водосборная площадь реки защищена от химического загрязнения, то загрязнение реки, связанное с орошением (экологическая проблема орошаемого земледелия — загрязнение поверхностных и грунтовых вод), может быть сведено к минимуму. Это может быть сделано путем перехода на органические или биологические методы ведения сельского хозяйства и сокращения использования пестицидов и удобрений. Сельское хозяйство наносит большой вред экологии Индии, загрязняя как водные источники, так и воздух. В 2016 году его загрязнение в Нью-Дели достигло своего максимума, главной причиной смога стали пожары на земледельческих полях, где сжигали большие объемы стерни.

    Некоторые технологии очистки воды, популярные на Западе, являются дорогостоящими, и такая страна, как Индия, не может себе их позволить. Кроме того, обычные процессы водоочистки недостаточно эффективны в удалении водорастворимых пестицидов.

    К 2020 году, согласно прогнозам, более 20 крупных городов Индии могут остаться без собственных подземных источников водоснабжения, в том числе под угрозой водного кризиса и столица страны – Нью-Дели. [5] Аграрный сектор развивается большими темпами, требуя все больше воды, а в быстрорастущих мегаполисах граждане испытывают её нехватку. Однако индийцы надеются на своего премьер-министра Нарендра Моди, который пообещал решить эту проблему. За последние несколько лет он преобразил Индию, частично очистив ее улицы от мусора. До недавнего времени местные политики не проявляли особого рвения в решении этой проблемы. Моди же смог убедить сотни миллионов сограждан в том, что необходимо сделать страну чище совместными усилиями.

    Без участия местных жителей Индии будет сложно исправить ситуацию в лучшую сторону, предотвратив загрязнения рек. Важно осведомлять граждан относительно того, как происходит загрязнение водоемов и его возможных последствий. Как показал вышеупомянутый опрос, многие жители страны считают, что социальное поведение граждан может изменить плачевное положение Индии. Таким образом, необходимо убедить местных жителей в том, что загрязнений в огромных масштабах можно избежать, если каждый будет стараться соблюдать чистоту.


    [1] Shahid Ahmed & Saba Ismail (2018 ). WATER POLLUTION AND ITS SOURCES, EFFECTS & MANAGEMENT: A CASE STUDY OF DELHI. International Journal of Current Advanced.

    [2] RT Documentary (2016) India’s Water Crisis: A Warning To The World.

    [3] Shahid Ahmed & Saba Ismail (2018 ). WATER POLLUTION AND ITS SOURCES, EFFECTS & MANAGEMENT: A CASE STUDY OF DELHI. International Journal of Current Advanced.

    [4]Anil Kumar Misra (2010). A River about to Die: Yamuna. Journal of Water Resource and Protection.

    [5] https://profile.ru/society/pochemu-narendra-modi-postroil-v-indii-pochti-100-millionov-sortirov-160189/?fbclid=IwAR1EynAYllE7udk27_x8ZeAOZImVdvKs0P6-ooKWybokLFKDVOQ-77MqEBI

    Факты, типы, причины и последствия загрязнения воды

    Перейти к разделу

    Британский поэт У. Х. Оден однажды заметил: «Тысячи людей жили без любви, ни одна — без воды». Тем не менее, хотя все мы знаем, что вода имеет решающее значение для жизни, мы все равно выбрасываем ее на мусор. Около 80 процентов мировых сточных вод сбрасывается — в основном без очистки — обратно в окружающую среду, загрязняя реки, озера и океаны.

    Эта широко распространенная проблема загрязнения воды угрожает нашему здоровью.Небезопасная вода ежегодно убивает больше людей, чем война и все другие формы насилия вместе взятые. Между тем, наши источники питьевой воды ограничены: на самом деле нам доступно менее 1 процента пресной воды на Земле. Если не предпринять никаких действий, проблемы только усилятся к 2050 году, когда ожидается, что мировой спрос на пресную воду будет на треть больше, чем сейчас.

    Выпейте стакан прохладной чистой воды, читая это, и вы можете подумать, что загрязнение воды является проблемой. . . где-нибудь еще. Но хотя большинство американцев имеют доступ к безопасной питьевой воде, потенциально вредные загрязнители — от мышьяка до меди и свинца — были обнаружены в водопроводной воде каждого штата страны.

    Тем не менее, мы не безнадежны перед угрозой чистой воде. Чтобы лучше понять проблему и то, что мы можем с ней сделать, рассмотрим, что такое загрязнение воды, что его вызывает и как мы можем защитить себя.

    Что такое загрязнение воды?

    Загрязнение воды происходит, когда вредные вещества — часто химические вещества или микроорганизмы — загрязняют ручей, реку, озеро, океан, водоносный горизонт или другой водоем, ухудшая качество воды и делая ее токсичной для людей или окружающей среды.

    Каковы причины загрязнения воды?

    Вода исключительно уязвима к загрязнению. Вода, известная как «универсальный растворитель», способна растворять больше веществ, чем любая другая жидкость на Земле. Это причина того, что у нас есть Kool-Aid и блестящие голубые водопады. Вот почему вода так легко загрязняется. Токсичные вещества с ферм, городов и заводов легко растворяются и смешиваются с ним, вызывая загрязнение воды.

    Категории загрязнения воды
    Подземные воды

    Когда дождь падает и просачивается глубоко в землю, заполняя трещины, щели и пористые пространства водоносного горизонта (в основном подземного хранилища воды), он становится грунтовыми водами — одним из наименее заметных но главное природные ресурсы. Для получения питьевой воды почти 40 процентов американцев используют подземные воды, перекачиваемые на поверхность земли. Для некоторых жителей сельской местности это единственный источник пресной воды. Подземные воды загрязняются, когда загрязнители — от пестицидов и удобрений до отходов, вымываемых со свалок и септических систем — попадают в водоносный горизонт, делая его небезопасным для использования человеком. Очистка грунтовых вод от загрязняющих веществ может быть трудной или невозможной, а также дорогостоящей. После загрязнения водоносный горизонт может быть непригодным для использования в течение десятилетий или даже тысяч лет.Подземные воды также могут распространять загрязнение далеко от первоначального источника загрязнения, поскольку они просачиваются в ручьи, озера и океаны.

    Поверхностные воды

    Покрывая около 70 процентов земли, поверхностные воды — это то, что заполняет наши океаны, озера, реки и все эти синие участки на карте мира. Поверхностная вода из пресноводных источников (то есть из источников, отличных от океана) составляет более 60 процентов воды, доставляемой в американские дома. Но значительная часть этой воды находится в опасности.Согласно последним исследованиям качества воды в стране, проведенным Агентством по охране окружающей среды США, почти половина наших рек и ручьев и более одной трети наших озер загрязнены и непригодны для купания, рыбной ловли и питья. Загрязнение питательными веществами, включая нитраты и фосфаты, является ведущим типом загрязнения этих источников пресной воды. Хотя растения и животные нуждаются в этих питательных веществах для роста, они стали основным загрязнителем из-за сельскохозяйственных отходов и стоков удобрений.Выбросы бытовых и промышленных отходов также вносят значительную долю токсинов. Также существует весь случайный мусор, который промышленность и отдельные лица сбрасывают прямо в водные пути.

    Вода в океане

    Восемьдесят процентов загрязнения океана (также называемого загрязнением морской среды) происходит на суше — вдоль побережья или далеко вглубь суши. Загрязняющие вещества, такие как химические вещества, питательные вещества и тяжелые металлы, переносятся с ферм, заводов и городов ручьями и реками в наши заливы и устья; оттуда они отправляются в море. Между тем, морской мусор, особенно пластик, выдувается ветром или смывается через ливневые стоки и коллекторы. Наши моря также иногда портятся из-за разливов и утечек нефти — больших и малых — и постоянно поглощают углеродные загрязнения из воздуха. Океан поглощает до четверти антропогенных выбросов углерода.

    Точечный источник

    Когда загрязнение происходит из одного источника, это называется загрязнением из точечного источника. Примеры включают сточные воды (также называемые сточными водами), сбрасываемые законно или незаконно производителем, нефтеперерабатывающим заводом или очистными сооружениями, а также загрязнение в результате протекающих септических систем, разливов химикатов и нефти, а также незаконных сбросов.EPA регулирует загрязнение из точечных источников, устанавливая ограничения на то, что может сбрасываться объектом непосредственно в водоем. Хотя точечное загрязнение происходит из определенного места, оно может повлиять на многие километры водных путей и океана.

    Неточечный источник

    Неточечный источник загрязнения — это загрязнение из диффузных источников. Они могут включать сельскохозяйственные или ливневые стоки или мусор, уносимый в водные пути с суши. Загрязнение из неточечных источников — основная причина загрязнения воды в США.S.waters, но это трудно регулировать, поскольку нет единого, идентифицируемого виновника.

    Трансграничный

    Само собой разумеется, что загрязнение воды не может быть ограничено линией на карте. Трансграничное загрязнение является результатом попадания загрязненной воды из одной страны в воды другой. Загрязнение может быть результатом стихийного бедствия — например, разлива нефти — или медленного сползания вниз по реке промышленных, сельскохозяйственных или муниципальных стоков.

    Наиболее распространенные типы загрязнения воды
    Сельское хозяйство

    Токсичные зеленые водоросли в водохранилище Копко, северная Калифорния

    Не только сельскохозяйственный сектор является крупнейшим потребителем мировых ресурсов пресной воды, поскольку на сельское хозяйство и животноводство используется около 70 процентов запасов поверхностных вод Земли, но он также является серьезным источником загрязнения воды. Во всем мире сельское хозяйство является основной причиной деградации воды. В Соединенных Штатах сельскохозяйственное загрязнение является основным источником загрязнения рек и ручьев, вторым по величине источником водно-болотных угодий и третьим основным источником загрязнения озер. Он также является основным источником загрязнения эстуариев и грунтовых вод. Каждый раз, когда идет дождь, удобрения, пестициды и отходы животноводства с ферм и животноводческих хозяйств смывают питательные вещества и патогены, такие как бактерии и вирусы, в наши водные пути.Загрязнение питательными веществами, вызванное избытком азота и фосфора в воде или воздухе, является угрозой номер один для качества воды во всем мире и может вызвать цветение водорослей, токсичный суп из сине-зеленых водорослей, который может быть вредным для людей и дикой природы.

    Канализация и сточные воды

    Используемая вода — это сточные воды. Он поступает из наших раковин, душевых и туалетов (например, из сточных вод), а также в результате коммерческой, промышленной и сельскохозяйственной деятельности (например, металлов, растворителей и токсичных осадков). Этот термин также включает ливневый сток, который происходит, когда в результате дождя с водонепроницаемыми поверхностями в наши водные пути попадают соли, масла, смазки, химикаты и мусор с непроницаемых поверхностей. по данным ООН; в некоторых наименее развитых странах этот показатель превышает 95 процентов.В Соединенных Штатах очистные сооружения сточных вод обрабатывают около 34 миллиардов галлонов сточных вод в день. Эти объекты уменьшают количество загрязнителей, таких как патогены, фосфор и азот, в сточных водах, а также тяжелых металлов и токсичных химикатов в промышленных отходах перед сбросом очищенных вод обратно в водные пути. Вот тогда все идет хорошо. Но по оценкам Агентства по охране окружающей среды, стареющие и легко выходящие из строя системы очистки сточных вод также ежегодно сбрасывают более 850 миллиардов галлонов неочищенных сточных вод.

    Загрязнение нефтью

    Крупные разливы могут доминировать в заголовках новостей, но потребители составляют подавляющее большинство нефтяных загрязнений в наших морях, включая нефть и бензин, которые ежедневно капают с миллионов автомобилей и грузовиков. Более того, почти половина из примерно 1 миллиона тонн нефти, которая ежегодно попадает в морскую среду, поступает не из танкерных разливов, а из наземных источников, таких как фабрики, фермы и города. В море на танкерные разливы приходится около 10 процентов нефти в водах по всему миру, в то время как регулярные операции судоходной отрасли — как за счет законных, так и за счет незаконных сбросов — составляют около одной трети.Нефть также естественным образом выходит из-под дна океана через трещины, известные как просачивание.

    Радиоактивные вещества

    Радиоактивные отходы — это любые загрязнения, которые испускают радиацию, превышающую естественные выбросы в окружающую среду. Он генерируется добычей урана, атомными электростанциями, производством и испытанием военного оружия, а также университетами и больницами, которые используют радиоактивные материалы для исследований и медицины. Радиоактивные отходы могут сохраняться в окружающей среде в течение тысяч лет, что делает их захоронение серьезной проблемой. Рассмотрим выведенный из эксплуатации объект по производству ядерного оружия в Хэнфорде в Вашингтоне, где очистка 56 миллионов галлонов радиоактивных отходов, как ожидается, будет стоить более 100 миллиардов долларов и продлится до 2060 года. Случайный выброс или ненадлежащее удаление загрязнителей угрожает грунтовым водам, поверхностным водам и морским ресурсам .

    Каковы последствия загрязнения воды?
    На здоровье человека

    Скажем прямо: загрязнение воды убивает. Фактически, это стало причиной 1,8 миллиона смертей в 2015 году, согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet .Загрязненная вода также может вызвать заболевание. Ежегодно от небезопасной воды страдает около 1 миллиарда человек. А сообщества с низкими доходами подвергаются непропорциональному риску, потому что их дома часто находятся ближе всего к предприятиям, наиболее загрязняющим окружающую среду.

    Патогены, передающиеся через воду, в виде болезнетворных бактерий и вирусов из отходов человека и животных, являются основной причиной заболеваний из-за загрязненной питьевой воды. Заболевания, распространяемые небезопасной водой, включают холеру, лямблиоз и брюшной тиф. Даже в богатых странах случайные или незаконные выбросы из очистных сооружений, а также сток с ферм и городских территорий вносят вредные патогены в водные пути.Тысячи людей в Соединенных Штатах ежегодно заболевают болезнью легионеров (тяжелая форма пневмонии, передаваемая из источников воды, таких как градирни и водопроводная вода), причем случаи заболевания возникают от Калифорнийского Диснейленда до Верхнего Ист-Сайда Манхэттена.

    Женщина использует воду в бутылках для мытья своего трехнедельного сына в их доме во Флинте, штат Мичиган,

    Тодд МакИнтурф / The Detroit News / AP

    Между тем тяжелое положение жителей во Флинте, штат Мичиган, где меры по сокращению затрат и устаревшая водная инфраструктура привели к недавнему кризису загрязнения свинцом, дает суровый взгляд на то, насколько опасными могут быть химические и другие промышленные загрязнители в нашей воде.Проблема выходит далеко за рамки Флинта и связана не только со свинцом, поскольку в наши источники воды попадает широкий спектр химических загрязнителей — от тяжелых металлов, таких как мышьяк и ртуть, до пестицидов и нитратных удобрений. Попадая в организм, эти токсины могут вызвать множество проблем со здоровьем, от рака до гормонального сбоя и нарушения функции мозга. Особому риску подвержены дети и беременные женщины.

    Риск может быть даже во время плавания. По оценкам EPA, ежегодно 3,5 миллиона американцев заболевают такими проблемами со здоровьем, как кожная сыпь, конъюнктивит, респираторные инфекции и гепатит, из-за загрязненных сточными водами прибрежных вод.

    На окружающую среду

    Чтобы процветать, здоровые экосистемы полагаются на сложную сеть животных, растений, бактерий и грибов, которые прямо или косвенно взаимодействуют друг с другом. Нанесение вреда любому из этих организмов может вызвать цепной эффект, подвергающий опасности всю водную среду.

    Когда загрязнение воды вызывает цветение водорослей в озере или морской среде, распространение вновь вводимых питательных веществ стимулирует рост растений и водорослей, что, в свою очередь, снижает уровень кислорода в воде.Этот недостаток кислорода, известный как эвтрофикация, приводит к удушению растений и животных и может создавать «мертвые зоны», где вода практически лишена жизни. В некоторых случаях это вредоносное цветение водорослей может также производить нейротоксины, поражающие диких животных, от китов до морских черепах.

    Химические вещества и тяжелые металлы из промышленных и городских сточных вод также загрязняют водные пути. Эти загрязнители токсичны для водных организмов — чаще всего сокращая продолжительность жизни организма и способность к воспроизводству — и попадают в пищевую цепочку по мере того, как хищник ест добычу.Вот как тунец и другая крупная рыба накапливают большое количество токсинов, таких как ртуть.

    Морским экосистемам также угрожает морской мусор, который может задушить, задушить и умирать животных. Большая часть этого твердого мусора, такого как пластиковые пакеты и банки из-под соды, смывается в канализацию и ливневые стоки и, в конечном итоге, уносится в море, превращая наши океаны в суп из мусора, а иногда и объединяясь, образуя плавающие мусорные пятна. Выброшенные орудия лова и другие виды мусора наносят ущерб более чем 200 различным видам морских обитателей.

    Между тем, закисление океана затрудняет выживание моллюсков и кораллов. Хотя они поглощают около четверти углеродного загрязнения, создаваемого каждый год в результате сжигания ископаемого топлива, океаны становятся более кислыми. Этот процесс усложняет моллюскам и другим видам создание раковин и может повлиять на нервную систему акул, рыб-клоунов и других морских обитателей.

    Что можно сделать, чтобы предотвратить загрязнение воды?
    Своими действиями

    Легко уговорить нефтяную компанию из-за протекающего танкера, но мы все в той или иной степени несем ответственность за сегодняшнюю проблему загрязнения воды.К счастью, есть несколько простых способов предотвратить загрязнение воды или, по крайней мере, ограничить свой вклад в него:

    Голосом

    Один из самых эффективных способов отстоять наши воды — выступить в поддержку Чистой воды. Правило, разъясняющее сферу действия Закона о чистой воде и защищающее питьевую воду каждого третьего американца.

    Сообщите федеральному правительству, Инженерному корпусу армии США и вашим местным выборным должностным лицам, что вы поддерживаете Правило чистой воды.Кроме того, узнайте, как вы и окружающие можете участвовать в процессе разработки политики. Наши общественные водные пути обслуживают каждого американца. Мы все должны иметь право голоса в том, как они защищены.

    Загрязнение пляжей 101 | Как помочь

    Перейти к разделу

    Один из наших величайших природных ресурсов превратился в мусорную свалку, и это сказывается на здоровье человека и моря. Ежегодно в наши океаны попадают миллиарды фунтов загрязнения, большая часть которого связана с деятельностью человека вдоль побережья и внутри страны.Понимание разрушительного воздействия загрязнения на наши пляжи — первый шаг к решению проблемы.

    Что такое загрязнение пляжа?

    Загрязнение пляжа — это любое вредное вещество, загрязняющее наши побережья, от пластика, мусора и мусора до сточных вод, пестицидов и нефти. Избыточные количества природных веществ, таких как азот и фосфор из удобрений и отходов животноводства, также являются загрязнителями.

    Мусор и мусор

    Это наиболее заметные виды загрязнения пляжей.Любители пляжа могут просто оставить мусор, такой как окурки, обертки от еды и пластиковые бутылки. Иначе говоря, бытовой или коммерческий мусор, который не утилизируется должным образом, также в конечном итоге попадет на наши пляжи — дождь надежно смывает мусор через ливневые стоки, а реки и ручьи уносят его в океан. Подстилка также вредна для Великих озер, крупнейшей в мире пресноводной экосистемы. Накопление стало настолько огромным, что озеро Эри когда-то было названо «образцом загрязнения» (хотя оно постепенно возвращается благодаря межгосударственному и международному партнерству и финансированию, предоставленному Конгрессом).

    Загрязнение питательными веществами

    Хотя азот и фосфор являются естественными частями экосистемы, их переизбыток в наших водных путях может иметь разрушительные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Крупномасштабные методы промышленного сельского хозяйства резко увеличили количество обоих элементов в нашей почве, воздухе и воде благодаря коммерческим удобрениям и навозу, которые содержат большое количество этих питательных веществ. И удобрения, и навоз вносятся в посевы, чтобы помочь им расти, но часто их вносят в избытке.Все, что не впитывается, может быть смыто дождем в водные пути или вымыто через почву в ближайший источник грунтовых вод. Кроме того, отходы животноводства, образующиеся в результате операций по концентрированному кормлению животных (CAFO), могут выливаться из хранилищ в водоемы во время штормов. Обычные предметы домашнего обихода, такие как мыло для посуды, моющие средства для посудомоечных машин и удобрения, также могут способствовать загрязнению питательными веществами. Многие из этих чистящих средств содержат фосфор, называемый фосфатом, который может попасть в канализацию и в конечном итоге попасть на наши пляжи.

    Избыток азота и фосфора в воде может привести к тому, что водоросли будут расти намного быстрее, чем обычно. Эти колонии водорослей, называемые вредоносным цветением водорослей (ВЦВ), могут захватывать большие участки воды и наносить ущерб водным экосистемам, блокируя свет и истощая кислород. Они также могут выделять токсины, от которых страдают люди и дикие животные.

    На фотографии, сделанной на пляже на острове Боракай на Филиппинах 2 апреля 2018 года, видны трубы, по которым, как предполагается, сточные воды стекают в океан.

    Сбросы в сырую погоду

    Сбросы в условиях влажной погоды включают любые загрязняющие вещества в конце трубы, которые попадают в океан через атмосферные осадки, такие как дожди и таяние снегов. Существует три типа:

    Ливневые стоки
    Ливневые стоки возникают, когда дождь или талый снег стекает по асфальтированной земле и не проникает в землю. Когда вода проходит по тротуарам, парковкам и дорогам, она собирает и накапливает загрязнители, включая мусор, химикаты, масло и грязь.Вода также может собирать вредные загрязнители (тяжелые металлы или органические химические вещества) вблизи промышленных и строительных площадок. Новые подземные дренажные системы, построенные с 1950-х годов, как правило, отделяют поверхностный сток от сточных вод за счет обслуживания двух разных сетей. В этих двухтрубных системах ливневые воды собираются на входах и сбрасываются непосредственно в ближайший водоем. Хотя эта система была разработана для снижения риска перелива сточных вод, на самом деле она может увеличить количество загрязняющих веществ в наших прибрежных водах, поскольку напрямую сбрасывает неочищенные сточные воды в наши водные пути.По оценкам EPA, более 10 триллионов галлонов неочищенных ливневых вод попадают в наши прибрежные воды каждый год, а исследование NRDC показало, что ливневые стоки являются основной причиной закрытия пляжей и рекомендаций.

    Комбинированные системы перелива канализации (CSO)
    В Соединенных Штатах все еще существует более 860 муниципалитетов с более старыми системами, известными как комбинированные канализационные системы (CSSs). CSSs направляют бытовые сточные воды, промышленные сточные воды и ливневые воды по единому набору труб на очистные сооружения, которые затем обрабатываются и сбрасываются в близлежащий водоем. Однако в периоды сильных дождей объем сточных вод в CSS может превышать пропускную способность канализационной системы или очистного сооружения. По этой причине канализационные трубы были специально спроектированы с переливными трубами, чтобы смесь сточных вод и ливневой воды не попадала обратно в здания, в том числе дома. В результате комбинированного перелива сточных вод (CSO) неочищенные неочищенные сточные воды сбрасываются в озера, реки и прибрежные воды. ОГО являются обычным источником неочищенных сточных вод, попадающих на пляжи, особенно в бассейне Великих озер.

    Переливы бытовых сточных вод (SSO)
    Система бытовых сточных вод (SSS) — это еще один тип системы очистки сточных вод, который собирает и транспортирует промышленные и бытовые сточные воды на очистные сооружения. В отличие от CSS, трубы SSS не предназначены для отвода большого количества дождевой воды и, следовательно, имеют меньшую пропускную способность. Эти системы, особенно старые или малоразмерные, часто позволяют неочищенным сточным водам просачиваться в близлежащие водоемы, если выпадает какой-либо тип сильных осадков. По оценкам Агентства по охране окружающей среды, в Соединенных Штатах существует от 23 000 до 75 000 SSO в год, что делает их одной из основных причин выбросов в сырую погоду.

    Переливы из комбинированных и бытовых канализационных систем классифицируются как загрязнение из точечных источников или как загрязнение, происходящее из одного идентифицируемого источника, такого как завод, очистные сооружения, ферма или септик. Загрязнение из точечных источников встречается реже, чем загрязнение из неточечных источников, которое вызывается дождями или таянием снега, движущимися над землей и сквозь нее, и исходит из многих диффузных источников, но часто оказывает более сильное и разрушительное воздействие.

    Семьи гуляют возле пластикового мусора, выброшенного на пляж Кабрильо в Лос-Анджелесе.

    Arista / Docuvitae для NRDC

    Почему загрязнение пляжа является проблемой?
    Влияние на здоровье населения

    Загрязненные пляжи представляют серьезную опасность для здоровья людей, контактирующих с грязной водой или песком. Десять процентов всех проб воды, собранных в 2013 году с 3 500 прибрежных пляжей и пляжей Великих озер, не соответствовали самым строгим критериям EPA для безопасности пловцов. По оценкам EPA, до 3.5 миллионов человек заболевают от контакта со сточными водами во время купания; дети наиболее уязвимы, потому что они склонны глотать больше воды. Бактерии, удобрения, отходы животноводства и жизнедеятельности человека, а также мусор могут вызвать ряд заболеваний у любителей пляжного отдыха. Наиболее распространенным является расстройство желудка, но у пловцов также могут быть неврологические расстройства, респираторные заболевания, конъюнктивит, боль в ушах, менингит и гепатит. Люди с ослабленной иммунной системой, маленькие дети и пожилые люди могут даже оказаться в группе риска смерти.

    Поскольку существует задержка между контактом с загрязненной водой и появлением симптомов, большинство людей даже не осознают, что причиной их болезни был пляж. Одно исследование показало, что люди могут заболеть, даже не заходя в воду — контакта с загрязненным пляжным песком было достаточно, чтобы вызвать у них заболевание.

    Ярким примером воздействия загрязненной воды на здоровье населения является река Санта-Крус на границе Аризоны и Мексики. Пополняемая за счет сброса с близлежащей станции очистки сточных вод, река постепенно загрязнялась сточными водами, поскольку старый трубопровод для сточных вод пришел в негодность.Губернатору Аризоны пришлось объявить чрезвычайное положение в 2017 году, поскольку из-за проливных дождей произошел разрыв трубопровода. После нарушения работники здравоохранения обнаружили, что уровни бактерий кишечной палочки были настолько высокими во время первоначального теста, что они превышали возможности полевого оборудования и превышали рекомендуемые уровни. Агенты пограничной службы получили химические ожоги от перехода в воду из-за наличия промышленных отходов, включая тяжелые металлы, химические растворители и даже ДДТ. Стоимость замены канализации составляет около 80 миллионов долларов, но найти финансирование оказывается сложно.В 2019 году правительство штата Аризона выделило 2,6 миллиона долларов на ремонт канализационной сети, и в том же году в Конгресс был внесен законопроект о финансировании с целью направить 4 миллиона долларов на покрытие будущих затрат на техническое обслуживание.

    Помимо загрязнения сточных вод существует еще одна проблема для здоровья: вредное цветение водорослей (ВЦВ) также может вызывать серьезные заболевания у людей. Некоторые виды фитопланктона производят токсины, которые могут вызывать серьезные и потенциально опасные для жизни симптомы у людей, контактирующих с ними или проглатывающих их.Эффекты могут включать, среди прочего, паралич, судороги, рвоту и сердечно-сосудистые проблемы.

    Воздействие на животных

    По оценкам, загрязнение пляжей затрагивает более 800 видов диких животных по всему миру. Ежегодно более 100 000 морских птиц, морских черепах, тюленей и других морских млекопитающих умирают, проглотив пластик или запутавшись в нем. Животные могут легко принять плавающий пластик за еду, заставляя их задохнуться, получить внутренние травмы или голодать. Затем проглоченный пластик может перемещаться по пищевой цепочке, в конечном итоге достигая желудков людей, употребляющих морепродукты.Пластиковое загрязнение стало настолько сильным, что оно даже влияет на скорость воспроизводства морских черепах, поскольку изменяет температуру песка, на котором обычно происходит инкубация.

    ВЦВ также вредны для морской флоры и фауны. ВЦВ потребляют кислород, когда умирают и разлагаются, создавая мертвые зоны — области с низким содержанием кислорода или без него. Это не только убивает источники корма для крупных водных животных, но и разрушает среду обитания. Некоторые типы ВЦВ также повреждают или закупоривают жабры рыб или блокируют солнечный свет для полезных водорослей и морских трав.

    В 2015 году некоторые части западного побережья США испытали значительные воздействия крупномасштабной ВЦВ. Ядовитое цветение затронуло диких животных, в том числе анчоусов, морских птиц, китов и морских львов, и привело к закрытию рекреационных и коммерческих промыслов в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Цветение было связано с распространением диатомовых водорослей Pseudo-nitzschia, типа микроскопических водорослей, которые вырабатывают нейротоксин, называемый домоевой кислотой.

    Серфер катается на волне у Империал-Бич в Сан-Диего 2 марта 2018 года.Местные органы власти в районе Сан-Диего подали в суд на агентство США, чтобы остановить попадание сточных вод в страну из Мексики. Города Чула-Виста и Империал-Бич, а также порт Сан-Диего заявляют, что секция США Международной пограничной и водной комиссии не выполнила обязательств по предотвращению перетока сточных вод Тихуаны через границу через долину реки Тихуана в Тихий океан. В результате пляжи США часто закрываются. В иске говорится, что из-за загрязненных вод некоторые части пляжа Империал Бич закрылись более чем на 200 дней в 2015 году и более чем на 160 дней в 2016 и 2017 годах.

    AP Photo / Эллиот Спагат

    Экономические потери

    В отчете NRDC за 2013 год было обнаружено, что пляжи в Соединенных Штатах в прошлом году были закрыты более чем на 20 000 дней и были закрыты для проведения консультаций из-за загрязнения и загрязнения. Было обнаружено, что более 80 процентов закрытий были связаны с уровнями бактерий в прибрежных водах, что нарушало стандарты общественного здравоохранения. Закрытые пляжи напрямую влияют на экономику прибрежных направлений: американцы совершают более 900 миллионов поездок в прибрежные районы и ежегодно тратят на эти поездки около 44 миллиардов долларов. Прибрежные города и виды экономической деятельности, связанные с океаном, играют значительную роль в экономике США. Закрытие этих пляжей из-за загрязнения не только портит впечатления посетителей пляжа, но и отрицательно влияет на местный бизнес и туристическую отрасль в регионе.

    Решения по борьбе с загрязнением пляжей

    Правоприменение и изменение политики — два важных способа решения проблемы загрязнения на национальном уровне. Агентство по охране окружающей среды (EPA) несет самую большую ответственность за принятие профилактических и восстановительных программ и законов для защиты наших пляжей.Одним из решений проблемы загрязнения пляжей является соблюдение всех аспектов Закона о чистой воде (CWA), включая правила, касающиеся управления сточными водами, загрязнения ливневыми водами, управления навозом CAFO, а также предотвращения разливов нефти и опасных веществ и реагирования на них. Объем нормативных требований, предпринимаемых EPA, варьируется в зависимости от президентской администрации. Администрация Обамы приняла правила, которые в целом обеспечивали надлежащую защиту CWA, но администрация Трампа предприняла ряд действий, чтобы подорвать соблюдение закона.

    Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) также работает в сотрудничестве с EPA и другими федеральными агентствами над контролем загрязнения из неточечных источников посредством мониторинга и оценки точных причин.

    Вы можете высказаться о политике, которую вы поддерживаете, связавшись с представителями федерального правительства, штата или города. Чтобы оказать реальное влияние на загрязнение пляжей, поощряйте законодателей принять закон, ограничивающий использование сельскохозяйственных пестицидов и продвигающий органическое земледелие и экологически чистое использование пестицидов, сокращающий промышленные и производственные отходы и увеличивающий финансирование государственных программ мониторинга качества воды и уведомлений, чтобы информировать население о возможных рисках для здоровья. Вы также можете поддержать законодательство штата и местное законодательство, которое поощряет зеленую инфраструктуру как средство контроля над ливневым стоком. Пористые тротуары, зеленые крыши и парки, придорожные насаждения и дождевые бочки могут остановить дождь там, где он падает, позволяя ему испаряться или просачиваться в землю, вместо того, чтобы переносить стоки в наши прибрежные воды. Они также могут помочь очистить воздух, уменьшить астму, сэкономить на отоплении и охлаждении и повысить экономию.

    Личные действия также могут иметь большое значение для снижения загрязнения пляжей.Пляжи предназначены для посещения публикой, и мы также несем ответственность за их чистоту. Есть простые повседневные шаги, которые можно предпринять, чтобы уменьшить вымывание химикатов и токсичных материалов из почвы, сократить выбросы углерода и защитить морскую дикую природу, например, есть органические продукты, чтобы ограничить спрос на пестициды, убирать свой дом с использованием натуральных ингредиентов и избегать химикатов. пестициды у вас во дворе. Мы также можем работать вместе, чтобы свести к минимуму использование пластика, чтобы помочь спасти морскую дикую природу и наши океаны.

    Загрязнение океана: грязные факты

    Океаны, покрывающие более 70 процентов нашей планеты, являются одними из самых ценных природных ресурсов Земли. Они управляют погодой, очищают воздух, помогают накормить мир и обеспечивают жизнь миллионам. Они также являются домом для большей части жизни на Земле, от микроскопических водорослей до синего кита, самого большого животного на планете. И все же мы забрасываем их загрязнением. По самой своей природе — со всеми ручьями, впадающими в реки, всеми реками, впадающими в море, — океаны являются конечной точкой для стольких загрязнений, которые мы производим на суше, как бы далеко мы ни были от побережья.И от опасных выбросов углерода до удушающего пластика, утечки нефти и постоянного шума — виды загрязнения океана, производимые людьми, огромны. В результате в совокупности наше воздействие на моря угрожающими темпами ухудшает их здоровье. Вот несколько фактов о загрязнении океана, которые должен знать каждый на нашей голубой планете.

    Подкисление океана

    Когда мы сжигаем ископаемое топливо, мы загрязняем не только воздух, но и океаны. Действительно, современные моря поглощают до четверти всех антропогенных выбросов углерода, что изменяет pH поверхностных вод и приводит к подкислению.Эта проблема быстро усугубляется — океаны подкисляются быстрее, чем примерно за 300 миллионов лет. Подсчитано, что к концу этого столетия, если мы будем идти в ногу с нашей нынешней практикой по выбросам, поверхностные воды океана могут стать почти на 150 процентов более кислыми, чем сейчас.

    Так что же происходит, когда химический состав океана выходит из строя? Морские экосистемы — и зависящая от них прибрежная экономика — тоже выходят из строя. Для начала возьмем рифы и моллюсков.Для создания своих раковин и скелетов таким существам, как мидии, моллюски, кораллы и устрицы, требуется карбонат кальция (то же соединение, что и в мелу и известняке). Но уровень карбонатов в океане снижается при повышении кислотности, что угрожает выживанию этих животных. Двустворчатые моллюски находятся в нижней части пищевой цепочки, поэтому эти эффекты затрагивают многих рыб, морских птиц и морских млекопитающих. Более кислая вода также способствует обесцвечиванию коралловых рифов и затрудняет для одних видов рыб обнаружение хищников, а для других — охоту на добычу.

    Между тем закисление океана угрожает и нам, жителям суши. Индустрия моллюсков в Америке, стоимость которой составляет миллиард долларов, является экономической основой бесчисленных прибрежных сообществ от Луизианы до Мэна и Мэриленда. По оценкам, сокращение урожая, связанное с повышением кислотности воды, уже стоило устричной промышленности Тихоокеанского Северо-Запада почти 110 миллионов долларов и 3200 рабочих мест.

    Мусор в океане

    Большая часть мусора, ежегодно попадающего в океан, — это пластик — и он здесь, чтобы остаться.Это потому, что, в отличие от другого мусора, одноразовые пакеты для продуктов, бутылки для воды, соломинки для питья и контейнеры для йогурта среди восьми миллионов метрических тонн пластиковых предметов, которые мы выбрасываем (вместо того, чтобы перерабатывать), не разлагаются. Вместо этого они могут сохраняться в окружающей среде в течение тысячелетия, загрязняя наши пляжи, запутывая морских обитателей и попадая в организм рыб и морских птиц.

    Откуда берутся все эти обломки? Хотя некоторые из них сбрасываются непосредственно в море, по оценкам, 80 процентов морского мусора постепенно попадает туда из наземных источников, включая удаленные от суши, через ливневые стоки, канализацию и другие маршруты.(Отличная причина, по которой мы все должны сокращать загрязнение пластиком, независимо от того, где мы живем.) Масло с лодок, самолетов, автомобилей, грузовиков и даже газонокосилок также плавает в водах океана. Выбросы химических веществ с заводов, неочищенные сточные воды из систем очистки воды, ливневые и сельскохозяйственные стоки добавляют к токсичному пиву другие формы отравляющих морскую среду загрязнителей.

    Ocean Noise

    Океан далек от «тихого мира». Звуковые волны в темных морских глубинах распространяются дальше и быстрее, чем в воздухе, и многие морские млекопитающие, такие как киты и дельфины, помимо рыб и других морских существ, полагаются на звуковую связь, чтобы найти пищу, спариться и ориентироваться. Но увеличивающийся шквал антропогенного шумового загрязнения океана изменяет подводный акустический ландшафт, нанося вред — и даже убивая — морские виды во всем мире.

    Рассмотрим непрекращающийся шум примерно 60 000 коммерческих танкеров и контейнеровозов, курсирующих по морям в любой момент времени. Возникающий в результате подводный шум создает своего рода «смог», который достигает почти каждого уголка океана и сужает сенсорный диапазон морских животных. Эхолот высокой интенсивности, используемый U.S. Navy для тестирования и обучения вызывает некоторые из тех же эффектов — и также был связан с массовым выбросом китов на берег.

    Между тем, в поисках нефти и газа на шельфе, корабли, оснащенные мощными пневматическими пушками, стреляют сжатым воздухом в воду каждые 10–12 секунд в течение нескольких недель или месяцев подряд. Пройдя до 2500 миль, эти оглушающие сейсмические взрывы нарушают кормление, спаривание и другие жизненно важные аспекты поведения находящихся под угрозой исчезновения китов (и могут в конечном итоге привести к исчезновению некоторых, например, североатлантического кита).Взрывы вынуждают некоторые промысловые виды рыб покинуть свои среды обитания — прямой удар по прибрежным экономикам, зависящим от коэффициентов вылова; они также травмируют и убивают морских беспозвоночных, включая гребешков, крабов и кальмаров.

    Offshore Drilling

    Помимо шумового загрязнения, повседневные операции нефтегазовой отрасли выделяют токсичные побочные продукты, выделяют высокие уровни парниковых газов и ежегодно приводят к тысячам разливов в водах США. Эта нефть может храниться десятилетиями и наносить необратимый ущерб хрупким морским экосистемам.Возьмем, к примеру, разлив в 1989 году танкера Exxon Valdez в проливе Принца Уильяма на Аляске, от которого до сих пор сохранилась нефть, или аварию на морском бурении BP Deepwater Horizon в 2010 году, в результате которой миллионы галлонов нефти разлетелись по Мексиканскому заливу. Но даже меньшие разливы загрязняют океан (и воздух) с долгосрочными последствиями. Даже самые передовые меры по очистке удаляют только часть нефти, и иногда они используют опасные технологии. Химические диспергенты, использованные при крупнейших мероприятиях по ликвидации разливов — 1.После катастрофы компании BP в Персидский залив было сброшено 8 миллионов галлонов воды, которые сами по себе являются опасными загрязнителями.

    Загрязнение океана и вы

    Судьба наших морей зависит не только от правительства или промышленности. Важны и наши индивидуальные повседневные действия. Вы можете начать с уменьшения загрязнения воды и сточных вод дома, уделяя больше внимания потреблению пластика или организуя очистку местного водного пути. Вы также можете поддержать работу NRDC и других групп по защите окружающей среды, а также других предприятий и организаций, которые работают над сохранением наших побережий и вод.

    Загрязнение пресной воды | Загрязнение воды

    (1) Грунтовые воды

    Что это?

    Подземные воды — это вода, находящаяся под землей в трещинах и пустотах в почве, песке и камнях. Он хранится и медленно движется через геологические образования почвы, песка и горных пород, называемых водоносными горизонтами.

    Насколько мы от этого зависим?

    Подземные воды обеспечивают питьевой водой 51% всего населения США и 99% сельского населения.Подземные воды помогают выращивать пищу. 64% подземных вод используется для орошения и выращивания сельскохозяйственных культур. Подземные воды являются важным компонентом многих промышленных процессов. Подземные воды являются источником подпитки озер, рек и водно-болотных угодий.

    Где источник загрязнения?

    Потенциальный источник загрязнения подземных вод включает, помимо прочего, муниципальные, промышленные, сельскохозяйственные и индивидуальные источники.

    Какой вред наносит загрязнение грунтовых вод?

    Питьевые загрязненные подземные воды могут иметь серьезные последствия для здоровья.Такие заболевания, как гепатит и дизентерия, могут быть вызваны загрязнением отходами септических резервуаров. Отравление может быть вызвано токсинами, которые попали в колодезную воду. Загрязненные грунтовые воды также могут причинить вред дикой природе. Другие долгосрочные эффекты, такие как определенные виды рака, также могут быть результатом воздействия загрязненной воды.

    (2) Реки / озера

    Почему это тоже важно?

    Более 97% всей воды на Земле соленое, а большая часть оставшихся 3% заморожена в полярных ледяных шапках.Атмосфера, реки, озера и подземные хранилища содержат менее 1% всей пресной воды, и это крошечное количество должно обеспечивать пресную воду, необходимую для поддержания населения Земли. Пресная вода — ценный ресурс, и растущее загрязнение наших рек и озер вызывает тревогу.

    Что вызывает загрязнение?

    Подобно причине загрязнения грунтовых вод, загрязнение рек происходит из различных источников, включая сельскохозяйственные предприятия, промышленные сбросы, очистные сооружения и ливневые стоки, которые переносят загрязнители в водные пути.

    Как спасти наш питьевой источник?

    Что вы можете делать, будучи студентом, для поддержания чистоты нашей пресной воды? Есть несколько вещей, которыми вы можете заниматься дома. Вы можете предотвратить загрязнение воды близлежащих рек и озер, а также грунтовых вод и питьевой воды, следуя некоторым простым рекомендациям в повседневной жизни.

    • Экономьте воду, закрывая кран, когда в водопроводе нет необходимости. Это помогает предотвратить нехватку воды и снижает количество загрязненной воды, требующей очистки.
    • Используйте экологически чистые бытовые продукты, такие как стиральный порошок, бытовые чистящие средства и туалетные принадлежности.
    • Будьте осторожны, чтобы не злоупотреблять пестицидами и удобрениями. Это предотвратит стекание материала в близлежащие источники воды.
    • Не выбрасывайте мусор в реки, озера или океаны. Помогите убрать мусор, который вы видите на пляжах, в реках и озерах, убедитесь, что собрать мусор безопасно и выбросить в ближайший мусорный бак.

    Таблица 4.5: Источники загрязнения пресной воды, последствия и составляющие, вызывающие озабоченность

    Таблица 4.5: Источники загрязнения пресной воды, воздействия и составляющие, вызывающие озабоченность
    Тип загрязнения Первичные источники Эффекты1 Субъекты, вызывающие озабоченность2
    Другие загрязнители включают радиоактивность, фторид, селен.
    Источники и примечания:
    1 В основном из Revenga and Mock, 2000. Их компиляция от Тейлора и Смита, 1997; Шикломанов, 1997; ЮНЕП / ГСМОС, 1995 год
    2 От Р. Петерса, У. Бека, личное сообщение, 2004 г.
    3 Список микроорганических загрязнителей теперь включает набор эндокринные разрушители, антиоксиданты, пластификаторы, антипирены, насекомые репелленты, растворители, инсектициды, гербициды,
    ароматизаторы, пищевые добавки, рецептурные лекарства и фармацевтические препараты (например,ж. , противозачаточные, антибиотики и др.), без рецепта лекарства (например, кофеин, никотин и его производные, стимуляторы).
    1 Органическое вещество Промышленные сточные воды и бытовые сточные воды. Истощение кислорода в толще воды при его разложении, стрессе или удушение водной флоры и фауны. Биологическая потребность в кислороде (БПК), растворенный органический углерод (DOC), растворенный Кислород (DO)
    2 Патогены и микробные загрязнители Бытовые сточные воды, крупный рогатый скот и прочий скот, природные источники. Распространяет инфекционные заболевания через загрязненную питьевую воду. приводящие к диарейным заболеваниям и кишечным паразитам, повышенному детскому смертность в развивающихся странах. Шигелла, сальмонелла, криптоспоридиум, фекальная колиформная группа (колиформные бактерии), Escherichia coli (фекалии млекопитающих — кишечная палочка)
    3 Питательные вещества В основном сток с сельскохозяйственных земель и городских территорий, но также из какой-то промышленный сброс. Чрезмерно стимулирует рост водорослей (эвтрофикация), которые затем разлагаются, отнимают у воды кислород и наносят вред водным организмам. Высокий уровень нитратов в питьевая вода приводит к болезням человека. Общий N (органический + неорганический), общий P (органический + неорганический) Для эвтрофикация: (растворенный кислород, отдельные виды азота (NH 4 , NO 2 , NO 3 , Органический N), Ортофосфат)
    4 Засоление Выщелочено из солонцеватых почв путем чрезмерного орошения или перекачки прибрежных водоносные горизонты, приводящие к проникновению соленой воды. Накопление солей в почвах, убивающее посевы или снижающее урожайность. Рендеры запасы пресной воды непригодны для питья. Электропроводность хлоридов (после набор основных катионов (Ca, Mg), анионов
    5 Подкисление (осадки или сток) Сера, оксиды азота и твердые частицы при производстве электроэнергии, выбросы из промышленных дымовых труб и автомобилей / грузовиков (влажное и сухое осаждение). Кислота шахтный дренаж из хвостов, а также из шахт. Подкисляет озера и ручьи, что отрицательно влияет на водные организмы и выщелачивает тяжелые металлы, такие как алюминий, из почв в водоемы. pH
    6 Тяжелые металлы Промышленные и горнодобывающие предприятия. Сохраняется в пресноводных средах, таких как речные отложения и водно-болотные угодья для длинные периоды.Накапливается в тканях рыб и моллюсков. Может быть токсичным как водным организмам, так и людям, которые их потребляют. Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Hg, As (особенно грунтовые воды)
    7 Токсичные органические соединения и микроорганические загрязнители. 3 Широкий выбор источников с промышленных площадок, автомобилей, фермеров, дома садоводов, городские сточные воды. Ряд токсических воздействий на водную фауну и человека в результате слабого иммунитета подавление острого отравления или репродуктивной недостаточности. ПАУ, ПХД, пестициды (линдан, ДДТ, ПХФ, Альдрин, Дильдрин, Эндрин, Изодрин, гексахлорбензол)
    8 Тепловой Фрагментация рек плотинами и водохранилищами, замедляющими и допускающими водные потоки разогреть.Промышленность из градирен и другого оборудования на конце трубы выше температуры окружающей среды температурные разряды Изменения уровня кислорода и скорости разложения органических веществ в столб воды. Может сместить видовой состав принимающего водоема. Температура
    9 Ил и взвешенные частицы Естественная эрозия почвы, сельское хозяйство, дорожное строительство, вырубка лесов, строительство и другие изменения в землепользовании. Снижает качество воды для питья и отдыха и ухудшает качество водной среды обитания, задыхая их илом, нарушая нерест и препятствуя с кормлением. Общее количество взвешенных частиц, мутность

    Источник: ЮНЕСКО Доклад ООН о мировом развитии водных ресурсов 2
    Раздел 2: Изменение природных систем,
    Глава 4, Часть 2. Природа, изменчивость и доступность, стр.141

    Связанная публикация :

    Другие рисунки и таблицы в этой публикации :

    Таблица 4.1: Распределение осадков в поверхностных и грунтовых водах компоненты (по климатическим регионам)

    Таблица 4.2: Отдельные крупные системы водоносных горизонтов с невозобновляемыми подземными водами ресурсы

    Таблица 4.3: Информация о наличии воды по странам (AQUASTAT, FAO 2005)

    Таблица 4.4: Основные основные источники и воздействия седиментации

    Таблица 4.5: Источники, эффекты и компоненты загрязнения пресной воды

    Таблица 4.6: Пространственные и временные масштабы, в которых происходит и может происходить загрязнение восстановленная

    Таблица 4.7: Возможные применения очищенной воды

    Рисунок 4.1: Глобальное распределение воды в мире

    Рисунок 4.2: Схема компонентов гидрологического цикла в современных условиях

    Рисунок 4.3: Содержание кислорода-18 в воде ручья вдоль основного русла крупных рек

    Рисунок 4. 4: Вариации стока континентальных рек на протяжении большей части двадцатого века (отклонения от средних значений)

    Рисунок 4.5: Типичные гидрографы в соответствии с климатическими условиями

    Рисунок 4.6: Кислотные дожди и процессы его выпадения

    Рисунок 4.7: Среднее за пять лет уровня pH в дождевых осадках в восточных регионах Канады и США

    Рисунок 4.8: Основные источники загрязнения подземных вод

    Карта 4.1

    Карта 4.2

    Карта 4.3: Коэффициент забора подземных вод в процентах от среднего пополнения

    Аральское море

    Введение в загрязнение пресной воды в его экосистеме

    Типы загрязнения пресной воды

    Реакция на токсичность

    Кислоты и щелочи

    Анионы

    Моющие средства

    Газы

    Тепло

    Металлы

    Питательные вещества

    Органическое загрязнение

    Патогены

    Определения

    Растения и животные не могут жить без пресной воды, потому что в большинстве своем все организмы не могут жить без пресной воды. Например, дерево на 60% состоит из воды, а большинство животных на 50-65% состоит из воды. Также каждому из нас нужно огромное количество воды.

    Где найти пресную воду?
    Лишь крошечная часть богатых водными ресурсами планеты доступна нам в виде пресной воды. Около 97,4% по объему содержится в океанах и слишком солен для питья, ирригации или промышленности (за исключением охлаждающей жидкости).
    Большая часть оставшихся 2,6% воды — это пресная вода, заключенная в ледяных слоях или ледниках, или она слишком глубоко под землей, чтобы добраться до нее, или слишком соленая, чтобы ее можно было использовать.
    Таким образом, только около 0,014% от общего объема воды на Земле доступно нам в виде почвенной влаги, пригодных для использования грунтовых вод, водяного пара, озер и ручьев.

    Зоны пресноводной жизни
    Зоны пресноводной жизни встречаются там, где вода с концентрацией растворенной соли менее 1% по объему накапливается или течет через поверхности наземных биомов. Примерами являются непроточные водоемы пресной воды, такие как озера, пруды и внутренние водно-болотные угодья, а также лоточные системы, такие как ручьи и реки.Основными компонентами пресноводной экосистемы являются продуценты (растения с корнями и фитопланктон), потребители (зоопланктон, рыба и черепахи) и разлагатели (бактерии и грибы). Их взаимодействие с абиотическими компонентами (проникновение света, водных течений, концентрации растворенных питательных веществ и взвешенных веществ) формирует водную экосистему. Производители поставляют O 2 в водные системы посредством фотосинтеза. Этот O 2 затем используется производителями, потребителями и деструкторами посредством аэробного дыхания.CO 2 попадает в водную систему из атмосферы и через аэробное дыхание производителями, потребителями и деструкторами и удаляется производителями фотосинтеза. Концентрации растворенных O 2 и CO 2 в воде сильно зависят от глубины из-за различий в скорости фотосинтеза и аэробного дыхания.

    Пресноводные экосистемы и загрязнение
    Концентрация растворенного O 2 сильно зависит также от количества загрязнителей, поскольку большинство загрязнителей воды вызывают низкий уровень кислорода в пресной воде.Эти загрязнители затрудняют существование видов, и многие водные организмы, особенно рыбы, умирают, когда уровень растворенного кислорода падает ниже 5 частей на миллион.
    В водных экосистемах присутствует несколько естественных источников загрязняющих веществ. Но в большинстве случаев пресноводные экосистемы могут стать неуравновешенными из-за факторов, вызванных деятельностью человека. Деятельность человека влияет на биодоступность химических веществ для организмов, вызывает колебания температуры и изменяет количество осадков, pH и соленость.
    Вода играет ключевую роль в разбавлении загрязняющих веществ и, благодаря своему превосходству в качестве растворителя, также означает, что водорастворимые отходы легко загрязняют воду.Например, сток с близлежащих земель обеспечивает зоны пресноводной жизни почти постоянным поступлением органических материалов, неорганических питательных веществ и других загрязнителей. Около 1500 веществ были внесены в список загрязнителей пресноводных экосистем.

    Здесь вы можете найти обобщенный список загрязнителей, встречающихся в пресной воде, и здесь вы можете найти дополнительную информацию о реакции на токсичность и о способах измерения токсичности.

    Пресноводные виды
    Типы видов, которые могут пострадать от загрязнения воды в пресноводных экосистемах:
    — насекомые
    — ракообразные
    — рыба
    — амфибии
    — членистоногие
    — растения
    — грибы
    — бактерии
    -водоросли
    -вирусы

    Обычно наиболее чувствительной группой являются насекомые, за которыми следуют ракообразные, рыбы и земноводные.Любые изменения могут иметь для них вредные или катастрофические последствия. Неблагоприятные эффекты, такие как присутствие токсичных веществ в промышленных сточных водах, могут повлиять на многие компоненты водной экосистемы. Степень этого будет зависеть как от биотических, так и от абиотических характеристик сайта.

    Чтобы узнать больше о воде, загляните в наш обзор вопросов о воде: более ста вопросов о воде!

    Что такое пресная вода и где она находится?

    Управление водными ресурсами

    Почти каждый сектор бизнеса так или иначе зависит от воды.Проблемы нехватки воды и низкого качества воды имеют серьезные и все возрастающие социальные, экологические и экономические последствия. Тем не менее, многие компании только начинают понимать, что для них значит пресная вода, их прибыль и долгосрочную жизнеспособность своей компании.

    Работа WWF по рациональному использованию водных ресурсов помогает правительствам, компаниям, инвесторам и другим лицам понять свои водные следы и стать более эффективными распорядителями водных ресурсов. Управление выходит за рамки эффективного водопользования. Это путь, который начинается с внесения вклада в ответственное и устойчивое управление ресурсами пресной воды, имеющими решающее значение для бизнес-операций.Но путешествие на этом не заканчивается. Помимо осведомленности, понимания и внутренних действий, WWF призывает компании не ограничиваться собственными операциями, поддерживая сохранение местных водоразделов и участвуя в коллективных усилиях по пропаганде, поддержке и продвижению лучшего управления бассейнами на благо людей и природы.

    Партнерство для продвижения рационального использования водных ресурсов в частном секторе на глобальном уровне

    Защитить наши пресноводные ресурсы невозможно в одиночку.Всемирный фонд дикой природы (WWF) ищет возможности для сотрудничества с такими организациями, как Coca-Cola Company, Генеральный директор Организации Объединенных Наций Water Mandate и Всемирный экономический форум, в нашем общем стремлении к безопасному водному будущему. Мы поддерживаем и руководим многочисленными новаторскими инициативами, включая стандарт Альянса за рациональное использование водных ресурсов, работу с инвесторами при поддержке Организации Объединенных Наций Принципов ответственного инвестирования (PRI), а также инструменты для определения водного следа и картографирования, такие как фильтр рисков для воды. Данные, лежащие в основе Фильтра рисков для воды и аналогичных проектов WWF, уже использовались более чем 2000 компаниями для сопоставления более 50 000 сайтов поставщиков в их цепочках поставок.В рамках инициативы Белого дома по климатическим данным WWF взял на себя обязательство расширять, поддерживать и делиться этими данными в партнерстве с ведущими технологическими компаниями. Такие ресурсы позволят промышленности, финансистам и политикам укрепить глобальное управление водными ресурсами, продовольственную безопасность и устойчивость к изменению климата.

    Взаимодействие с отдельными предприятиями для снижения воздействия их водопользования

    Сегодня компании с глобальными операциями, такие как The Coca-Cola Company, Sodexo и Procter & Gamble, вступают в партнерские отношения с Всемирным фондом дикой природы (WWF), чтобы бороться с местными воздействиями и рисками, связанными с их водопользованием.И эти усилия приносят реальную пользу для сохранения. Например, наше сотрудничество с The Coca-Cola Company и ее партнерами по розливу поставило цель повысить эффективность использования воды на 20 процентов к 2012 году. С 2004 года эти совместные усилия привели к снижению потребления воды на 16%. К концу 2012 года ожидается, что партнерство позволит ежегодно экономить до 50 миллиардов литров воды, что эквивалентно 20 000 бассейнов олимпийского размера.

    Разработка стандартов международного управления водными ресурсами

    Работая вместе с The Nature Conservancy, Тихоокеанским институтом и другими, WWF помогает продвигать использование пресной воды социально выгодным, экологически ответственным и экономически устойчивым способом через Альянс за рациональное использование водных ресурсов (AWS).AWS предлагает различные способы улучшения, стимулирования и признания ответственного водопользования, в том числе помощь участникам в привлечении ключевых заинтересованных сторон в их водораздел и цепочку поставок. После нескольких лет разработки в апреле 2014 года AWS представила свой Международный стандарт рационального использования водных ресурсов. Этот стандарт, который является одним из первых глобальных стандартов в отношении пресной воды, имеет большой потенциал для решения основных задач Всемирного фонда дикой природы по обеспечению рационального использования водных ресурсов, а именно: обеспечение ответственного управления водными ресурсами, устойчивого водного баланса, рационального использования водных ресурсов. качество воды и охрана / восстановление важных акваторий.Это позволит использовать ресурсы корпораций и правительств для управления пресной водой для людей и природы.

    Управление водными ресурсами в условиях изменения климата

    WWF сотрудничал с местными заинтересованными сторонами и правительствами в критических речных бассейнах по всему миру для оценки уязвимости к изменению климата и планирования мероприятий. Поскольку институты играют центральную роль в управлении водными ресурсами, WWF также привлек институциональных партнеров для изучения того, какие из них лучше всего подходят для эффективной адаптации к изменению климата.Работая снизу вверх на местах, где многие воздействия уже ощущаются, а также сверху вниз с учреждениями, которые влияют на решения по управлению водными ресурсами, мы надеемся защитить будущее, в котором будут удовлетворены как человеческие, так и экологические потребности, несмотря на климатическая неопределенность, с которой мы сейчас сталкиваемся.

    Узнайте больше о работе WWF и водной безопасности в пустыне Чиуауа.

    Сохранение пресноводных местообитаний

    WWF работает вместе с сообществами, предприятиями и правительствами над сохранением, защитой и восстановлением пресноводных местообитаний по всему миру.Около 75% новых участков, включенных в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения с 1999 года, являются результатом работы WWF на разных уровнях. Глобальная цель WWF по сохранению и защите пресной воды во всем мире требует действий на местном уровне с местными партнерами. Например, в знаменитом бассейне реки Янцзы — самой длинной реке в Китае и третьей по длине в мире — Всемирный фонд дикой природы (WWF) работает с местными жителями и учеными в верховьях, чтобы защитить и восстановить функции самого большого в мире высокогорного водно-болотного угодья.

    Мы также помогли создать новую охраняемую территорию в районе озера Ньяса в Восточной Африке. Озеро, также известное как озеро Малави, является девятым по величине в мире и входит в состав трех стран — Малави, Мозамбика и Танзании. Здесь также обитает более 1000 видов рыб. Благодаря объединению правительств, местных сообществ и деловых кругов, усилия WWF привели правительство Мозамбика к созданию частичного заповедника озера Ньяса. Озеро Ньяса теперь является первым пресноводным озером, находящимся под защитой в этой стране, и поможет обеспечить запасы пресноводной рыбы на долгие годы.

    Поддержка водной безопасности

    WWF работает над тем, чтобы обеспечить правильный объем, время и количество воды в реке, чтобы люди и природа могли процветать. Работая по всему миру, WWF поддерживает ответственное водопользование и инфраструктуру. Иногда в этой работе участвуют многочисленные партнеры из разных стран, что продемонстрировала наша работа на реке Рио-Гранде. Эта река, также известная как Рио-Браво, служит частью границы между США и Мексикой.Эта река, расположенная в пустыне Чиуауа, обеспечивает водой одни из самых быстрорастущих городских районов США и тысячи ферм и ранчо. Однако за последнее столетие рост населения — и сопровождающее его развитие сельского хозяйства и городов — оказал огромное давление на регион. Результатом является нарастающий экологический кризис, угрожающий выживанию дикой природы и людей.

    Нехватка пресной воды | Мировые проблемы и глобальные проблемы

    Природа:

    Обеспечение адекватного водоснабжения стало одной из самых острых проблем, стоящих сегодня перед многими обществами. Пресная вода, необходимая людям для поддержания жизни, здоровья и продуктивной деятельности, составляет лишь 0,8% от общего объема мировых запасов воды, и неизвестно, какая именно часть этого количества загрязнена. Недостаток воды и, как следствие, плохие санитарные условия являются причиной инвалидности, болезней и смерти, особенно среди младенцев и детей младшего возраста. Женщины, традиционно носившие воду в мире, испытывают особые трудности. В противном случае время и энергия, которые они тратят на доставку воды издалека, могли бы быть посвящены заботе о своих семьях, образованию или получению дохода на благо всего общества.

    Из всех экологических бед, загрязненная питьевая вода самая разрушительная по своим последствиям. Каждый год 10 миллионов смертей напрямую связаны с кишечными заболеваниями, передающимися через воду. Одна треть человечества трудится в состоянии постоянной болезни или слабости из-за нечистой воды; еще одной трети угрожает попадание в воду химических веществ, долговременное воздействие которых неизвестно.

    Задача решения проблемы нехватки воды во всем мире заключается в понимании того, что это природное и антропогенное явление. Хотя многие из крупнейших в мире систем подземных вод уже находятся в бедственном положении, пресной воды достаточно для 7 миллиардов человек; тем не менее, он распределяется неравномерно, и значительная его часть тратится впустую, загрязняется и управляется неустойчивым образом.

    Заболеваемость:

    Нехватка пресной воды затрагивает все континенты. В прошлом веке глобальное потребление воды росло более чем в два раза быстрее, чем прирост населения. Более одной пятой населения мира (2 миллиарда человек) уже проживает в странах, испытывающих нехватку воды (UN 2018). Давление на водные ресурсы значительно усилится, поскольку изменение климата разрушает водные системы, растет промышленное сельское хозяйство и люди стекаются в быстро растущие городские районы.

    Согласно отчету ООН: «Всего за 15 лет мир может столкнуться с 40-процентной нехваткой воды, если страны не изменят кардинально свое использование ресурсов. Многие запасы подземных вод уже истощаются, в то время как прогнозируется увеличение количества осадков. неустойчиво с изменением климата. Поскольку население мира вырастет до ожидаемых 9 миллиардов к 2050 году, для сельского хозяйства, промышленности и личного потребления потребуется больше подземных вод. тенденции использования не меняются, в 2030 году в мире будет только 60% воды, в которой он нуждается» (Доклад Организации Объединенных Наций о развитии водных ресурсов мира, 2015 г.)

    Едва ли 70% городского населения в развивающихся странах имеет доступ к водоснабжению: то есть к водопроводу, трубчатым колодцам, и т. д. . Этот показатель значительно ниже в сельской местности, где только 12% населения имеют разумный доступ к водоснабжению. Некоторые из серьезных инфекционных и паразитарных заболеваний в развивающихся странах, от которых страдают миллионы людей, могут быть непосредственно связаны с водными условиями, преобладающими в их непосредственной среде; согласно отчету ВОЗ, около 80% всех известных заболеваний связаны с неправильным использованием воды. Отсутствие элементарных санитарно-гигиенических условий, питания, водоснабжения и канализации провоцирует появление крупных очагов инфекции, характерных для развивающихся стран.

    Химические загрязнители, включая пестициды и гербициды, также вызывают нехватку воды, делая воду непригодной для питья. Некоторые химические вещества обладают высокой стойкостью в воде и, в отличие от «обычных» загрязнителей, не поддаются естественной очистке. Эта ситуация хуже в засушливых зонах, где вероятность разбавления мала.

    По всей Африке вода неравномерно распределена природой и несправедливо распределена человеком. Многие африканские страны испытывают нехватку или нехватку воды. Более 4000 миллионов африканцев по крайней мере в 17 странах с дефицитом воды сталкиваются с серьезными ограничениями в производстве продуктов питания, защите экосистем и экономическом развитии из-за нехватки воды. Бедное большинство, вероятно, продолжит платить самую высокую цену. Они уже тратят значительную часть своего ограниченного дохода, калорий и времени на получение недостаточного количества воды. Более половины населения по-прежнему не имеет разумного доступа к безопасной воде. Еще большему числу людей не хватает надлежащей санитарии.

    Многие части Европейского региона хорошо обеспечены пресноводными ресурсами, но нехватка воды может быть самой острой экологической проблемой, с которой сталкиваются некоторые страны. На протяжении 1990-х годов СЦВЕ и ННГ особенно сильно пострадали, страдая от значительного периода сокращения инвестиций в водоснабжение в дополнение к организационным сбоям.

    Прошлые тенденции:

    Мировое потребление пресной воды увеличилось в шесть раз в период с 1900 по 1995 год, что более чем в два раза превышает темпы роста населения. Около одной трети населения мира уже проживает в странах с умеренным или высоким дефицитом воды, т. е. где потребление воды составляет более 10% возобновляемых запасов пресной воды. Проблемы наиболее остро стоят в Африке и Западной Азии, но нехватка воды уже является серьезным препятствием для промышленного и социально-экономического роста во многих других регионах, включая Китай, Индию и Индонезию (Roger 19).98). В Африке 14 стран уже испытывают водный стресс или нехватку воды, и в ближайшие 25 лет к ним присоединятся еще 11 стран (Johns Hopkins 1998). Если нынешние модели потребления сохранятся, то к 2025 году двое из каждых трех жителей Земли будут жить в условиях нехватки воды (WMO and others 1997). Ухудшение состояния мировых запасов пресной воды с точки зрения количества и качества может оказаться доминирующим вопросом в повестке дня в области окружающей среды и развития в грядущем столетии.

    Подсчитано, что к 2025 году до 16 процентов населения Африки (230 миллионов человек) будут жить в странах, сталкивающихся с нехваткой воды, а 32 процента (еще 460 миллионов человек) — в странах, испытывающих нехватку воды (Johns Hopkins 1998). . По оценкам, с 1950 года доля воды в Африке в расчете на душу населения сократилась на 50 процентов (Bryant 1994).

     

    Проблемы водного стресса — Европейское агентство по окружающей среде

    Проблемы водного стресса

    Водный стресс, то есть давление на количество и качество водных ресурсов, существует во многих местах по всей Европе, что привело к серьезным проблемам с водой нехватка, наводнения, загрязнение и ущерб экосистемам. Несмотря на то что качество воды значительно улучшилось с момента первого Европейский закон о воде для купания двадцать лет назад был незначительный прогресс в комплексном управлении водными ресурсами, что является наиболее эффективным способом решения проблем с водой. это Теперь признано, что большинство из 20 или около того европейских законов о воде необходимо согласовать, обновить и интегрировать, чтобы ссылки между качеством и количеством воды можно лучше управлять. Тем не менее, существует большая изменчивость в поставках и использовании воды. в различных секторах экономики, в различных географических области Европы. Это делает политическое соглашение о приоритетах трудно достичь без улучшения информации и понимания, в частности о связях между качество и количество воды и о воздействии водопользования для других пользователей и стран.

    Основные проблемы, связанные с количеством воды и качество приведены ниже.

    Количество

    Вода Ресурсы сильно различаются по Европа (карта 1). Возобновляемый Ресурсы пресной воды, доступные для использования в стране, – это количество движения воды в реках и водоносных горизонтах, происходящих либо из местные осадки над самой страной, либо поступившей водой из соседних стран в трансграничные реки и водоносные горизонты. Треть европейских стран имеют относительно низкую доступность воды, то есть менее 5000 кубометров воды на душу населения в год (табл. 1). Особенно страдают южные страны, на Мальте всего 100 м 3 /голов/год, но сильно населенные страны северной Европы с умеренным количеством осадков также относятся к группе с низкой доступностью, например, Бельгия, Дания и Великобритания.

    Таблица 1: Классификация относительной водообеспеченности на душу населения

    Категория Вода доступность
    3 /на душу населения/год)
    Чрезвычайно низкий < 1000
    Очень низкий 1000 – 2000
    Низкий 2000 – 5000
    Средний 5000 – 10 000
    Выше средний 10 000 – 20 000
    Высокий 20 000 – 50 000
    Очень высокий > 50 000

    Источник: Таблица 5. 1. Окружающая среда – Оценка Добриша

    Спрос для воды, как правило, увеличивается, особенно в Южные страны, и особенно от сельского хозяйства, хотя промышленность остается основным потребителем воды в Европа. (Для Европы в целом 53 процента абстрагированных вода для промышленности, 26% для сельского хозяйства и 19процентов для бытового использования, но с широким различия между странами – рисунок 1).
      Рисунок 1: Общий водозабор (поверхностные и подземные воды) по секторов экономики европейских стран
    Источник: Рисунок 5.7 Окружающая среда Европы – Добриш Оценка

    Этот растущий спрос на воду ведет к переходу от простого увеличения предложения, через водохранилища и т. д., чтобы потребовать бокового управления, которое ориентируется на более эффективное использование воды за счет снижения потерь, менее расточительное использование воды, более эффективные приборы и вода переработка. Во многих случаях дешевле и эффективнее повысить эффективность использования воды, чем увеличить запасы. Например, меры по повышению эффективности использования воды снизили потребления воды в Мадриде на 25 процентов в период с 1992 и 1994. Это эквивалентно водохранилищу, обеспечивающему более 100 млн м 3 воды в год. Использование 6 литров смыв туалетной воды в Великобритании вместо обычных 9 литров, сэкономит 10% воды, потребляемой домашними хозяйствами Великобритании, по недавней оценке.

    Достоверные данные об использовании воды эффективность по секторам экономики и европейским странам к сожалению, пока недоступно, но большие различия в использовании скорее всего КПД. Сбор и обмен этой информация поможет добиться более эффективного использования воды во всем мире. Европа.

    Интенсивность водопользования, который представляет собой процент водозабора доступных водных ресурсов внутри страны и из трансграничных рек, варьируется широко от 0,1 процента для Исландии до 72 процентов для Бельгии, в среднем 15% по Европе. В некоторых странах, однако использование ими только внутренних источников воды очень высоким, как в Нидерландах, Бельгии, Португалии, Венгрии и Украина, где зависимость от трансграничных рек поэтому также высока (таблица 2).

    Таблица 2: Национальный показатели интенсивности водопользования

    Страна Вода показатель использования (в процентах)
      (а) (б)
    Бельгия 72 91
    Болгария 6 46->100
    Литва 19 31
    Венгрия 5 96
    Молдова 13 89
    Нидерланды 16 136
    Португалия 10 26
    Румыния 9 49

    Примечание: Индикаторы рассчитывается как водозабор страны в процентах от (a) общие имеющиеся ресурсы и (b) вода, образующаяся внутри страны Ресурсы.
    Источник: Таблица 5.2 Окружающая среда Европы – Оценка Добриша

    Некоторые 20 Европейские страны зависят от других стран в более 10 процентов их водных ресурсов, при этом 5 страны, полагающиеся на более чем 75 процентов своих ресурсов поступающие из-за границы по рекам – Нидерланды, Венгрия, Молдова, Румыния и Люксембург (рис. 2). Этот зависимость от трансграничных рек может привести к напряженности между странами, особенно там, где общий объем воды доступность в стране верхнего течения меньше, чем в страна нижнего течения. Например, в Испании только треть обеспеченности водой на человека, чем Португалия, которая получает 48 процентов своей воды ресурсы трансграничных рек Испании.
      Рисунок 2
    Источник: Рисунок 5.4 Окружающая среда Европы – Оценка Добриша.

    Неустойчивое использование вода – это изъятие воды из природных ресурсов в скорость быстрее, чем она может быть восполнена природой. Около 60 человек процентов крупных (свыше 100 000 жителей) европейских городов насчитывается 140 миллионов человек, проживающих в районах таких грунтовых вод или вблизи них. чрезмерная эксплуатация. Это может привести к ограничениям на использование воды. как домохозяйствами, так и промышленностью, как в Греции, Испании, Великобритании и другие страны в последнее время, и к другим проблемам, таким как потеря водно-болотных угодий, опустынивания, низкого стока рек и вторжения соленой воды в прибрежные водоносные горизонты.

    Две трети жителей Европы полагаться на грунтовые воды как источник питьевой и другой воды. потребности в воде – скрытый, но драгоценный запас, который когда-то загрязнил или истощается, требует больших затрат времени и средств (т. десятилетия) восстановить. Пока деньги тратятся на сокращение концентрация пестицидов и нитратов в питьевой воде поставок, ресурсы также расходуются с использованием таких химикатов на сельскохозяйственные угодья – один из примеров связи между различными частями круговорот воды, который диктует необходимость более интегрированного подходит.

    В многих частях Европы цена воды, используемой промышленностью, сельским хозяйством и домашними хозяйствами, либо субсидируется или намного меньше общей стоимости снабжения и используй это. Это способствует нерациональному использованию воды. Новые стимулы и структуры ценообразования на воду рассматриваются в целях достичь эффективности использования, необходимой для предотвращения нехватки воды. За Например, полные затраты на применение пестицидов и удобрений в сельскохозяйственные земли должны быть включены в их цены, если должна быть достигнута общая экономическая эффективность.

    На стороне подачи , потери питьевой воды из распределительной системы оцениваются в большинстве стран составляет в среднем около 30 процентов. В городских районах утечка значительно выше, достигая В некоторых городах от 70 до 80 процентов. Обнаружение и устранение утечек является дорого, а так как потери не переводятся в более высокую воду цены, тем самым оставаясь незамеченными для общественности, поставщики часто неохотно тратят деньги на решение этой проблемы. Тем не менее Стоимость неконтролируемой утечки воды также имеет цену, оцениваемую в обходятся региону ЕЭК ООН в целом примерно в 8 млрд. ЭКЮ в год. Новый в настоящее время предпринимаются усилия по устранению утечек и управлению ими. Убытки в других секторах также считаются высокими. Например, это сообщили, что в Португалии около половины воды, используемой в сельское хозяйство (составляющее 50 процентов от общего объема водозабора в этой стране) используется неэффективно, что составляет 50% центовый убыток. Потери в его промышленном секторе составляют около 30-40% в год. цент.

    чрезмерное использование воды также способствуя потере водно-болотных угодий Европы. 50 процентов исчезли в последние годы, а дренаж и чрезмерная абстракция угрожает 25% оставшихся водно-болотных угодий. Водно-болотные угодья ценны из-за их защиты от наводнений и воды. фильтрующие способности, их биоразнообразие и их потенциал вклад в снабжение питьевой водой.

    Вода дефицит и ограничения промышленного и другого использования уже происходят во многих частях Европы в результате вышеупомянутого давления на водоснабжение. За например, власти речных бассейнов все больше ограничивают права промышленности на забор воды и аналогичные нагрузки на сельского хозяйства, вероятно, в ближайшем будущем.

    Будущее Водоснабжение также может быть неблагоприятно сказываются на изменении климата. Потенциальный климат изменение в результате антропогенных выбросов углекислого газа и другие парниковые газы являются серьезной экологической проблемой. последняя оценка Межправительственной группы экспертов по климату Изменение (МГЭИК) в 1995 г. состоит в том, что баланс данных свидетельствует о заметное влияние человека на глобальный климат.

    Климат Ожидается усиление изменений глобальный средний уровень моря, при этом некоторые уровни в Европе повышаются и некоторые, возможно, падают, согласно некоторым исследованиям; изменить режим стока водотоков; увеличить частоты засух и наводнений, а также изменить закономерности сельского хозяйства, лесов, осадков и биологического разнообразия. Ожидается, что темпы деградации почвы возрастут в результате потепление с уменьшением влагоемкости почвы в основном на юге Европы. Исследования потенциальных изменений климата привели к прогнозам более влажного климата в северной Европе и более сухой климат на юге Европы. Существует также возможность отступления горных ледников и увеличения осадков над частями северной Европы.

    Изменения климата также могут иметь значительное влияние на доступность пресной воды и, в В свою очередь, гидрологические изменения могут иметь потенциальное влияние на климат (Рисунок 3).

    Рисунок 3: Эволюция даты ледокольного хода на реке Торнио (Финляндия), 1693-1993

    Источник: Рисунок 1.7 Тенденции в Окружающая среда Финляндии 1997

    Недавний отчет из ЕАОС показали, что при выбросах углекислого газа основная парниковых газов, снизился на 2 процента между 1990 и 1994 г., существует значительная неопределенность в отношении того, выполнит ли ЕС цель стабилизации выбросов CO2 на уровне 1990 года к 2000 году. Текущие меры недостаточны для предотвращения дальнейшего увеличения выбросов CO2 после 2000 г., когда потребуются существенные сокращения. Если будущее цели должны быть достигнуты, будут приняты ускоренные меры по исправлению положения. нужный.

    Качество

    Ухудшение качества воды в Европе вызвано загрязнением из трех основных секторов: сельского хозяйства, промышленности и домашних хозяйств. Загрязнение происходит как точечно, так и диффузные источники: от аварий, таких как химические разливы, от ливневые стоки и природные явления, такие как извержения вулканов. Вода также загрязняется отложениями от дальних трансграничный перенос загрязняющих веществ, часто через национальные границы. Последствия загрязнения многочисленны и разнообразны, но общая картина – ухудшение экологического качества водных систем, таких как эвтрофикация, вызванная фосфором (что угрожает биоразнообразию и туризму), а также угрозы для человека здоровье и благополучие от нитратов в питьевой воде, патогенов (связанные с органическими веществами), пестициды и другие опасные вещества.

    Нитраты

    Вода, залегающая ниже более 85 процентов сельскохозяйственных угодий в Европе (на глубине одного метра в почве воды), включая центральные и восточные штаты, оценивается модельные расчеты превышают рекомендуемый уровень ЕС для нитратов концентрация в питьевой воде (25 мг NO3/л). Нитраты представляют собой потенциальной проблемой для здоровья и может вызвать эвтрофикацию. Директива по нитратам (91/676/EEC) направлена ​​на снижение или предотвращение загрязнение воды в результате применения и хранения неорганические удобрения и навоз на сельскохозяйственных угодьях. Был заметное снижение в последние годы потребления азота удобрений странами ЕС-15 (рис. 4), хотя, согласно к данным, зарегистрированным Францией, Великобританией и Данией, концентрация нитратов в подземных водах все еще растет (Рисунок 5). Это происходит из-за большого промежутка времени между использованием азота на землю и его просачивание в запасы подземных вод.

    Рисунок 4: Потребление азотных удобрений в ЕС-15
    Источник: Рисунок 3.21, Качество воды крупных рек, 1996 г.
    Рисунок 5: Развитие концентрации нитратов в подземные воды (Франция, Великобритания и Дания)
    Источник: Рисунок 4.7.1 Окружающая среда в Европейском Союзе 1995

    Концентрация нитратов также продолжает уровень воды в крупных реках Европы (рис. 6). Эти притоки возникают в основном за счет интенсификации сельскохозяйственного производства. практике, включая высокую плотность поголовья скота и применение навозной жижи, а также применение азотных удобрений на сельхозугодьях.

    Рисунок 6: Развитие органического вещества, фосфора и концентрация нитратов в реках 12 стран ЕС
    Источник: Рисунок 4.7.3 Окружающая среда в Европейском Союзе 1995
    Рисунок 7: Потребление пестицидов (активных ингредиенты)
    Источник: Рисунок 3.6.3. Окружающая среда в Европейском Союзе 1995

    Примечание: 5EAP92 и 5EAP95 указывают цели, установленные в 5-м экологическом программа действий в 1992 и 1995 соответственно.

    Вполне вероятно, что концентрация нитратов в качество грунтовых вод и рек ухудшится во многих частях Европе до того, как сокращение использования на суше начнет сказываться на уровне вода. Это оказывает дополнительное давление на снабжение чистой водой. и повышает актуальность повышения эффективности водопользования – еще один пример связи между качеством и количеством воды.

    Фосфор и органическое вещество

    Значительная часть чрезмерной нагрузки фосфором на внутренние поверхностные воды связаны со сбросами из городских очистных сооружений, количество которых увеличилось в последние годы. В северных странах ЕС в целом более более 80 процентов населения в настоящее время подключено к канализации, в то время как на юге подключено около 50 процентов. Тем не менее, более более 80 процентов сточных вод в настоящее время получает вторичное (биологическая) очистка, и это снижает количество фосфора и органических веществ в сточных водах, поступающих в поверхностные воды, таким образом улучшение состояния воды (рис. 6). Но существующие уровни фосфора в поверхностных водах (особенно из продолжающегося вклад от сельского хозяйства) все еще слишком высоки, чтобы устранить проблемы эвтрофикации во многих европейских регионах. Влияние Директива по очистке городских сточных вод (91/271/EEC) также Ожидается, что это приведет к дальнейшему сокращению фосфора и органическое вещество в поверхностных водах в ЕС.

    Пестициды

    Наличие пестицидов в подземных водах вызывает все большее беспокойство как у специалистов, так и у общественности. Эти соединений, из которых насчитывается около 50-70 000 продуктов с около 800 активных ингредиентов, зарегистрированных для использования в Европе вместе с другими стойкими органическими загрязнителями, такими как ПХБ, ПАУ и диоксины производятся химической промышленностью. или в результате сжигания, добычи угля или других промышленных виды деятельности. Обычно они очень долго разлагаются природные воды, переносимые атмосферной циркуляцией или перенос воды и осадка, которые в конечном итоге накапливаются в жире тканей человека и животных.

    Судьба пестицидов в воде чрезвычайно сложно предсказать. Некоторые компьютерные модели предполагают, что Стандарты ЕС по пестицидам в питьевой воде превышены примерно на 75% всех пахотных земель в странах ЕС и ЕАСТ (на глубине 1 метр в почвенной воде). Эта оценка, вероятно, слишком высоким для подземных вод (исследование 1992/93 гг. в Англии и Уэльсе показало 96 процентов проверенных объектов соответствовали как и стандарты Великобритании примерно для 20 пестицидов), но из-за медленный перенос загрязняющих веществ в водоносный горизонт и неадекватное мониторинг, истинная картина не будет известна, пока не будут получены более точные данные становятся доступными. Хотя использование пестицидов снижается в ЕС стран (рис. 7), длительный промежуток времени между использованием и их уровень в воде означает, что, как и в случае с нитратами, положение может ухудшиться, прежде чем он может стать лучше.

    Подкисление

    Подкисление поверхностных вод общественное беспокойство с начала 1970-х годов, когда в Норвегии гибнет рыба. и Швецию приписали «кислотным дождям». Окисление, как следствие атмосферных выбросов оксиды серы и азота и их влияние на пресноводную жизнь, были хорошо задокументированы за последние два десятилетия. Как результат международного сотрудничества по снижению содержания серы и оксидов азота, понятие «критическая нагрузка» имеет была разработана в качестве основы для разработки стратегий сокращения на выбросы в атмосферу. Хотя есть явные доказательства того, что общее кислотное осаждение уменьшилось (SO2 уменьшилось на 27 процентов). с 1990 до 1994 года, а NOX на 10 процентов), критические нагрузки по-прежнему будут превышается во многих наиболее чувствительных регионах Северной Европа. В сельскохозяйственных районах применение азотных удобрений может быть более важной причиной подкисления, чем атмосферный отложение в результате превращения нитратов (денитрификация) в почве.

    Вода и здоровье

    Достаточное снабжение безопасной водой имеет жизненно важное значение для здоровья и выживания человека. Необходимо достаточное количество для личной, бытовой и производственной гигиены и представляют собой важный вклад в борьбу с инфекционными заболеваниями и содействие социально-экономическому развитию. Защита качество питьевой воды, особенно от загрязнения вредных организмов и химических веществ является необходимым условием для хорошего здоровье. Относительно недавняя идентификация таких возбудителей, как Giardia и Cryptosporidium, передающиеся через питьевая вода привлекла внимание к потенциально серьезным желудочные заболевания, которые они могут вызвать. Микробиологическое загрязнение воды для купания, в основном в Средиземноморье, оценивается в привести к более чем 2 миллионам случаев желудочно-кишечных заболеваний ежегодно. Многие химические вещества, содержащиеся в воде, такие как гормональные активные соединения (так называемые «гендерные изгибы» веществ) и стойких органических загрязнителей, находятся под пристальным вниманием даже несмотря на то, что их воздействие на здоровье еще предстоит полностью изучить. Между тем, многие люди реагируют на реальные или предполагаемые проблемы с качеством воды из-за потребления бутилированной воды по себестоимости, можно было бы с большей пользой направить на улучшение качества воды.

    ЕЭЗ является агентством Европейского Союза

    Водный кризис | World Water Council

    На пути к улучшению ситуации

     

    «Сегодня водный кризис. Но кризис не в том, что воды слишком мало для удовлетворения наших потребностей. миллиарды людей — и окружающая среда — сильно страдают». Доклад World Water Vision

    При нынешнем положении дел еще можно принять корректирующие меры, чтобы избежать усугубления кризиса. Растет осознание того, что наши ресурсы пресной воды ограничены и нуждаются в защите как с точки зрения количества, так и качества. Эта водная проблема затрагивает не только водохозяйственное сообщество, но и лиц, принимающих решения, и каждого человека. «Вода — дело каждого» — таков был один из ключевых тезисов 2-го Всемирного Водного Форума.

     

    Экономия водных ресурсов

     

    При любом использовании пресной воды (сельское хозяйство, промышленность, бытовое использование) возможна огромная экономия воды и улучшение управления водными ресурсами. Почти везде вода тратится впустую, и пока люди не сталкиваются с нехваткой воды, они считают доступ к воде очевидным и естественным явлением. С урбанизацией и изменением образа жизни потребление воды неизбежно увеличится. Однако изменение пищевых привычек, например, может уменьшить проблему, учитывая, что для выращивания 1 кг картофеля требуется всего 100 литров воды, тогда как для выращивания 1 кг говядины требуется 13 000 литров.

     

    Улучшение снабжения питьевой водой

     

    Вода должна стать приоритетной задачей. Одной из основных задач Всемирного водного совета является повышение осведомленности о водной проблеме. В процесс должны быть вовлечены лица, принимающие решения на всех уровнях. Одна из Целей тысячелетия в области развития состоит в том, чтобы к 2015 году сократить вдвое долю людей, не имеющих постоянного доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Для этого необходимо принять ряд мер:

    • гарантировать право на воду;
    • децентрализовать ответственность за воду;
    • развивать ноу-хау на местном уровне;
    • увеличение и улучшение финансирования;
    • оценка и мониторинг водных ресурсов.

     

    Улучшение трансграничного сотрудничества

     

    Что касается трансграничных конфликтов, региональное экономическое развитие и сохранение культуры могут быть усилены путем сотрудничества государств в области водных ресурсов. Вместо тенденции к войне управление водными ресурсами можно рассматривать как тенденцию к сотрудничеству и миру. Многие инициативы запускаются, чтобы избежать кризисов. Создаются институциональные обязательства, такие как в реке Сенегал. В 2001 году ЮНЕСКО и Grenn Cross International объединили свои усилия в ответ на растущую угрозу конфликтов, связанных с водой. Они запустили совместную программу «От потенциальных конфликтов к потенциалу сотрудничества» для содействия миру в использовании трансграничных водотоков путем разрешения конфликтов и развития сотрудничества между государствами и заинтересованными сторонами.

    Подробнее об этой программе: www.gci.ch/en/programs/natural_02.htm
    www.unesco.org/water/wwap/pccp

     

    Водные ресурсы становятся дефицитными

     

    Сельскохозяйственный кризис

    24 продовольственная безопасность значительно возросла за последние тридцать лет, забор воды для орошения составляет 66 % от общего водозабора и до 90 % в засушливых регионах, остальные 34 % используются в домашних хозяйствах (10 %), промышленности (20 % ), или испаряется из резервуаров (4 %). (Источник: Шикломанов, 19 лет.99)
    По мере увеличения потребления на душу населения из-за изменений в образе жизни, а также увеличения численности населения доля воды, используемой человеком, увеличивается. Это, в сочетании с пространственными и временными различиями в доступности воды, означает, что вода для производства продуктов питания для потребления человеком, промышленных процессов и всех других целей становится дефицитной.

     

    Экологический кризис

     

    Тем более важно, что увеличение потребления воды людьми не только сокращает количество воды, доступной для промышленного и сельскохозяйственного развития, но и оказывает глубокое воздействие на водные экосистемы и зависимые от них виды. Экологические балансы нарушены и уже не могут играть свою регулирующую роль.

     

    Рост напряженности

     

    По мере того, как ресурсы становятся дефицитными, напряженность между различными пользователями может усилиться как на национальном, так и на международном уровне. Более 260 речных бассейнов принадлежат двум или более странам. В отсутствие сильных институтов и соглашений изменения внутри бассейна могут привести к трансграничной напряженности. Когда крупные проекты реализуются без регионального сотрудничества, они могут стать очагом конфликтов, усиливая региональную нестабильность. Примерами могут служить Парана-ла-Плата, Аральское море, Иордан и Дунай. Из-за давления на Аральское море исчезла половина его поверхностного слоя, составляющего 2/3 его объема. 36 000 км2 морских угодий в настоящее время восстановлены солью.

     

    Источник: WaterGAP 2.0 – декабрь 1999 г.

     

    Водный стресс возникает в результате дисбаланса между водопользованием и водными ресурсами. Индикатор водного стресса на этой карте измеряет долю забора воды по отношению к общему количеству возобновляемых ресурсов. Это коэффициент критичности, который подразумевает, что водный стресс зависит от изменчивости ресурсов. Водный стресс вызывает ухудшение ресурсов пресной воды с точки зрения количества (чрезмерная эксплуатация водоносных горизонтов, пересыхание рек и т. д.) и качества (эвтрофикация, загрязнение органическими веществами, засоление и т. д.). Значение этого коэффициента критичности, указывающее на высокий водный стресс основывается на экспертных оценках и опыте (Алкамо и др., 1999). Он колеблется от 20 % для бассейнов с сильно изменчивым стоком до 60 % для бассейнов умеренной зоны. На этой карте мы берем общее значение 40 %, чтобы указать на высокий дефицит воды. Мы видим, что ситуация в мире неоднородна.

     

    Концепция водного стресса

     

    Сегодня уже образуется и рассеивается больше сточных вод, чем когда-либо в истории нашей планеты: более одного из шести человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а именно 1,1 миллиарда человек, и более двух из шести не имеют надлежащих санитарных условий, а именно 2,6 миллиарда человек (оценка на 2002 год, СПМ ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2004). 3900 детей ежедневно умирают от болезней, передающихся через воду (ВОЗ, 2004 г.). Надо знать, что эти цифры представляют только людей с очень плохим положением. На самом деле эти цифры должны быть намного выше.

     

    Фото: ADMVB [email protected] В течение следующих пятидесяти лет население мира увеличится еще на 40–50 %. Этот рост населения в сочетании с индустриализацией и урбанизацией приведет к увеличению потребности в воде и будет иметь серьезные последствия для окружающей среды.

     

    Людям не хватает питьевой воды и санитарии

    Переоценка прогнозов Доклада о развитии водных ресурсов мира

    Резюме

    В Докладе ООН о состоянии водных ресурсов мира за 2018 год говорится, что почти 6 миллиардов человек будут страдать от нехватки чистой воды в результате 2050. Это результат увеличения спроса на воду, сокращения водных ресурсов и увеличения загрязнения воды, вызванного резким ростом населения и экономики. Предполагается, что это число может быть заниженным, а нехватка чистой воды к 2050 году может ухудшиться, поскольку недооцениваются последствия трех факторов нехватки воды, а также неравномерного роста, доступности и потребностей. В то время как отчет способствует спонтанному принятию решений, основанных на природе, в условиях неограниченного населения и экономического роста, существует настоятельная необходимость регулировать демографию и экономику, обеспечивая при этом соблюдение четких правил по ограничению загрязнения, сохранению водоносных горизонтов и экономии воды, одинаково применимых везде. Цель этой статьи состоит в том, чтобы подчеркнуть взаимосвязь между населением и экономическим ростом и спросом на воду, ресурсами и загрязнением, которые в конечном итоге приводят к нехватке воды, а также актуальность этих аспектов в местной, а не глобальной перспективе, с точки зрения к стимулирующей дискуссии.

    Введение

    В Докладе Организации Объединенных Наций (ООН) о состоянии водных ресурсов мира (WWDR) 1 за 2018 г. представлена ​​обновленная информация о существующих тенденциях в отношении доступности чистой воды и будущих ожиданиях. Водная безопасность, способность населения обеспечить устойчивый доступ к достаточному количеству воды приемлемого качества, для многих уже находится под угрозой, и в ближайшие несколько десятилетий ситуация ухудшится. 2 Нехватка чистой воды является серьезной проблемой в современном мире с населением 7,7 миллиарда человек. Нагрузка на водную систему возрастет к 2050 году, когда население мира достигнет 90,4 и 10,2 млрд, рост от 22 до 34%. Напряженность будет усугубляться неравномерным ростом населения в разных районах, не связанных с местными ресурсами. Большая часть этого прироста населения ожидается в развивающихся странах, сначала в Африке, а затем в Азии, где нехватка чистой воды уже является серьезной проблемой.

    В настоящее время чуть менее половины населения земного шара, 3,6 млрд человек или 47%, проживает в районах, испытывающих нехватку воды не менее 1 месяца в году. 1 Согласно, 3 число еще больше, 4,0 миллиарда человек, или 52% населения мира. К 2050 году более половины населения мира (57%) будут жить в районах, испытывающих нехватку воды не менее одного месяца в году. 1 Эта оценка по 1 может быть занижена. Прогноз спроса на воду, водных ресурсов и качества воды по 1 зависит от многих геополитических факторов, которые трудно предсказать. Снижение водных ресурсов и качества воды лишь частично обсуждалось в, 1 может быть намного сложнее контролировать.

    В WWDR 1 основное внимание уделяется применению природных решений (NBS), мерам, вдохновленным природой, таким как внедрение сухих туалетов, которые окажут незначительное влияние на огромную проблему. Для преодоления кризиса чистой воды необходимы более конкретные регулирующие меры, непосредственно влияющие на использование и сохранение воды. Существуют серьезные препятствия для обеспечения надлежащего планирования водных ресурсов. Во-первых, это отказ признать, что неограниченный рост неустойчив. 4 Аргументы о перенаселении изображаются как «против бедных», «против развивающихся стран» и «против человека». 4 Численность населения как основной фактор дефицита называют «ошибочным понятием». 5 Этот отказ частично объясняется отсутствием надлежащего планирования водных ресурсов, подкрепляемым чрезмерной уверенностью в NBS. Ключевые пункты WWDR 1 резюмируются и обсуждаются в следующих разделах.

    Потребность в воде к 2050 году

    Увеличение потребности в воде связано с ростом населения, экономическим развитием и изменением моделей потребления. 1 Глобальный спрос на воду увеличился на 600% за последние 100 лет. 5 Это соответствует годовому приросту в 1,8%. Согласно, 6 нынешний годовой темп роста меньше, всего 1%, но эта цифра может быть оптимистичной. Глобальный спрос на воду значительно возрастет в течение следующих двух десятилетий во всех трех компонентах: промышленности, быту и сельском хозяйстве. 1 Промышленный и внутренний спрос будет расти быстрее, чем спрос в сельском хозяйстве, но спрос на сельское хозяйство останется самым большим. 1 Рост несельскохозяйственного спроса превысит рост сельскохозяйственного спроса. 7

    Мировой спрос на воду для всех видов использования, составляющий в настоящее время около 4 600 км 90 048 3 90 049 в год, увеличится на 20–30 % к 2050 г. , до 5 500–6 000 км 3 в год. 2 Глобальная потребность в воде для нужд сельского хозяйства к 2025 г. увеличится на 60 %. 8 К 2050 г. население мира увеличится с 9,4 до 10,2 млрд человек, т. е. с 22 % до 32 %. 1 Большая часть прироста населения придется на Африку, +1,3 млрд, или +108% от текущей стоимости, и Азию, +0,75 млрд, или +18% от текущей стоимости. 9 Две трети населения мира будут жить в городах. 1 Эти оценки будущего населения и потребности в воде являются лучшими, которые у нас есть, хотя понятно, что такие прогнозы трудны. 5

    Во всем мире в настоящее время использование воды для сельского хозяйства составляет 70% от общего объема. Большинство из них используются для полива. Глобальные оценки и прогнозы неопределенны. 1 Потребность в продуктах питания к 2050 г. увеличится на 60%, 1 и этот прирост потребует увеличения пахотных земель и интенсификации производства. Это приведет к увеличению потребления воды. 10 Глобальное использование воды для промышленности в настоящее время составляет 20% от общего объема. Производство энергии составляет 75% от общего объема промышленности, а производство оставшихся 25%. 11 Потребность в воде для нужд промышленности к 2050 году увеличится во всем мире, за возможным исключением Северной Америки и Западной Европы. 5 Потребность в воде для промышленности вырастет на 800% в Африке, где нынешнее промышленное использование незначительно. Потребность в воде для промышленности в Азии увеличится на 250%. Мировой спрос на воду для производства увеличится на 400%.

    Глобальное использование воды для производства энергии увеличится на 20% за период 2010–2035 гг., 5 и к 2050 г. увеличится на 85%. 12 Внутреннее глобальное водопользование в настоящее время составляет 10% от общего объема. Ожидается, что внутренний спрос на воду значительно возрастет в период 2010–2050 годов во всех регионах мира, кроме Западной Европы. Наибольший прирост, 300%, произойдет в Африке и Азии. Увеличение составит 200% в Центральной и Южной Америке. 5 Рост связан с увеличением объема услуг по водоснабжению городских поселений. 5

    Очевидно, что потребность в воде к 2050 году резко, но неравномерно возрастет на всех континентах. Количественные оценки трудно обеспечить точностью. Ожидается, что оценки WWDR 1 не будут очень точными и, вероятно, оптимистичными.

    Водные ресурсы к 2050 году

    Потребность в воде не может превышать наличие воды. В то время как спрос на воду увеличивается, доступность воды сокращается из-за сокращения ресурсов и, как обсуждается в следующем абзаце, из-за загрязнения. Доступные ресурсы поверхностных вод, по прогнозам, останутся примерно постоянными на континентальном уровне9.0048 5 , хотя качество ухудшится, а пространственное и временное распределение изменится. Скорее всего, водоносные горизонты будут сокращаться, а проникновение соли в прибрежные районы будет очень значительным. Напротив, рост населения, валового внутреннего продукта (ВВП) и потребности в воде будут увеличиваться глобально и неравномерно. 5 Изменения будут гораздо более выраженными на субрегиональном уровне, чем на уровне страны и в среднем по миру. 5

    Многие страны уже испытывают нехватку воды. 13 К 2050 году многие другие страны столкнутся с сокращением доступности поверхностных водных ресурсов. 13 В начале-середине 2010-х годов 1,9 миллиарда человек, или 27% населения мира, проживали в районах, потенциально испытывающих острую нехватку воды. 1 В 2050 году это число увеличится с 42 до 95%, или с 2,7 до 3,2 млрд человек. 1 Если учитывать месячную, а не годовую изменчивость, то 3,6 миллиарда человек во всем мире, что составляет немногим менее 50% мирового населения, в настоящее время проживают в районах с потенциальным дефицитом воды не менее 1 месяца в году. К 2050 году это число увеличится с 33 до 58% до 4,8–5,7 млрд человек9. 0048 13 Около 73% людей, страдающих от нехватки воды, в настоящее время проживают в Азии. 1

    В 2010-е годы использование подземных вод в мире составляло 800 км 3 в год. 5 На долю Индии, США, Китая, Ирана и Пакистана приходилось 67% мировой добычи. 5 Забор воды для орошения является основной причиной истощения запасов подземных вод во всем мире. Прирост добычи подземных вод к 2050 г. составит 1100 км 3 в год, или 39%. 5 Повышение эффективности использования оросительной воды может привести к общей интенсификации истощения водных ресурсов на уровне бассейна. 14 Около 4600 км 3 в год текущие глобальные водозаборы уже близки к максимально устойчивым уровням. 15

    Более 30% крупнейших мировых систем подземных вод в настоящее время находятся в бедственном положении. 16 Крупнейшие бассейны подземных вод быстро истощаются. Во многих местах нет точных данных о том, сколько воды осталось в этих бассейнах 17 и. 18 Люди быстро потребляют подземные воды, не зная, когда они закончатся, 17 и. 18 В соответствии с 19 мировые запасы пресной воды могут быть гораздо более ограниченными, чем предполагалось, поскольку предполагалось неограниченное количество подземных вод. Проблемы более серьезные, чем глобальные, ожидаются в региональном и местном масштабе. 16

    Прибрежные зоны имеют особые проблемы. Они более густонаселены, чем внутренние районы, и демонстрируют более высокие темпы роста населения и урбанизации. Забор воды уже вызывает значительное оседание почвы, что в сочетании с термостерическим повышением уровня моря приводит к повышению относительного уровня моря в прибрежных районах и засолению водоносных горизонтов, 20,21,22,23 Оседание воды, вызванное забором воды, отмечается во многих прибрежных районах мира, от Северной Америки, 24,25,26 до Восточной Азии, 27,28,29,30,31 Ожидается, что в будущем темпы роста населения и урбанизации в прибрежных районах еще больше увеличатся, 32,33 Повышение относительного уровня моря, вызванное термостерией и оседанием земли, также приведет к сокращению пахотных земель вдоль побережья и в эстуариях, 29,30 и изменить прибрежные районы. В первую очередь прибрежные регионы, в которых проживает большая и постоянно растущая доля населения мира, подвергаются ухудшению состояния окружающей среды 33 влияет на доступность воды. Упущенные из виду драматические изменения прибрежных районов из-за относительного повышения уровня моря из-за оседания суши и термостерических эффектов, которые прямо или косвенно влияют на доступность воды, отсутствуют в WWDR. 1

    Коралловые острова представляют собой особый случай, однако затрагивающий небольшую часть населения мира, поскольку их водоснабжение зависит от линзы грунтовых вод. Чрезмерное использование воды вызывает усадку линзы грунтовых вод, что в конечном итоге приводит к интрузии соленых вод. Рост населения также приводит к большему загрязнению грунтовых вод, поэтому многие острова страдают от сокращения водных ресурсов, а также от увеличения загрязнения.

    Помимо открытия новых водоносных горизонтов опреснение является наиболее эффективной мерой увеличения водных ресурсов. Однако это дорого и требует значительных энергозатрат. В настоящее время около 1% населения мира, проживающего в прибрежных районах, зависит от опреснения воды. Прогресс опреснения к 2050 году трудно предсказать, в зависимости от экономических и энергетических вопросов.

    Простое сообщение состоит в том, что к 2050 году водные ресурсы резко сократятся. Вероятно, оценки WWDR 1 не очень точны и, вероятно, оптимистичны.

    Качество воды к 2050 г.

    Проблема загрязнения воды является слабой частью WWDR. 1 Загрязнение усугубляется, особенно в последние несколько десятилетий, но, похоже, неадекватно сообщается. Загрязнение воды коррелирует с плотностью населения и экономическим ростом. 34 В настоящее время 12% населения мира пьет воду из неулучшенных и небезопасных источников. 34 Более 30% населения мира, или 2,4 миллиарда человек, живут без какой-либо санитарии. 34 Отсутствие санитарии способствует загрязнению воды. 90% сточных вод в развивающихся странах сбрасываются в воду неочищенными. 35 Ежегодно в воду сбрасывается 730 миллионов тонн сточных и других стоков. 36 Промышленность ежегодно сбрасывает в воду от 300 до 400 мегатонн отходов.

    Загрязнение из рассредоточенных источников в сельском хозяйстве и городских районах, а также промышленное загрязнение из точечных источников вносят вклад в нагрузку загрязнителей. Более 30% мирового биоразнообразия утрачено из-за деградации пресноводных экосистем вследствие загрязнения водных ресурсов и водных экосистем. 37 Рециркуляция сточных вод в сельском хозяйстве, имеющая важное значение для жизнедеятельности, также сопряжена с серьезным риском для здоровья. 1 За последние 3 десятилетия загрязнение воды ухудшилось, затронув почти все реки в Африке, Азии и Латинской Америке. 38

    Загрязнение воды усилится в ближайшие несколько десятилетий 39 и станет серьезной угрозой для устойчивого развития. 39 В настоящее время 80% промышленных и коммунальных сточных вод сбрасываются без очистки. 40 По прогнозам, количество сточных вод увеличится из-за быстрой урбанизации и высокой стоимости очистки сточных вод. 41 Питательные вещества являются наиболее опасной угрозой для качества воды, часто связанной с патогенными микроорганизмами. 38 Сельское хозяйство является основным источником азота и значительным источником фосфора. 38 Нынешние уровни загрязнения азотом и фосфором от сельского хозяйства уже могут превышать глобальные устойчивые пределы. 42 Согласно прогнозам, глобальное потребление удобрений увеличится с примерно 90 миллионов тонн в 2000 году 43 до более чем 150 миллионов тонн к 2050 году. 44 Интенсивное производство биотоплива приведет к высокому потреблению азотных удобрений. 43 Азотные и фосфорные стоки к 2050 г. увеличатся на 180 % и 150 % соответственно. 45 Другие химические вещества также влияют на качество воды. Глобальные химические вещества, используемые в сельском хозяйстве, в настоящее время составляют 2 миллиона тонн в год, из них гербициды 47,5%, инсектициды 290,5%, фунгициды 17,5% и другие химикаты 5,5%. 46

    Список загрязняющих веществ, вызывающих озабоченность, увеличивается, 47 используются в качестве новых или различных загрязняющих веществ, часто внезапно обнаруживаемых в концентрациях, намного превышающих ожидаемые. 47 Новые загрязняющие вещества включают фармацевтические препараты, гормоны, промышленные химикаты, средства личной гигиены, антипирены, моющие средства, перфторированные соединения, кофеин, ароматизаторы, цианотоксины, наноматериалы и чистящие средства. 47 Воздействие загрязняющих веществ резко возрастет в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. 38 Загрязнение будет вызвано увеличением населения и экономическим ростом в этих странах, 38 и отсутствием очистки сточных вод. 40 Загрязнение будет особенно сильным в Африке. 38

    Вкратце, к 2050 году спрос на воду возрастет, но доступность воды сократится. Водные ресурсы сократятся. Загрязнение приведет к дальнейшему сокращению количества чистой пресной воды. Этот аспект незначительно учитывается в WWDR. 1

    Другие экологические изменения к 2050 г.

    Изменения в экосистемах будут зависеть от изменений потребности в воде и наличия воды, и наоборот. Сохранение или восстановление экосистем повлияет на доступность воды для потребления человеком, как на ресурсы, так и на качество. 1 Около 30 % мировой суши покрыто лесами, и 65 % этой площади уже находятся в деградированном состоянии. 48 Луга и участки с деревьями, но с преобладанием травы, в настоящее время превышают площадь лесов. Большие площади лесов и водно-болотных угодий были преобразованы в пастбища для выпаса скота или выращивания сельскохозяйственных культур. Водно-болотные угодья занимают всего 2,6% территории, но играют важную роль в гидрологии. 49

    С 1700 года площадь естественных водно-болотных угодий уменьшилась на 87%. В 20--м и начале 21-го века темпы потери водно-болотных угодий были на 370% выше. 49 С 1900 г. потеряно от 64% до 71% водно-болотных угодий. 49 Потери были больше и теперь быстрее для внутренних, а не прибрежных водно-болотных угодий. 49 Уровень убытков в настоящее время самый высокий в Азии. Последствия повышения уровня моря недооцениваются в. 49

    Почвы тоже меняются. Большинство почв мира находятся в удовлетворительном, плохом или очень плохом состоянии, 50 , и ожидается, что в будущем ситуация ухудшится. 50 Основными глобальными проблемами являются эрозия почвы, потеря почвенного органического углерода и дисбаланс питательных веществ. В настоящее время эрозия почвы с пахотных земель ежегодно уносит от 25 до 40 миллиардов тонн почвы. Урожайность и способность почвы регулировать воду, углерод и питательные вещества снижаются. В настоящее время с суши выносится от 23 до 42 миллионов тонн азота и от 15 до 26 миллионов тонн фосфора. Эрозия почвы и сток питательных веществ отрицательно сказываются на качестве воды. 50 Натрий и засоление почв являются глобальными проблемами как на орошаемых, так и на неорошаемых землях. Из-за засоленности и засоления ежегодно отнимают от 0,3 до 1,5 млн га сельскохозяйственных угодий. 50 Производственный потенциал также снижается на 20 до 46 млн га. 50

    Экосистемы, биоразнообразие и деградация почвы, как ожидается, будут продолжаться до 2050 г., причем со все более высокой скоростью. Это повлияет на наличие и качество воды, что лишь частично учтено в WWDR. 1

    Обсуждение

    Данные, представленные в 1 , дают оптимистическую, но все же драматическую оценку нехватки воды к 2050 году. Их мягкие, основанные на природе решения (NBS) совершенно неадекватны для решения этой серьезной проблемы. . Ограничение численности населения и экономического роста не может быть легко обеспечено. Специальные ответы кажутся необходимыми, но их трудно реализовать.

    На рисунке 1 представлены (а) глобальный водозабор, ВВП на душу населения и население мира с 19 года.00, а на (b) население мира и отдельных стран Азии и Африки с 1950 года. На рисунке также представлена ​​(c) графическая концепция нехватки воды, возникающая в результате более чем линейного растущего спроса, и аналогично более чем линейное сокращение доступности чистой воды. Интуитивно понятно, что растущий спрос и сокращающаяся доступность в конечном итоге пересекутся, локально раньше, чем глобально.

    Рис. 1

    a Забор воды, ВВП на душу населения и население мира. Данные водозабора на 2014 год взяты из. 71 Данные GPD на душу населения за 2016 год взяты из. 73 Данные о населении на 2018 год взяты из. 72 б Население мира и отдельных стран Азии и Африки. Данные на 2018 год взяты из исх. 72 Значения на 2050 год получены путем линейной экстраполяции последних лет. c Графическая концепция нехватки воды, возникающая в результате более чем линейного роста спроса и аналогичного более чем линейного сокращения доступности чистой воды

    Изображение полного размера

    Спрос на воду, а также на продукты питания или энергию, увеличивается с ростом населения и валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. 51 В дополнение к росту населения, накопление богатства во всем мире также приводит к увеличению потребления, что приводит к увеличению спроса на воду. Ожидаемые изменения в благосостоянии связаны с изменениями в моделях потребления, включая изменения в рационе. Поскольку на сельское хозяйство во всем мире приходится до 70% общего потребления воды, 52,53,54,55 с гораздо более высокими уровнями в засушливых и полузасушливых регионах потребности в пище и воде находятся на пути столкновения. Одним из примеров противоречивых потребностей в воде, пище и энергии в контексте регионального населения и экономического роста является дельта Меконга. Морфология дельты Меконга, которую мы знаем сегодня, сформировалась между 5,5 и 3,5 тыс. лет назад (за тысячу лет до настоящего времени). Относительно стабильная конфигурация, существовавшая в течение последних 3,5 тыс. лет, была резко подорвана за последние несколько десятилетий. Сама дельта может полностью исчезнуть менее чем за одно столетие.

    Повышенный спрос на продукты питания, воду и энергию со стороны растущего населения и растущей экономики привел к добыче большего количества подземных вод в дельте, строительству плотин гидроэлектростанций по течению реки, отводу водного потока для увеличения использования воды вверх по течению и добычи песка в русле реки. Уменьшенный сток воды и наносов в дельту, 56,57,58,59,60 в сочетании с просадкой от избыточного забора грунтовых вод и уплотнения почвы, 58,61,62,63,64,65 и повышение термостерического уровня моря, 66,68,74 привели к опусканию и сокращению дельты. В краткосрочной перспективе это привело к засолению прибрежных водоносных горизонтов, истощению водоносных горизонтов и загрязнению мышьяком глубоких грунтовых вод в дополнение к засолению почвы, наводнениям, уничтожению урожая риса и истощению запасов дикой рыбы, что повлияло на доступность воды и продовольствия. , 67,68 В перспективе сама дельта может полностью исчезнуть в результате не устойчивого роста. 69,70

    Как упоминалось ранее, помимо открытия новых водоносных горизонтов, более широкое использование опреснения и очистки воды может уменьшить сокращение доступной воды. Однако опреснение требует значительных экономических и энергетических затрат энергии, которые трудно предсказать. Данные по водозабору взяты из. 71 Данные о населении получены из. 72 Данные GPD на душу населения получены из. 73 Значения к 2050 г. получены путем линейной экстраполяции. Глобальный забор воды коррелирует с населением мира, но он растет быстрее, чем население мира. ВВП на душу населения рос даже быстрее, чем население мира. Хотя у нас нет надежных данных о качестве и ресурсах воды в зависимости от времени, мы ожидаем, что качество воды и ресурсы ухудшаются более чем пропорционально экономическому росту и росту населения.

    Использование удобрений росло даже быстрее, чем глобальный забор воды. 74 Производство и потребление азотных, фосфорных и калийных удобрений с 1961 года имеет сходную структуру роста. 75 Мировое производство пестицидов также постоянно растет. 76 Основным фактором загрязнения является рост населения и экономики. 41 Бассейны подземных вод быстро истощаются из-за чрезмерного забора. Кроме того, из-за относительного повышения уровня моря, термостерических и грунтовых вод, вызывающих оседание, быстро разрушаются водоносные горизонты в прибрежных землях и эстуариях, а плодородные земли становятся непродуктивными 9.0048 29,30 Подобно спросу на воду, водные ресурсы и качество воды, таким образом, связаны с экономическим и демографическим ростом. В отличие от данных о населении и ВВП, данные об использовании пресной воды, ресурсах пресной воды и загрязнении пресной воды сложнее отсортировать с необходимой точностью, что делает проблематичным любой прогноз до 2050 года.

    Что касается экономики, следует добавить, что Глобальная база данных долга МВФ 77 показывает, что в 2017 году долг достиг глобального максимума в 184 триллиона долларов, или 225% ВВП. Мировой долг сейчас превышает 86 000 долларов на душу населения, что составляет более 250% среднего дохода на душу населения. Экономики с наибольшим уровнем задолженности в мире — это более богатые страны: на Соединенные Штаты, Китай и Японию приходится более половины мирового долга, а более бедные страны находятся на пути к тому, чтобы залезть в долги.

    Три ключевых аспекта нехватки воды, потребности в воде, водных ресурсов и загрязнения воды тесно связаны с ростом населения и экономическим ростом. Они сильно взаимосвязаны и резко изменчивы в пространстве и времени, причем локальные условия будут намного хуже, чем глобальные. Во многих странах наблюдается рост населения, значительно превышающий уже вызывающие тревогу средние мировые показатели. Линейные экстраполяции до 2050 г. в некоторых случаях превышают, а в некоторых случаях ошибочны значения, прогнозируемые в 72 , демонстрирующий сложную динамику. Например, прогноз численности населения Уганды до 2050 г. составляет 105 698 201 человек, или +2 110% по сравнению со значениями 1950 г. Линейная экстраполяция до 2050 г. составляет 89 313 923 человека, или +1 783% по сравнению со значениями 1950 г. Напротив, прогноз численности населения до 2050 г. для мира оптимистично 9 771 822 753, или +385% по сравнению со значениями 1950 года. Линейная экстраполяция на 2050 год составляет 10 274 ​​650 493, или +405% по сравнению со значениями 1950 года. Глобальный рост от 385 до 405% за 100 лет все, кроме устойчивого. Еще менее устойчивыми являются локальные приросты, которые на уровне страны превышают 2000% за 100 лет. Невозможно обеспечить чистую пресную воду для поддержания таких темпов роста.

    Поскольку спрос на чистую воду растет, а наличие чистой воды сокращается, а локальные ситуации намного хуже, чем глобальные, спрос на чистую воду в конечном итоге превысит доступность чистой воды на некоторых местных уровнях намного раньше, чем на глобальном уровне. Эти переломные моменты могут произойти раньше 2050 года во многих регионах мира. Учитывая, что когда жизненно важный ресурс будет в дефиците, люди будут за него бороться, обеспечение водой до 2050 года, скорее всего, будет играть на социальном фоне конкуренции и, возможно, конфликта, если ничего не будет сделано для предотвращения водного кризиса.

    Выводы

    В статье обсуждается корреляция между экспоненциальным ростом мирового населения и ВВП и нехваткой воды, которая является результатом конкурирующего спроса на воду, водных ресурсов и загрязнения воды. Население и экономический рост к 2050 году, скорее всего, будут сильными и неравномерными по всему миру, причем наибольшие темпы роста ожидаются в странах третьего мира. Потребность в воде к 2050 году вырастет даже больше, чем население и экономика, равно как и снижение качества воды и ресурсов. Локальные паттерны будут более важными, чем глобальные паттерны, что усложнит решение проблемы.0680 быть решенным.

    Вода, в конечном счете, является исчерпаемым ресурсом, и маргинальные решения проблемы нехватки воды, предлагаемые в настоящее время в Докладе Организации Объединенных Наций (ООН) о мировом развитии водных ресурсов (WWDR), окажутся безнадежно неадекватными к 2050 году в отсутствие каких-либо серьезных усилий для решения этих основополагающих истин. . Улучшения в науке и технологии водоподготовки, управления водными ресурсами и снабжения чистой водой, а также осведомленность о сохранении и экономии воды при разработке решений, основанных на природе (NBS), безусловно, могут уменьшить дефицит чистой воды в будущем. Однако лучшая политика гораздо более актуальна, чем научные, технологические и философские достижения, поскольку этого будет недостаточно. Существует четкая проблема обнародования нормативных актов и правоприменения, особенно в развивающихся странах, которую необходимо решить, чем раньше, тем лучше. Нам нужна политическая воля для обеспечения соблюдения глобальных правил, особенно там, где экономика и население растут, поскольку нерегулируемое развитие больше не является устойчивым.

    Не существует конкретных мер по исправлению положения, которые можно было бы предложить, если не поддерживать более устойчивый демографический и экономический рост с локальным, а не глобальным акцентом, имея в виду, что рост не может быть бесконечным в ограниченном мире. Как заявил экономист Кеннет Боулдинг Конгрессу США по номеру 78 , «любой, кто верит, что экспоненциальный рост может продолжаться вечно в ограниченном мире, либо сумасшедший, либо экономист». Однако, как отмечено в 79 , стремление к экономическому росту было преобладающей целью политики во всем мире в течение последних 70 лет. Цель этого документа состоит в том, чтобы просто подчеркнуть связь между населением и экономическим ростом и спросом на воду, ресурсами и загрязнением, которые в конечном итоге приводят к нехватке воды, а также актуальность этих аспектов в локальной, а не в глобальной перспективе, чтобы стимулировать срочные и всеобъемлющие дебаты.

    Ссылки

    1. Программа оценки водных ресурсов мира (Nations Unies), Доклад Организации Объединенных Наций о развитии мировых водных ресурсов за 2018 год (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Нью-Йорк, США) www. unwater.org/publications/ Доклад о мировом развитии водных ресурсов-2018/. (2018).

    2. Бурек, П. и др. Water Futures and Solution: Fast Track Initiative (Окончательный отчет). Рабочий документ IIASA (Международный институт прикладного системного анализа (IIASA), Лаксенбург, Австрия, 2016 г.).

    3. Меконнен, М. М. и Хекстра, А. Ю. Четыре миллиарда человек сталкиваются с острой нехваткой воды. наук. Доп. 2 , e1500323 (2016 г.).

      Артикул Google ученый

    4. Копнина Х. и Вашингтон Х. Обсуждение того, почему рост населения до сих пор игнорируется или отрицается. Чин. Дж. Попул. Ресурс. Окружающая среда. 14 , 133–143 (2016).

      Артикул Google ученый

    5. Wada, Y. et al. Моделирование глобального водопользования в 21 веке: инициатива Water Futures and Solutions (WFaS) и ее подходы. Геофизика. Модель Дев. 9 , 175–222 (2016).

      Артикул Google ученый

    6. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), AQUASTAT www.fao.org/nr/aquastat/. (2018).

    7. Роузгрант, М. В., Кай, X. и Клайн, С. А. Мировые водные ресурсы и продовольствие до 2025 года: борьба с дефицитом (Международный научно-исследовательский институт продовольственной политики (IFPRI), Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г.).

    8. Александратос, Н. и Бруинсма, Дж. Мировое сельское хозяйство на пути к 2030/2050 гг.: пересмотренный вариант 2012 года. Рабочий документ ЕКА № 12-03. Рим, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf. (2012).

    9. Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), World Population Prospects: основные выводы и предварительные таблицы – редакция 2017 года. Рабочий документ № ESA/P/WP/248 (ДЭСВ ООН, Отдел народонаселения, Нью-Йорк, 2017 г.). www.esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf.

    10. Leadley, P.W. et al. Прогресс в достижении целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти: оценка тенденций в области биоразнообразия, сценариев политики и ключевых действий. Техническая серия CBD № 78 . (Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, Монреаль, PQ, 2014 г.). www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-78-en.pdf.

    11. Программа Организации Объединенных Наций по оценке водных ресурсов мира (ПОВРМ). Доклад Организации Объединенных Наций о мировом развитии водных ресурсов, 2014 г. (Вода и энергия. Париж, ЮНЕСКО, 2014 г.). unesdoc.unesco.org/images/0022/002257/225741E.pdf.

    12. Международное энергетическое агентство (МЭА). Вода для энергии: становится ли энергия все более ненасытным ресурсом? Гл. 17 (World Energy Outlook 2012. Paris, IEA, 2012). www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2012_free.pdf.

    13. Veldkamp, ​​T.I.E. et al. Очаги нехватки воды перемещаются вниз по течению из-за вмешательства человека в 20 м и 21 м века. Нац. Коммуна . 8 , 15697 (2017).

    14. Хаффакер, Р. Потенциал сохранения сельскохозяйственных субсидий на сохранение водных ресурсов. Водный ресурс. Рез. 44 , W00E01 (2008).

      Артикул Google ученый

    15. Глейк, П. Х. и Паланиаппан, М. Ограничения пиковых вод на забор и использование пресной воды. Проц. Натл акад. науч. 107 , 11155–11162 (2010).

      КАС Статья Google ученый

    16. Richey, A. S. et al. Количественная оценка нагрузки на возобновляемые подземные воды с помощью GRACE. Водный ресурс. Рез. 51 , 5217–5238 (2015).

      Артикул Google ученый

    17. Scanlon, B.R. et al. Глобальная оценка новых продуктов GRACE mascon для гидрологических применений. Водный ресурс. Рез. 52 , 9412–9429 (2016).

      Артикул Google ученый

    18. Richey, A. S. et al. Неопределенность в оценках глобальных запасов подземных вод в общей структуре нагрузки на подземные воды. Водный ресурс. Рез. 51 , 5198–5216 (2015).

      Артикул Google ученый

    19. Фергюсон, Г., Макинтош, Дж. К., Перроне, Д. и Ясечко, С. Конкурс на сужение окна подземных вод с низкой минерализацией. Окружающая среда. Рез. лат. 13 , артикул 114013 (2018 г.).

      Артикул Google ученый

    20. “>

      Вернер, А. Д. и Симмонс, К. Т. Воздействие повышения уровня моря на проникновение морской воды в прибрежные водоносные горизонты. Подземные воды 47 , 197–204 (2009).

      КАС Статья Google ученый

    21. Фергюсон Г. и Глисон Т. Уязвимость прибрежных водоносных горизонтов к использованию подземных вод и изменению климата. Нац. Клим. Изменение 2 , 342 (2012).

      Артикул Google ученый

    22. Адепелуми, А. А., Ако, Б. Д., Аджайи, Т. Р., Афолаби, О. и Омотосо, Э. Дж. Определение интрузии соленой воды в пресноводный водоносный горизонт полуострова Лекки, Лагос, Нигерия. Окружающая среда. геол. 56 , 927–933 (2009).

      КАС Статья Google ученый

    23. Lee, CH & Cheng, RTS О проникновении морской воды в прибрежные водоносные горизонты. Водный ресурс. Рез. 10 , 1039–1043 (1974).

      Артикул Google ученый

    24. Galloway, D.L., Jones, D.R. & Ingebritsen, S.E. Оседание земли в США Том. 1182 (Геологическая служба США, Денвер, США, 1999 г.).

    25. Дэвис, Г. Х. Проседание земли и повышение уровня моря на атлантической прибрежной равнине Соединенных Штатов. Окружающая среда. геол. Науки о воде. 10 , 67–80 (1987).

      Артикул Google ученый

    26. Хольцер, Т. Л. и Галлоуэй, Д. Л. Воздействие оседания почвы, вызванного изъятием подземных флюидов в Соединенных Штатах. Гул. геол. агенты 16 , 87 (2005).

      Google ученый

    27. Сюэ, Ю. К., Чжан, Ю., Е, С. Дж., Ву, Дж. К. и Ли, К. Ф. Проседание земли в Китае. Окружающая среда. геол. 48 , 713–720 (2005).

      Артикул Google ученый

    28. Wang, H. et al. InSAR обнаруживает оседание побережья в дельте Жемчужной реки, Китай. Геофиз. Дж. Междунар. 191 , 1119–1128 (2012).

      Артикул Google ученый

    29. Эрбан, Л. Э., Горелик, С. М. и Зебкер, Х. А. Добыча подземных вод, оседание почвы и повышение уровня моря в дельте Меконга, Вьетнам. Окружающая среда. Рез. лат. 9 , 084010 (2014).

      Артикул Google ученый

    30. Minderhoud, P.S.J. et al. Воздействие 25-летней добычи подземных вод на проседание в дельте Меконга, Вьетнам. Окружающая среда. Рез. лат. 12 , 064006 (2017).

      КАС Статья Google ученый

    31. “>

      Фи, Т. Х. и Строкова, Л. А. Прогнозные карты оседания земли, вызванного эксплуатацией подземных вод в Ханое, Вьетнам. Ресурс.-эффективн. Технол. 1 , 80–89 (2015).

      Артикул Google ученый

    32. Нейманн, Б., Вафеидис, А. Т., Циммерманн, Дж. и Николлс, Р. Дж. Будущий рост прибрежного населения и воздействие повышения уровня моря и затопления прибрежных районов — глобальная оценка. PLoS ONE 10 , e0118571 (2015).

      Артикул Google ученый

    33. Creel, L. Ripple Effects: Population and Coastal Regions (1-7) (Справочное бюро населения, Вашингтон, округ Колумбия, 2003 г.).

    34. Unicef, W.H.O. Прогресс в области санитарии и питьевой воды, 2015 г. – обновление 2015 г. и оценка ЦРТ (Программа JM, Женева, Швейцария, 2016 г.).

    35. “>

      Всемирная организация здравоохранения, Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения и санитарии. Прогресс в области санитарии и питьевой воды: обновление 2015 г. и оценка ЦРТ (Всемирная организация здравоохранения, Нью-Йорк, США, 2015 г.).

    36. Коннор, Р. и др. Доклад Организации Объединенных Наций о мировом развитии водных ресурсов за 2017 год. Сточные воды: неиспользованный ресурс. Доклад Организации Объединенных Наций о мировом развитии водных ресурсов (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Нью-Йорк, США, 2017 г.).

    37. Организация Объединенных Наций, ООН по водным ресурсам. Управление сточными водами – Аналитический бюллетень «ООН-водные ресурсы» 1–52 (Всемирная метеорологическая организация, Женева, Швейцария, 2015 г.). www.unwater.org/publications/wastewater-management-un-water-analytical-brief/.

    38. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Краткий обзор качества воды в мире: на пути к глобальной оценке (ЮНЕП, Найроби, 2016 г.). uneplive.unep.org/media/docs/assessments/unep_wwqa_report_web.pdf.

    39. Veolia/IFPRI (Международный исследовательский институт продовольственной политики), Мрачное будущее глобального качества воды: новые глобальные исследовательские проекты Быстрое ухудшение качества воды (IFPRI/Veolia, Вашингтон, округ Колумбия/Чикаго, Иллинойс, 2016 г.) www.ifpri.org/publication/murky-future-global-water- качество-новые-глобальные-исследования-проекты-быстрого-ухудшения-воды (2016).

    40. Себастьян, Ф. П. Очищенные сточные воды: неиспользованные водные ресурсы. J. Загрязнение воды. Контрольная фед. 46 , 239–246 (1974).

    41. Европейское агентство по окружающей среде, Увеличение загрязнения окружающей среды (GMT 10) www.eea.europa.eu/soer-2015/global/pollution (2015).

    42. “>

      Rockström, J. et al. Безопасное рабочее пространство для человечества. Природа 461 , 472–475 (2009).

      Артикул Google ученый

    43. Винивартер В., Эрисман Дж. В., Галлоуэй Дж. Н., Климонт З. и Саттон М. А. Оценка экологически значимого спроса на фиксированный азот в 21 веке. Клим. Изменение 120 , 889–901 (2013 г.).

      Артикул Google ученый

    44. Kray, H. A. Сельское хозяйство для будущего. Экологическая устойчивость сельского хозяйства в меняющемся мире pubdocs.worldbank.org/en/8622714337680

    45. /Holger-Kray-RO-SustainableAg-hkray-ENG.pdf. (2012).

    46. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Экологический прогноз ОЭСР до 2050 г. (Организация экономического сотрудничества и развития, Париж, Франция, 2012 г.). www.oecd. org/env/indicators-modelling-outlooks/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction-keyfactsandfigures.htm.

    47. De, A., Bose, R., Kumar, A. & Mozumdar, S., Адресная доставка пестицидов с использованием биоразлагаемых полимерных наночастиц (Springer Briefs in Molecular Science, India, 2014).

    48. Sauvé, S. & Desrosiers, M. Обзор новых загрязнителей. Хим. цент. J. 8 , 15 (2014).

    49. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Глобальная оценка лесных ресурсов, 2015 г.: Как меняются леса мира? Второе издание (ФАО, Рим, 2016 г.). www.fao.org/3/a-i4793e.pdf.

    50. Дэвидсон, Северная Каролина Сколько водно-болотных угодий потерял мир? Долгосрочные и недавние тенденции глобальной площади водно-болотных угодий. март Freshw. Рез. 65 , 934–941 (2014).

      Артикул Google ученый

    51. “>

      Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций/Межправительственная техническая группа по почвам (AO/ITPS). Состояние мировых почвенных ресурсов (SWSR) – Основной отчет . (ФАО, Рим, 2015 г.). www.fao.org/3/a-i5199e.pdf.

    52. Группа Всемирного банка, Экономический рост, конвергенция и мировой спрос и предложение на продовольствие . openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28918. (2017).

    53. Мирометры. Статистика потребления воды www.worldometers.info/water/. (2019).

    54. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Вода и сельское хозяйство www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/. (2017).

    55. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Вода для устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства www. fao.org/3/a-i7959e.pdf. (2017).

    56. Группа Всемирного банка. Вода в сельском хозяйстве www.worldbank.org/en/topic/water-in-agriculture. (2017).

    57. Кондольф, Г. М., Рубин, З. К. и Минеар, Дж. Т. Плотины на Меконге: кумулятивное истощение отложений. Водный ресурс. Рез. 50 , 5158–5169 (2014).

      Артикул Google ученый

    58. Ван Ман, Н. и др. Будущая динамика наносов в поймах дельты Меконга: воздействие развития гидроэнергетики, изменение климата и повышение уровня моря. Глоб. Планета. Изменение 127 , 22–33 (2015).

      Артикул Google ученый

    59. Зоккарато, К., Миндерхуд, П.С. и Театини, П. Роль осадконакопления и естественного уплотнения в проградационной дельте: выводы из мегадельты Меконга, Вьетнам. наук. Респ. 8 , 11437 (2018).

      Артикул Google ученый

    60. Anthony, E.J. et al. Связь быстрой эрозии дельты реки Меконг с деятельностью человека. наук. Респ. 5 , 14745 (2015).

      КАС Статья Google ученый

    61. Брюнье, Г., Энтони, Э. Дж., Гойшо, М., Провансаль, М. и Дюссуйе, П. Недавние морфологические изменения в руслах рек Меконг и Бассак, дельта Меконга: заметное влияние разработки русла реки и Последствия дельта-дестабилизации. Геоморфология 224 , 177–191 (2014).

      Артикул Google ученый

    62. Эрбан, Л. Э. и Горелик, С. М. Преодоление дефицита орошения в Камбодже: последствия трансграничного воздействия на подземные воды и сток реки Меконг. J. Hydrol. 535 , 85–92 (2016).

      Артикул Google ученый

    63. “>

      Эрбан, Л. Э., Горелик, С. М., Зебкер, Х. А. и Фендорф, С. Выброс мышьяка в глубокие подземные воды в дельте Меконга, Вьетнам, связанный с оседанием почвы, вызванным насосами. Proc . Натл акад. науч. 110 , 13751–13756 (2013).

    64. Миндерхуд, П. С. Дж., Эркенс, Г., Фам, В. Х., Вуонг, Б. Т. и Стаутхамер, Э. Оценка потенциала подповерхностного слоя с несколькими водоносными горизонтами в дельте Меконга (Вьетнам) для оседания земли из-за добычи подземных вод. Проц. Междунар. доц. гидрол. науч. 372 , 73–76 (2015).

    65. Ли, X., Лю, Дж. П., Сайто, Ю. и Нгуен, В. Л. Недавняя эволюция дельты Меконга и воздействие плотин. наук о Земле. 175 , 1–17 (2017).

      Артикул Google ученый

    66. Minderhoud, P.S.J. et al. Связь между землепользованием и проседанием во вьетнамской дельте Меконга. наук. Общая окружающая среда. 634 , 715–726 (2018).

      КАС Статья Google ученый

    67. Данг, Т. Д., Кокрейн, Т. А. и Ариас, М. Э. Будущие гидрологические изменения в дельте Меконга под воздействием освоения водных ресурсов, оседания земель и повышения уровня моря. Дж. Гидрол. Рег. Стад. 15 , 119–133 (2018).

      Артикул Google ученый

    68. Хат, Х. В., Данг, Н. Х. и Ябе, М. Влияние засоления на урожайность риса во вьетнамской дельте Меконга. J. Факт. Агр. 63 , 143–148 (2018).

      Google ученый

    69. Larson, C. Меконгская мегазасуха подрывает продовольственную безопасность https://doi.org/10.1126/science.aaf9880. (2016).

    70. Hoang, L. P. et al. Течение реки Меконг и гидрологические экстремальные явления не влияют на изменение климата. Гидр. Земля Сист. науч. 20 , 3027–3041 (2016).

      Артикул Google ученый

    71. Ле, Т.В.Х., Нгуен, Х.Н., Волански, Э., Тран, Т.С. и Харуяма, С. Комбинированное воздействие местных искусственных сооружений, повышения уровня моря и плотин выше по течению на наводнение в дельте реки Меконг во Вьетнаме в водосборе реки. Эстуар., Берег. Шельф науч. 71 , 110–116 (2007).

      Артикул Google ученый

    72. Ritchie, H. & Roser, M. Водопользование и санитария http://ourworldindata.org/water-use-sanitation. (2018).

    73. Мирометры. Население мира www.worldometers.info/. (2018).

    74. Розер, М. Экономический рост ourworldindata.org/economic-growth. (2018).

    75. Лу, К. и Тиан, Х. Глобальное использование азотных и фосфорных удобрений в сельскохозяйственном производстве за последние полвека: смещение горячих точек и дисбаланс питательных веществ. Науки о Земле . Данные 9 , 181–192 (2017).

      Google ученый

    76. Розер, М. и Ричи, Х. Удобрения и пестициды ourworldindata.org/удобрения-и-пестициды. (2017).

    77. Тилман, Д., Кассман, К.Г., Мэтсон, П.А., Нейлор, Р. и Поласки, С. Устойчивость сельского хозяйства и методы интенсивного производства. Природа 418 , 671 (2002).

      КАС Статья Google ученый

    78. Мбайе, С. и Бадиа, М. М. Новые данные о мировом долге http://blogs.imf.org/2019/01/02/new-data-on-global-debt/. (2019).

    79. США, Конгресс, Палата представителей, Закон о реорганизации энергетики от 1973: Слушания, Девяносто третий Конгресс, первая сессия, на HR 11510. p. 248, http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupid?key=ha000013418. (1973).

    80. Экономист. Мир, если медленный рост: беда или благо? worldif.economist.com/article/12121/debate. (2015).

    Скачать ссылки

    Благодарности

    Мы благодарим Клиффа Оллиера и Памелу Мэтлак-Кляйн за предоставленные комментарии и предложения.

    Информация об авторе

    Авторы и организации

    1. Департамент управления развитием науки и технологий, Университет Тон Дук Тханг, Хошимин, Вьетнам

      Альберто Боретти

    2. Факультет прикладных наук Университета Дук Тханг , Хошимин, Вьетнам

      Альберто Боретти

    3. Университет Модены и Реджо-Эмилии, инженерный факультет Энцо Феррари, Модена, Италия

      Lorenzo Rosa

    4. Университет технологии Суинберна, Центр микрофотоники, Хоторн, Вик, Австралия

      Лоренцо Роза

    Автор

    1. ALBERTO BORETTATIONS AWOLATIONATION AWARTATIONS AWALERTITIONS AWARTITIONS AWALERTITIONS AWARTITIONS AWARTITIATIONS AWARTITIATIONS AWARTITIATIONS. PubMed Google Scholar

    2. Lorenzo Rosa

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Академия

    Взносы

    А.Б. разработал рукопись, отобрал ссылки, собрал материалы, обработал данные и организовал первый черновик. Л.Р. затем участвовал в написании рукописи. А.Б. затем еще раз изменили рукопись с учетом комментариев рецензентов.

    Автор, ответственный за переписку

    Переписка с Альберто Боретти.

    Заявление об этике

    Конкурирующие интересы

    Авторы не заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

    Дополнительная информация

    Примечание издателя: Springer Nature остается нейтральной в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и ​​принадлежности к организациям.

    Права и разрешения

    Открытый доступ Эта статья находится под лицензией Creative Commons Attribution 4. 0 International License, которая разрешает использование, совместное использование, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате при условии, что вы укажете соответствующую ссылку на оригинальный автор(ы) и источник, предоставьте ссылку на лицензию Creative Commons и укажите, были ли внесены изменения. Изображения или другие сторонние материалы в этой статье включены в лицензию Creative Commons для статьи, если иное не указано в кредитной строке материала. Если материал не включен в лицензию Creative Commons статьи, а ваше предполагаемое использование не разрешено законом или выходит за рамки разрешенного использования, вам необходимо получить разрешение непосредственно от правообладателя. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

    Перепечатка и разрешения

    Об этой статье

    Эту статью цитирует

    • Анализ взаимосвязи между загрязнением воды и экономической деятельностью для более эффективной политики борьбы с загрязнением в провинции Бали, Индонезия.

      • Сародж Кумар Чапагейн
      • Гита Мохан
      • Кенсуке Фукуши

      Исследования в области устойчивого развития окружающей среды (2022)

    • Раскрытие потенциала совместного применения биоугля и стимулирующих рост растений ризобактерий (PGPR) для устойчивого сельского хозяйства в стрессовых условиях

      • Лараиб Малик
      • Мухаммад Санаулла
      • Танвир Шахзад

      Химические и биологические технологии в сельском хозяйстве (2022)

    • Ризобактерии, стимулирующие рост растений, улучшают рост, морфофизиологические реакции, продуктивность воды и урожайность растений риса при полном и дефицитном капельном орошении

      • Тайя А. Абд Эль-Магид
      • Симаа А. Абд Эль-Магид
      • Наср М. Абду

      Рис (2022)

    • Социально-психологические детерминанты принятия иранскими сельскими домохозяйствами поведения по сокращению потребления воды

      • Мусульманин Савари
      • Амене Савари Момбени
      • Хамед Изади

      Научные отчеты (2022)

    • Использование межфазной полимеризации для изготовления сверхсшитой нанофильтрационной мембраны с составляющим линейным алифатическим амином для производства пресной воды

      • Умаир Байг
      • Абдул Вахид

      npj Чистая вода (2022)

    7 причин, по которым мы сталкиваемся с глобальным водным кризисом

    Засуха в Сомали. Нормирование воды в Риме. Наводнение в Джакарте и разрушенный Харви Хьюстон. Не нужно быть гидрологом, чтобы понять, что глобальный водный кризис нарастает. Каждый август эксперты в области водных ресурсов, отраслевые новаторы и исследователи собираются в Стокгольме на Всемирную неделю воды, чтобы решить самые насущные проблемы с водой на планете.

    С чем они столкнутся в этом году? Вот краткий обзор растущего глобального водного кризиса.

    1) Мы меняем климат, делая засушливые районы более сухими, а количество осадков более изменчивым и экстремальным.

    Изменение климата нагревает планету, делая самые жаркие регионы мира еще более палящими. В то же время облака перемещаются от экватора к полюсам из-за вызванного изменением климата явления, называемого расширением ячеек Хэдли. Это лишает экваториальные регионы, такие как Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Центральная Америка, живительной дождевой воды.

     

    Как это ни парадоксально, изменение климата приводит к увеличению количества осадков и в других районах, и люди, живущие вблизи рек и ручьев, теряют больше всего. В настоящее время не менее 21 миллиона человек во всем мире ежегодно подвергаются риску наводнения. К 2030 году это число может увеличиться до 54 миллионов. Все страны, наиболее подверженные речным паводкам, являются наименее развитыми или развивающимися странами, что делает их еще более уязвимыми к изменению климата и стихийным бедствиям. Этим летом сильное наводнение затопило более трети территории Бангладеш, унеся более 115 жизней и затронув 5,7 миллиона граждан.

    2) Больше людей + больше денег = больше потребности в воде.

    Это простое уравнение: по мере роста населения и доходов растет и потребность в воде. Согласно прогнозам, к 2050 году население мира, составляющее сейчас 7,5 миллиарда человек, увеличится еще на 2,3 миллиарда человек. Как планета может утолить их жажду? Растущие доходы также усугубляют проблему воды из-за водоемких продуктов, таких как мясо и энергия из ископаемого топлива, которые требуются более богатым слоям населения.

    3) Истощаются подземные воды.

     

    Около 30 процентов запасов пресной воды Земли находится глубоко под землей в водоносных горизонтах. И он ежедневно извлекается для нужд сельского хозяйства, питья и промышленных процессов — часто в опасно неустойчивых объемах. Нигде это не так очевидно, как в Индии, которая поглощает больше грунтовых вод, чем любая другая страна. 54 процента скважин подземных вод в Индии истощаются, а это означает, что вода используется быстрее, чем пополняется. Если закономерности не изменятся, через 20 лет 60 процентов водоносных горизонтов Индии будут находиться в критическом состоянии.

    В отличие от приближающегося урагана или осушенного озера, невооруженным глазом невозможно увидеть, когда запасы подземных вод в водоносных горизонтах истощаются. Глобальные запасы воды подвержены этой скрытой и растущей угрозе.

    4) Водохозяйственная инфраструктура в плачевном состоянии.

    Достаточное количество воды — это только начало. Эту воду также необходимо транспортировать, очищать и сбрасывать. Во всем мире водная инфраструктура — очистные сооружения, трубы и канализационные системы — находится в аварийном состоянии. В Соединенных Штатах только из-за протекающих труб ежедневно теряется 6 миллиардов галлонов очищенной воды. Встроенная инфраструктура общеизвестно дорога в установке и ремонте, а это означает, что многие населенные пункты игнорируют растущие проблемы с инфраструктурой до тех пор, пока не произойдет стихийное бедствие, как это произошло в Калифорнии в начале этого года.

    5) Игнорируется природная инфраструктура.

     

    Тяжелая техника вырубает деревья в Эквадоре. Flickr/CIFOR

    Здоровые экосистемы — это «природная инфраструктура», жизненно необходимая для чистой и обильной воды. Они фильтруют загрязняющие вещества, защищают от наводнений и штормов и регулируют подачу воды. Растения и деревья необходимы для пополнения грунтовых вод; без них осадки будут скользить по суше, а не просачиваться в почву. Потеря растительности из-за обезлесения, чрезмерного выпаса скота и урбанизации ограничивает нашу природную инфраструктуру и преимущества, которые она дает. Лесные водоразделы по всему миру находятся под угрозой: за последние 14 лет водоразделы потеряли до 22 процентов своих лесов.

    6) Вода тратится зря.

    Хотя вода и является возобновляемым ресурсом, она часто тратится впустую. Неэффективные методы, такие как орошение затоплением и водоемкое влажное охлаждение на теплоэлектростанциях, используют больше воды, чем необходимо. Более того, поскольку мы загрязняем имеющуюся у нас воду с угрожающей скоростью, мы также не очищаем ее. Около 80 процентов мировых сточных вод сбрасываются обратно в природу без дальнейшей обработки или повторного использования. Во многих странах получать чистую питьевую воду дешевле, чем очищать и утилизировать сточные воды, что способствует растрате воды. Это подводит нас к следующему вопросу:

    7) Цена неверна.

    Во всем мире вода серьезно недооценена. Его цена не отражает истинную общую стоимость обслуживания, от его транспортировки через инфраструктуру до его обработки и утилизации. Это привело к нерациональному распределению воды и отсутствию инвестиций в инфраструктуру и новые водные технологии, позволяющие более эффективно использовать воду. В конце концов, зачем компании или правительству вкладывать средства в дорогостоящие водосберегающие технологии, если вода дешевле, чем рассматриваемая технология? Когда цена получения чистой воды будет ближе к фактической стоимости ее обслуживания, будет стимулироваться эффективное водопользование. С другой стороны, бедняки часто вынуждены платить за воду непропорционально высокие цены, что тормозит развитие.

    Еще не поздно

    Среди этих семи смертных грехов, связанных с водой, есть и хорошие новости: правительства, предприятия, университеты и граждане всего мира осознают проблемы, связанные с водой, и начинают принимать меры. Каждый год приносит все больше решений, таких как использование сточных вод для получения энергии, использование восстановления для возвращения воды в засушливые топографии и более тщательный мониторинг уровня грунтовых вод. Однако даже самые лучшие решения не реализуются сами собой. Наряду с пресной водой политическая воля и общественное давление являются важными ресурсами в обеспечении устойчивого будущего для всех.

    Дефицит воды в Бразилии

    Abstract: В период с 2012 по 2015 год Бразилия пережила одну из самых сильных засух в своей истории. Сочетание естественных и антропогенных причин, включая изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, плохое городское планирование, отсутствие обслуживания существующей инфраструктуры, коррупцию и неэффективное управление водными ресурсами, способствовало нарастанию водного кризиса. В этой статье основное внимание будет уделено влиянию как засухи, так и последующего водного кризиса на обширную столичную территорию города Сан-Паулу, и показано, как природные и человеческие факторы в сочетании привели к кризису в крупнейшем городе Бразилии.

    Ключевые слова: Бразилия, тропические леса Амазонки, водный кризис, нехватка воды, засуха, коррупция, загрязнение, обезлесение, изменение климата, экологическое право, политика, Латинская Америка      

    Нехватка воды затрагивает многие регионы мира, и это растущая проблема, в первую очередь из-за роста населения и интенсивных конфликтов в регионах, которые исторически испытывали нехватку воды. Дефицит воды обычно связан с засушливыми частями мира, такими как Ближний Восток и Северная Африка. Однако в последние годы нехватка пресной воды также возникает в неожиданных частях мира и странах, известных своими водными ресурсами, включая Бразилию. Кто-то, знакомый с Южной Америкой, не удивится, прочитав про сухую Sertão (примерно переводится как бэккантри или буш) на северо-востоке Бразилии, но нехватка воды на юге или юго-востоке Бразилии неожиданна. В этой статье объясняется, как региональное изменение климата, антропогенные изменения окружающей среды, коррупция и общее неэффективное управление инфраструктурой в сочетании создают проблему водоснабжения там, где ее не должно быть, или, по крайней мере, не такую ​​острую, как описанная ниже. Сложное взаимодействие этих дискретных переменных помогает объяснить, почему этот кризис водоснабжения оставался незамеченным так долго, и может служить предупреждением для других растущих городских районов, которые в настоящее время также начинают испытывать аналогичную нехватку воды.

    В то время как естественные факторы способствуют нехватке воды, человеческий фактор играет важную роль в случае Бразилии, где широко распространенная коррупция и взяточничество препятствуют инфраструктурным проектам и доводят кризис водоснабжения до беспрецедентного уровня. Коррупция, связанная с крупными инфраструктурными проектами в развивающихся странах, характерна не только для Бразилии. Такая предсказуемость обусловлена ​​многими проблемами, в том числе отсутствием прозрачности, слабыми институтами и низкой подотчетностью. Результатом коррупции являются финансовые потери, ущерб окружающей среде и постоянный риск для здоровья и жизни людей. В Бразилии коррупция продолжает оставаться основным внутренним фактором, вызывающим водный кризис в стране. Например, когда Бразилия была в центре внимания во время Олимпийских игр 2016 года, которые проходили в Рио-де-Жанейро, бразильские официальные лица не могли объяснить, почему залив Гуанабара остается сильно загрязненным, несмотря на огромные кредиты, направленные на этот проект Межамериканским банком развития ( IDB) и других доноров более 30 лет. 1 Если бразильские власти допустили такое фиаско, когда весь мир наблюдал за ними, можно только представить, что могло бы стать с менее известными инфраструктурными проектами, когда никто не наблюдает.

    С 2012 по 2015 год Бразилия пережила одну из самых сильных засух в своей истории. Подобная сильная засуха затронула большую часть Западного полушария, включая Соединенные Штаты, Мексику и Центральную Америку, в тот же период. Несколько других взаимосвязанных внешних и внутренних факторов также способствовали непредвиденному водному кризису в Бразилии. Изменение климата, деградация окружающей среды, плохое городское планирование, отсутствие технического обслуживания существующей инфраструктуры, коррупция и хроническое неэффективное управление водными ресурсами — все вместе создало цикл загрязнения и отходов. 2      

    Следующее исследование будет посвящено засухе 2012–2015 годов в большом мегаполисе города Сан-Паулу, расположенного на юго-востоке штата Сан-Паулу. Целью данной статьи является изучение взаимосвязи между природными и человеческими факторами, способствующими кризису водоснабжения в Сан-Паулу. Хотя в городе действуют хорошие законы об управлении водными ресурсами, ясно, что бразильские власти сыграли значительную роль в обострении водного кризиса, проигнорировав многие из этих законов и допустив плохое планирование, пренебрежение и бесхозяйственность одной из самых необходимые ресурсы.

    Географический обзор
    Бразилия — самая большая страна в Южной Америке и примерно такого же размера, как континентальная часть Соединенных Штатов. Здесь протекает река Амазонка, вторая по длине река в мире и самая большая по объему воды. 63% бассейна Амазонки, крупнейшего водосборного бассейна в мире, расположено в Бразилии, где он занимает 40% территории страны. В Бразилии насчитывается 12 крупных гидрографических бассейнов и 83 подбассейна, воды которых пересекают международные границы, 54 из которых находятся в бассейне Амазонки на севере, а 29 — в бассейне Амазонки. из которых находятся в бассейне Прата на юге. 3     

    Эти бассейны окружают крупные реки, в том числе длинную реку Сан-Франциско на северо-востоке Бразилии и реки Парана, Парагвай и Уругвай на юге. В бассейне Амазонки река Токантинс, крупный приток реки Амазонки, впадает в штат Пара, а река Шингу течет из штата Мату-Гросу в Амазонку. 4 Река Тапажос протекает через северо-восток Бразилии, пересекает Пара и также впадает в Амазонку. Согласно большинству оценок, 12–16 процентов мировых запасов пресной воды находится в Бразилии. 5 Почему при таком изобилии воды она страдает от нехватки воды?

    Очевидные водные богатства Бразилии маскируют глубинные проблемы. В то время как воды больше всего в малонаселенном районе бассейна Амазонки, большая часть населения Бразилии проживает в юго-восточных и северо-восточных регионах страны, почти в 2000 милях от них. Несмотря на то, что бассейн Амазонки содержит большую часть воды страны, в нем проживает лишь 5,1 процента населения Бразилии. Водоснабжение и распределение населения не совпадают, потому что большинство людей живут в мегаполисах, расположенных вдоль атлантического побережья, особенно в мегаполисах, таких как Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 6 Поскольку эти крупные городские центры росли в геометрической прогрессии в течение двадцатого века, но часто не имели надлежащего планирования инфраструктуры, они страдают от нехватки воды. Сильные засухи последних лет резко усугубили ситуацию. 7      

    Эта недавняя засуха отличается тем, что она затронула регион, более подверженный наводнениям, чем засухе. В то время как северо-восток Бразилии охватывает большую полузасушливую территорию, известную как Сертао, и с самых ранних времен в истории человечества переживает регулярные циклы сильной засухи, голода и трагедий, юго-восточный регион – нет. Однако засуха 2012–2015 годов в равной степени затронула юго-восток Бразилии, самый густонаселенный регион страны. Нехватка воды в сочетании с ростом населения является серьезной проблемой во всем мире. В 2016 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) опубликовала отчет, в котором говорится, что, хотя «на планете достаточно пресной воды для населения Земли, составляющего около семи миллиардов человек, ее распределение неравномерно как во времени, так и в пространстве, и многие из них тратятся впустую, загрязняются и управляются неустойчивым образом». 8

    Рис. 1. Карта, показывающая аномалию запасов воды в Бразилии, апрель–июнь 2014 г.
    Источник: Студия научной визуализации НАСА.

    Уникальные аспекты регионального изменения климата
    Следующим шагом к пониманию водного кризиса в Бразилии является изучение взаимодействия между географией и политикой, а также влияние изменения климата. Значительные географические различия между регионами Бразилии и демографическое давление составляют лишь часть сложного сценария. Климат также играет важную роль в воздействии на водные ресурсы в этих регионах, воздействуя на них циклическими периодами осадков и засухи и другими непредсказуемыми явлениями, связанными с климатом. 9 Исследования изменения климата, проводимые различными научными организациями и университетами, продолжают оценивать возможные последствия и риски в Бразилии. Бразильская корпорация сельскохозяйственных исследований (Embrapa) и Центр прикладных метеорологических и климатических исследований для сельского хозяйства прогнозируют повышение температуры на 1ºC к 2020 году. В этом сценарии производство кофе в Бразилии может сократиться на целых 24 процента; производство сои, 14 процентов; производство риса, 4 процента; и производство кукурузы, 2 процента. 10      

    Наряду с глобальным изменением климата на изменение окружающей среды в Бразилии влияют и другие климатические факторы. Южное полушарие имеет другую сезонную картину, чем Северное полушарие, где времена года отмечены. Как и в большинстве стран Южной Америки, сезоны в Бразилии включают дождливый период, который обычно длится с октября по март, и сухой период, который обычно приходится на период с апреля по сентябрь. Однако эти два сезона были подвержены все более неблагоприятным погодным условиям, известным как Эль-Ниньо и Ла-Нинья .

    Погодные режимы Эль-Ниньо и Ла-Нинья представляют собой контрастные периоды цикла Эль-Ниньо-Южное колебание, которые вызваны изменениями моделей океанских течений в восточной части экваториальной части Тихого океана. В периоды от 7 до 11 лет более теплые течения из экваториальных вод сменяют более холодные течения Гумбольдта у побережья Перу. Эль-Ниньо приносит более высокие температуры и больше осадков, чем обычно, в определенных районах, в то время как Ла-Нинья отвечает за более низкие температуры и более сухие условия, продолжающиеся 9 дней.-12 месяцев. 11 В периоды Эль-Ниньо выпадают обильные осадки, особенно на юго-востоке Южной Америки, что вызывает сильные наводнения в регионе. 12      

    Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, крупнейшие города Южной Америки, расположены на юго-востоке Бразилии. В период с 2012 по 2015 год особенно сильный Эль-Ниньо усугубил засуху в исторически засушливом северо-восточном регионе, но на юго-востоке не было избытка осадков. В сезон дождей в те годы выпадало меньше осадков, чем ожидалось в летние месяцы, особенно в период Эль-Ниньо. Одновременно происходили и другие редкие климатические явления, в том числе сокращение числа случаев Южно-Атлантической зоны конвергенции (SACZ), наиболее критического механизма, вызывающего дожди на юго-востоке Бразилии летом, и силы южноамериканских низкоуровневых явлений. реактивные ветры. 13 Сочетание этих событий привело к кризису водоснабжения в Бразилии, который был значительно хуже, чем в предыдущие годы.

    Эль-Ниньо приносит периоды жары во внутренние районы Бразилии, вызывая повышение температуры в южных частях страны и затрагивая многие крупные города летом. Эль-Ниньо также усугубляет засушливые условия в северо-восточном регионе, снижая до 50 процентов и без того низкий уровень осадков и еще больше создавая нагрузку на водоснабжение, гидроэлектроэнергию, электростанции и производство какао и кофе. 14 Помимо серьезности нарушений, вызванных Эль-Ниньо и Ла-Нинья, исторические данные показывают, что и то, и другое происходит чаще. В то время как предыдущие исследования регистрировали явление, происходящее примерно каждые 20 лет, ожидается, что в этом столетии число явлений Эль-Ниньо удвоится, а экстремальные погодные явления в конечном итоге будут происходить раз в десятилетие. 15      

    Климатологи из Национального института космических исследований Бразилии (INPE) пришли к выводу, что причины засухи 2012–2015 годов объясняются цепочкой комбинированных климатических механизмов. 16 Одна из их моделей отслеживала инициирующий фактор засухи до аномальных дождей на тропическом севере Австралии, которые запустили последовательность процессов, связанных с тропическим юго-восточным регионом Бразилии. 17 Хотя их исследования не показали, что засуха была результатом увеличения количества парниковых газов в атмосфере, что способствует глобальному потеплению, они смогли сделать вывод, что факторы, наиболее вероятно ответственные за кризис водоснабжения в Сан Пауло были рост населения и более высокое потребление воды. 18 Сан-Паулу пережил стремительную урбанизацию в прошлом столетии, но неадекватное планирование инфраструктуры привело к нехватке воды. Сочетание редких климатических явлений экспоненциально ускорило и высветило последствия отсутствия планирования, что привело к критической ситуации.

    Последствия засухи в Сан-Паулу
    Бразилия в значительной степени зависит от гидроэлектростанций как основного источника энергии и поэтому особенно уязвима для засух. Засуха 2012–2015 годов привела к перебоям в подаче электроэнергии в крупных бразильских городах. Эти отключения — или apagões , как их обычно называет население, были вызваны истощением водохранилищ, что ограничивало возможности гидроэлектростанций по выработке электроэнергии по всей стране. 19 Последствия засухи были особенно сильными в двух регионах, расположенных в тысячах миль друг от друга: исторически подверженных засухе северо-востоке и юго-востоке, особенно в городе Сан-Паулу.

    В штате Сан-Паулу 645 муниципалитетов, все они расположены в двух крупных гидрографических бассейнах: Парана и Атлантический юго-восточный бассейн. Более половины этих муниципалитетов используют исключительно подземные воды, а 29процентов используют поверхностную воду и 20 процентов используют смешанные системы. 20 Система водоснабжения города Сан-Паулу находится в ведении Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo (SABESP), коммунальной компании смешанного капитала, которая обеспечивает водоснабжение и канализацию для 364 муниципалитетов штата. 21     

    Когда из-за засухи высохли городские водохранилища, официальные лица SABESP призвали жителей Сан-Паулу ограничить потребление воды, поскольку люди ошибочно полагали, что запасы воды в их городе не ограничены. Действительно, до 2014 года средний житель Сан-Паулу использовал около 200 литров воды в день, что значительно больше, чем в среднем 150 литров, потребляемых ежедневно в Европе; однако год нехватки воды вынудил город сократить потребление воды на четверть. К январю 2015 года одно из главных водохранилищ города, система Кантарейра, функционировало всего на 5,4 процента своей мощности. 22 Запасы воды упали до тревожного «мертвого уровня», для которого потребовался насос, чтобы поднять воду вверх, чтобы она достигла труб, ведущих к распределительной системе. 23 В начале 2015 года, во время острой нехватки воды, жители Сан-Паулу столкнулись с различными проблемами, связанными с водой. Были сухие краны, отключения электричества, задержки поездов метро и перебои в подаче электроэнергии. Интернет давал сбои на целые дни, доставляя неудобства населению и нанося огромный финансовый ущерб отраслям и предприятиям.

    Нехватка воды и электричества оказала сильное негативное социальное воздействие, затронув повседневную жизнь миллионов людей. По мере распространения водного кризиса недовольное население проводило уличные демонстрации, требуя немедленных действий правительства для смягчения последствий кризиса. Должностные лица SABESP ответили на критику по поводу их отсутствия успеха в смягчении последствий кризиса, заявив, что им приходится иметь дело с «двойным всплеском экстремальных погодных условий и растущими потребностями растущего и все более богатого населения». 24 Они пытались избежать вины, указывая на факторы, которые были вне их контроля, а не на возможное отсутствие планирования экстремальных погодных явлений или неправильное управление водной инфраструктурой с их стороны.

    Бразильские законы и управление водными ресурсами
    В предыдущих разделах отмечается, что водный кризис 2012–2015 годов в Сан-Паулу был результатом роста населения и более высокого потребления воды, и этот вывод был одобрен официальными лицами SABESP. Однако более пристальное внимание к водному законодательству Бразилии вносит дополнительную ясность в этот вопрос, поскольку в нем подробно рассматриваются вопросы управления, которые повлияли на кризис. Климатические особенности и рост городского населения, несомненно, усугубляют проблемы с водой в Бразилии, но городские, государственные и национальные власти часто не обеспечивают соблюдение законов о воде, которые могли бы помочь решить некоторые из этих проблем. Водный кодекс Бразилии, касающийся управления водными ресурсами, существует с 1934, но он не представлял собой модель децентрализованного и совместного управления водными ресурсами и был в основном неэффективен в предотвращении нехватки воды, конфликтов из-за водопользования и загрязнения. 25 В результате после резкой критики и длительных дебатов в 1980-х и 1990-х годах Национальный конгресс Бразилии принял Закон № 9433 (также известный как Закон о воде) в январе 1997 года, направленный на улучшение закона 1934 года. 26 17 июля 2000 г. Законом № 9984 было создано Национальное водное агентство (ANA), ответственное за внедрение Национальной системы управления водными ресурсами (SINGREH), как это определено 1988 федеральной конституции. 27      

    Противоречия, наблюдаемые между назначением водного законодательства Бразилии и его реализацией, не остались незамеченными международными органами, следящими за развивающимся миром. Чтобы способствовать позитивным действиям в отношении глобального управления водными ресурсами, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 2010 году провозгласила, что доступ к чистой воде и санитарии является правом человека. 28 Согласно Программе оценки водных ресурсов мира Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ПОВРМ ЮНЕСКО), каждая страна должна принять законы и политику, регулирующие управление водными ресурсами. WWAP также установил, что «даже при наличии всех необходимых политик и законов [] освоение водных ресурсов не будет происходить без надлежащего финансирования инфраструктуры, а также институционального и человеческого потенциала сектора». 29      

    Хотя в Бразилии действуют законы, обеспечивающие надлежащее управление водоснабжением, и агентства, внедряющие новые правила и положения, проблемы, тем не менее, сохраняются. Реальность такова, что то, что записано на бумаге, не обязательно воплощается в жизнь. В Бразилии финансирование инфраструктурных проектов остается постоянной проблемой, а действия, необходимые для управления и исполнения законов, несовершенны, подвержены задержкам и коррупции или являются следствием неверных решений, способствующих краткосрочным политическим выгодам. 30      

    Даже с помощью сторонних организаций Бразилия имеет опыт реализации крупных проектов в области водоснабжения и санитарии, которые очень мало достигают своих первоначальных целей. Например, в 1990-х годах IDB и другие организации профинансировали часть работ по очистке загрязненного залива Гуанабара в Рио-де-Жанейро, на которые было потрачено 800 миллионов долларов, но мало что было достигнуто. В 2011 году IDB профинансировал аналогичный проект по очистке того же загрязненного залива в преддверии Олимпийских игр 2016 года. 31 Поскольку его первые кредиты в 1990-х годах привели к минимальному измеримому результату, ИБР потребовал, чтобы Государственный секретариат Рио-де-Жанейро по окружающей среде (SEA) через Программу санитарии для муниципалитетов, окружающих залив Гуанабара (PSAM), служил в качестве консалтинговое агентство, ответственное за надзор за выполнением контракта 2011 года.32 Эти положения предусматривали, что бывшее исполнительное агентство, Государственная компания Рио-де-Жанейро по водоснабжению и канализации (CEDAE), «держится на расстоянии вытянутой руки в отношении управленческих и финансовых решений». 33      

    К 2016 году проект захлестнули обвинения в коррупции и даже убийствах. Присцилла Перейра, один из руководителей PSAM, отвечающий за отчетность о распределении средств IDB среди подрядчиков, была убита. Хотя ее смерть остается нераскрытой, подозревается нечестная игра. 34 Каким-то образом давнему руководителю CEDAE удалось взять на себя управление PSAM, и CEDAE начала предлагать проекты по сбросу большего количества неочищенных сточных вод в океан с использованием денег, ранее выделенных на очистку залива для Олимпийских игр. Следовательно, Олимпийские игры по водным видам спорта проходили в сильно загрязненном заливе Гуанабара.

    Такие проблемы, связанные с проектами инфраструктуры водоснабжения и санитарии, существуют во многих странах развивающегося мира. Коррупция, отсутствие подотчетности и прозрачности — это проблемы не только Бразилии. Большинство банков и учреждений развития, таких как Всемирный банк и ИБР, опубликовали обширные исследования по этому вопросу и установили правила безопасности и положения в отношении кредитов для смягчения последствий или противодействия схемам коррупции и взяточничества. 35 Опять же, WWAP дает ценную информацию об этом явлении: «Легитимные, прозрачные и основанные на участии процессы могут эффективно мобилизовать ресурсы для разработки и реализации политики в области водных ресурсов и создать сильное препятствие для коррупции». Коррупция «остается плохо решаемой проблемой управления водными ресурсами. Это может привести к неконтролируемому загрязнению источников воды, перекачиванию и истощению грунтовых вод, отсутствию планирования, деградации экосистем, ослаблению защиты от наводнений, расширению городов, ведущему к усилению водного стресса, и другим вредным последствиям». 36 К сожалению, как установила Организация Объединенных Наций, тот факт, что Бразилия не уникальна в своих проблемах с коррупцией, не делает эти проблемы менее сложными для решения.

    Существует множество примеров неэффективного управления водными ресурсами в Бразилии. Согласно исследованию под названием Водный кризис и его последствия , опубликованному Федеральным сенатом Бразилии в 2015 году, один особенно дорогостоящий и вредный случай произошел из-за того, что федеральное правительство направило населению неверный сигнал. Субсидируемая государством электроэнергия сокращала расходы, в то же время вводя население в заблуждение, заставляя потреблять больше электричества, вырабатываемого водой, когда надвигалась засуха. В конце 2012 года, когда приближалась дата переизбрания президента Бразилии Дилмы Русеф в 2014 году, правительство приняло популистскую меру, известную как Comissão Mista da Medida Provisória Número 579 de 2012 (Временная мера № 579), которая снизит тарифы на электроэнергию на 20 процентов — классический популистский и политически мотивированный тип политики. Русефф с помпой объявила о законе 7 сентября 2012 года, в День независимости Бразилии, по национальному радио и телевидению. Она хвасталась: «Бразилия — единственная страна в мире, которая одновременно снизила тарифы и увеличила производство электроэнергии, и в любой момент времени в Бразилии не будет недостатка в электроэнергии». В своем заключительном слове она подчеркнула, что «население может потреблять столько электроэнергии, сколько захочет, потому что она дешевая и ее много». 37      

    18 октября 2012 г., всего через несколько недель после этого объявления, бразильское правительство отступило после того, как политические лидеры поняли, что реклама более дешевой и обильной электроэнергии увеличивает потребление воды, в то время как запасы воды в стране заканчиваются. Чтобы исправить этот ущерб, нанесенный самому себе, правительство издало еще одну директиву, которая оказалась столь же вредной, как и первая, предписывая «всем имеющимся тепловым электростанциям», которые производили энергию по ценам, по крайней мере, в два раза выше, чем гидроэлектростанции, «начать работу в водной среде». -сберегательный режим для экономии воды в водохранилищах гидроэлектростанций». 38 Это противоречивое сообщение указывало на то, что правительство осведомлено о надвигающейся нехватке воды и беспокоится о недостаточном количестве электроэнергии, и в то же время санкционирует более высокие затраты на производство этой услуги. Негативные последствия этих действий затронули все население.

    Приведенный выше пример показывает, как бразильские политики использовали водные ресурсы так, как если бы они были неограниченными, подрывая долгосрочное планирование и общественную безопасность в пользу немедленной политической выгоды, используя инфраструктуру и коммунальные услуги. Поручая тепловым станциям производить электроэнергию с максимальной эффективностью, становится ясно, что федеральные чиновники знали о возможности нехватки воды в 2012 году. В данном конкретном случае правильной мерой для правительства было бы прямо противоположное: повышение тарифа на электроэнергию, гораздо менее привлекательное решение для политика-популиста, стремящегося к переизбранию. Более высокий тариф соответствовал бы стоимости производства и минимизировал бы отсутствие баланса между ресурсами и спросом. Важно отметить, что в 2012 году в Бразилии началась историческая засуха. Это единственное действие правительства ускорило опустошение водохранилищ в Сан-Паулу, что в сочетании с надвигающейся засухой подготовило почву для худшей нехватки воды в столичном регионе в истории страны.

    Плохое планирование и бесхозяйственность
    В целом долгосрочное планирование и финансирование крупных инфраструктурных проектов в Бразилии дали неоднозначные результаты. В столичном районе Сан-Паулу сменявшие друг друга правительства часто реагировали на кризисы с водой и нехватку электроэнергии, а не прагматично осуществляли планирование и превентивные действия. Когда происходит планирование, оно часто бывает поверхностным или занимает несколько лет, чтобы перейти от чертежной доски к реализации, что приводит к затратам, которые в несколько раз превышают запланированные, и для завершения требуется несколько лет, если вообще требуется.

    Федеральное правительство Бразилии поручило одному агентству контролировать городское планирование: Министерству городов, созданному в 2003 году. Однако это агентство не смогло обеспечить своевременное городское планирование, необходимое в стране, и к январю 2019 года было объединено с еще одно агентство в Министерство регионального развития. 39 Одна из основных причин его провала заключается в том, что большинство политиков на государственных должностях не могут инициировать проекты общественных работ, требующие долгосрочного планирования, в течение отведенных им сроков. Проекты, требующие краткосрочного планирования и имеющие короткий период реализации, имеют непосредственное преимущество в получении голосов, в первую очередь, если они относятся к общественным работам. Поскольку победа на выборах является их конечной целью, многие политики Сан-Паулу откладывали решение вопросов инфраструктуры более двух десятилетий. Водный кризис 2012–2015 годов выявил плохое планирование, бесхозяйственность и отсутствие технического обслуживания существующей инфраструктуры города. Повсеместные последствия засухи были бы гораздо менее серьезными, если бы городские власти ответственно управляли и планировали в предыдущие десятилетия. Если бы они реализовали необходимую политику, провели надлежащее техническое обслуживание, реализовали инфраструктурные проекты и занимались городским планированием, недавний кризис водоснабжения не был бы таким серьезным.

    Примеров плохого планирования в водной политике Бразилии предостаточно. Например, SABESP исторически отдавал предпочтение инвестициям в расширение водоснабжения, а не сбалансированному подходу к расширению и обслуживанию существующей сети. Не было технического обслуживания или модернизации системы, что отчасти способствовало водному кризису. Трубы водопроводной сети не ремонтировались и не заменялись в течение нескольких лет, и они имеют высокие показатели утечки от 40 до 45 процентов. По данным SABESP, 17% сетей старше 40 лет, а 34% — от 30 до 40 лет. 40 Любые долгосрочные профилактические меры по управлению водными ресурсами должны включать уменьшение утечек в инфраструктуре.

    Огромный объем воды, который ежегодно теряется в Сан-Паулу и в бразильской системе водоснабжения в целом, является следствием многолетнего пренебрежения инфраструктурой и неэффективного управления. В независимом отчете под названием «Потери воды: проблемы развития основных услуг и нехватка воды », подготовленном GO Associates, приводятся показательные статистические данные с использованием официальных данных Министерства городов Бразилии за 2013 год. Отчет проливает свет на большие потери воды, от которых ежегодно страдает неисправная водная инфраструктура Бразилии. Авторы обнаружили, что «объем общей неоплачиваемой воды в стране в 6,5 раз превышает пропускную способность системы Кантарейра в Сан-Паулу — эквивалент 7 154 бассейнов олимпийского размера в день или . . . все производство города Сан-Паулу за 5 лет». 41      

    Кроме того, общий объем ежегодно сбрасываемой воды по всей стране составляет приблизительно 39 процентов всех инвестиций в управление водными ресурсами и инфраструктуру вместе взятых. В отчете показано, что региональные уровни отходов сильно различаются. Север лидирует среди регионов Бразилии по потерям воды на уровне 60,59 процента. Самый высокий уровень отходов на штат составил 76,54 процента в Амапе и 72,62 процента в Амазонасе, оба в северо-восточном регионе. На юге был самый низкий средний уровень убытков, около 36 процентов, а в Сан-Паулу финансовые потери были ниже среднего показателя по стране (32 процента). 42     

    Другим примером бесхозяйственности является то, как SABESP обращалась с управлением объемом воды в водохранилище Кантарейра. В этом случае ANA и Департамент водоснабжения и электроэнергетики штата Сан-Паулу (DAEE) предписали операторам SABESP разрешать ограниченное количество воды из водохранилища во время засухи. Однако эти ограничения были проигнорированы, что привело систему Кантарейры к почти полному краху. Отсутствие планирования способствовало тому, что большую часть 2016 года водохранилище оставалось ниже своей эксплуатационной мощности, даже несмотря на то, что засуха закончилась. 43 Эти примеры показывают, что бразильское правительство уделяет недостаточно внимания планированию надлежащего управления водными ресурсами для удовлетворения повседневных потребностей в воде, оставляя их в реакционной позиции в периоды кризиса.

    Вмешательство правительства в борьбу с засухой
    Вместо надлежащего планирования и обслуживания инфраструктуры правительство штата Сан-Паулу отреагировало на водный кризис широким спектром решений и крупных проектов, некоторые из которых были более актуальными и эффективными, чем другие. Широкая общественность, гражданское общество, неправительственные организации и средства массовой информации подвергли критике эффективность, своевременность и актуальность этих различных проектов и инициатив либо за то, что они требуют слишком много времени для оказания помощи, либо за то, что они слишком рискованны. В 2014 году правительство начало предоставлять финансовые стимулы для поощрения более эффективного использования воды, чтобы противостоять последствиям надвигающейся нехватки воды. SABESP создала бонусную программу для поощрения тех, кто сэкономил воду, что привело к снижению потребления воды на 17 процентов. 44 В то же время правительство также ввело нормирование воды, очень спорный политический вопрос, который лидеры заявили, что не будут делать до выборов 2014 года. 45 Городское управление водного хозяйства также предприняло некоторые рискованные решения для минимизации потерь воды через сильно прохудившуюся сеть, такие как снижение давления воды в системе, которое было реализовано в нескольких районах, и пересыхание кранов на 7–18 часов в заданном районе. день.

    Проблема нормирования, которую САБЕСП применяла в конце 2014 и в 2015 годах, заключалась в том, что снижение давления в водопроводной сети увеличивало риск загрязнения. 46 Чиновники SABESP также отключили целые кварталы от основной системы водоснабжения — водохранилища Кантарейра. В конце концов, действий САБЕСП оказалось недостаточно, чтобы справиться с ежедневным дефицитом воды. Доступность воды резко сократилась — водоснабжение сократилось на 74 процента в 2014 году — и меры, предпринятые для решения проблемы нехватки воды, оказались недостаточными для поддержания запасов воды на безопасном минимуме. 47      

    Действия правительства и решения кризиса были и дорогими, и несвоевременными. Его основные предложения включали начало крупных строительных проектов, строительство новых водохранилищ и импорт воды из других штатов, но ни одно из этих предложений не помогло в течение первых двух лет дефицита. Например, проект по соединению двух систем водоснабжения — Рио-Гранде и Альто-Тьете — был необходим, но не вовремя. Работы включали установку четырех насосов, способных перекачивать воду на высоту до 80 метров (м) по холмам и по трубам длиной 11 километров (км) между одной системой и другой. В настоящее время соединение перекачивает воду из плотины Биллингс, которая в середине 2015 года находилась на стабильном уровне 85,6 процента, в плотину Тайачупеба, которая объединяет системы Альто Тиете. Масштабный проект повысил уровень воды на 26 процентов и теперь обеспечивает водой 1,2 миллиона человек в Бразилии. Это соединение спасло системы Альто Тиете и Кантарейра, которые все еще находились в критическом состоянии, когда проект завершился 30 сентября 2015 года. В то время водохранилище Кантарейра работало всего на 16,2 процента своей мощности. Другие долгосрочные мероприятия, которые все еще находятся в стадии разработки, включают строительство 13-километрового соединения, по которому вода будет подаваться из бассейна реки Параиба-ду-Сул в юго-восточном штате Рио-де-Жанейро в систему Кантарейра. Проект начался в феврале 2016 года, но не был завершен до 2018 года из-за отсутствия экологических разрешений и других проблем. 48 Вторая часть этого проекта включает в себя строительство обратного соединения от Кантарейры до бассейна реки Параиба-ду-Сул, но нет оценок того, будет ли это завершено и когда. Проект вызвал серьезный конфликт между тремя штатами — Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс, — которые делят бассейн и страдают от последствий засухи и перебоев с водоснабжением. Последовавшая судебная тяжба закончилась в Верховном суде Бразилии, который в конечном итоге одобрил проект в 2014 году9.0048 49 Однако исследование, проведенное Институтом мировых ресурсов, пришло к выводу, что эти новые инфраструктуры мало способствуют решению проблем водной безопасности в регионе: «Построенная инфраструктура решает лишь некоторые из проблем Сан-Паулу, связанных с отсутствием водной безопасности. И новая водная инфраструктура будет так же восприимчива к загрязнению наносами, как и существующая инфраструктура». 50      

    По данным городской администрации Сан-Паулу, крайне важно интегрировать семь систем водоснабжения района: Гуарапиранга, Кантарейра, Альто-Тиете, Рио-Гранде, Рио-Кларо, Альто и Байшу-Котиа. Тогдашний губернатор штата Сан-Паулу Жеральдо Алкмин объяснил свою стратегию попытки объединить речные бассейны, указав, что «когда идет дождь, он идет слишком много. . . когда он сухой, он слишком сухой. . . а иногда и то, и другое происходит одновременно. Единственный способ — объединить бассейны, чтобы гарантировать подачу». Далее он заметил: «Некоторые системы хорошо снабжены водой. Гуарапиранга на 76 процентов, Биллингс еще полнее; это неравномерная система, в которой одно ниже другого. Эта новая интеграция бассейнов обеспечит безопасность». 51 Несмотря на то, что интегрированная система позволяет лучше распределять воду между своими резервуарами и является более безопасной, работы в конечном итоге были продолжены из-за водного кризиса, что иллюстрирует тенденцию правительства откладывать важные улучшения инфраструктуры до возникновения чрезвычайной ситуации. Более того, эта работа не мешает оставшимся проблемам системы создавать риски в ближайшем будущем.

    Последствия продолжающегося бесхозяйственности
    К марту 2016 года условия засухи в Сан-Паулу улучшились, поскольку возобновились регулярные дожди. Однако по состоянию на следующий месяц городские водохранилища оставались примерно на 20 процентов ниже докризисного среднего уровня. 7 марта 2016 года губернатор Алкмин публично объявил об «официальном окончании водного кризиса» — противоречивое заявление, которое многие оспаривали как чрезвычайно преждевременное и рискованное. Бразильский институт защиты прав потребителей (IDEC) осудил это заявление как несвоевременное, а его технический менеджер Карлос Тадеу де Оливейра заявил прессе, что «хороший сезон дождей не дает достаточных гарантий. Сейчас не время возвращаться к работе, как до кризиса». 52 Плохое планирование и бесхозяйственность, подобные тем, что представлены в заявлении Алкмина, помогают создать условия для отсутствия водной безопасности в Бразилии.

    За заявлением Алкимина через месяц последовало объявление об успешном завершении программы бонусов за воду. Эти заявления в краткосрочной перспективе принесли пользу правительственным чиновникам с политической точки зрения, но в долгосрочной перспективе могут нанести ущерб водоснабжению в столичном районе Сан-Паулу. 53 Без каких-либо стимулов к водосбережению население может снова увеличить водопотребление до дозасушливого уровня. Неудивительно, что к лету 2019 года потребление воды снова увеличилось, а некоторые водоемы по всему штату почти высохли. 54      

    Бонусная программа по водосбережению успешно помогла снизить уровень потребления воды населением в разгар засухи, что способствовало изменению сложившегося ранее менталитета «бесконечной воды». Отсутствие стимулов к водосбережению может свести на нет недавно сдержанное отношение к водосбережению и привести к возвращению к прежнему высокому водопотреблению. Таким образом, такие резкие объявления посылают населению неоднозначные сигналы, предполагая, что может быть безопасно возобновить более высокие уровни потребления воды в то время, когда мало уверенности в отношении будущего водоснабжения в штате.

    Прежде всего, спешка с прекращением усилий по сокращению потребления, чтобы сбалансировать денежный поток SABESP, может быть контрпродуктивной в долгосрочной перспективе. Опять же, причиной такого преждевременного сокращения стимулов может быть старая привычка правительства жертвовать долгосрочными выгодами ради общего блага в обмен на краткосрочные политические выгоды. Причина успеха бонусной программы SABESP во время кризиса заключалась в том, что она смогла убедить население экономить воду и сокращать потребление. Однако бонусная программа оказала краткосрочное негативное влияние на финансы компании. Прибыль SABESP резко упала из-за бонусной программы, потому что компании пришлось выплатить миллионы долларов.0017 реалов тем, кто сэкономил воду. 55     

    Несмотря на риторику Алкимина об окончании кризиса, SABESP объявила в начале 2016 года, что сократит свои инвестиции в управление отходами и канализацию на 44 процента, чтобы продолжить финансирование необходимых проектов инфраструктуры водоснабжения. Тем не менее, компания планировала увеличить свои инвестиции в сбор и очистку сточных вод в 2017 году. Несмотря на повышение уровня воды в водохранилищах, водоснабжение в некоторых частях города Сан-Паулу все еще не нормализовалось, и нормирование воды продолжалось на большей части территории. 2016. 56      

    Другие необдуманные решения, принятые во время кризиса, теперь всплывают на поверхность, что приводит к продолжению растраты воды. В разгар водного кризиса половина воды, сэкономленной или нормированной SABESP, была получена за счет снижения нагрузки на сеть. Это рискованное действие не только увеличило опасность загрязнения воды, но и могло вызвать больше проблем. По мере того, как САБЕСП постепенно возвращает давление воды в сеть, старые трубы лопаются, и утечка воды возобновилась. 57 По состоянию на январь 2017 года SABESP заявила, что приступила к модернизации и ремонту 64 000 км старых труб, и эта операция может занять несколько лет. Однако, несмотря на отчеты о ремонте, проведенном в определенных областях в ответ на жалобы, на веб-сайте компании не раскрывается, какой процент от общей сети был отремонтирован на сегодняшний день. 58 Кроме того, тогда не были устранены и другие факторы, вызывающие потери воды, в том числе замена или ремонт расточительных систем учета расхода воды, из-за которых занижается 54 процента всей воды, потребляемой в городе, и сокращение скрытых подключений к сети. . 59

    Как загрязнение способствовало водному кризису
    В то время как крупные реки обладают естественной способностью отфильтровывать загрязняющие вещества, большие объемы загрязнения промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми сточными водами захлестывают бассейны Бразилии и вызывают значительную деградацию окружающей среды, в частности до рек Парана и Тиете. На промышленность и сельское хозяйство приходится 98 процентов потребления воды из бассейна реки Парана, который в настоящее время снабжает водой жителей Аргентины и Бразилии. Ожидается, что этот процент увеличится из-за расширения землепользования для выращивания сои и роста потребности в электроэнергии, что, вероятно, усугубит последствия изменения климата и, возможно, приведет к опустыниванию бассейна. 60      

    В Бразилии много загрязненных рек вблизи крупных мегаполисов. Например, река Тиете, самая большая река в штате Сан-Паулу, чрезвычайно загрязнена. 61 Группа законодательных консультантов Федерального Сената Бразилии опубликовала официальный отчет, в котором они подробно определяют основные причины загрязнения воды. Их выводы конкретно касаются реки Тиете: основная причина загрязнения источников водоснабжения связана с незаконной городской застройкой, построенной в непосредственной близости от русел рек. Многие из этих незаконных захватов земли не только допускаются, но и поощряются государственными органами, пусть и косвенно. Хрупкость служб инспекции землепользования в сочетании с терпимостью к практике скрытого подключения к водопроводу, канализации и электричеству, а также отсутствие планирования инженерных сетей для новых поселений, еще не включенных в план заселения, создают стимулы для строительства на экологически охраняемых территориях. и зон риска. 62      

    Рис. 2. Вид на реку Тиете и Маргинал Тиете, главную магистраль Сан-Паулу
    Источник: Ана Паула Хирама.      

    Поскольку население не может использовать воду реки Тиете из-за ее высокого уровня загрязнения, количество пресной питьевой воды в этом районе сократилось, что усугубило факторы, вызвавшие водный кризис в Сан-Паулу. Хуже того, правительственные чиновники принимают прямое и косвенное участие в создании условий, позволяющих загрязнению продолжаться и увеличиваться. Такие широко распространенные практики не уникальны для загрязнения Тиете. ЮНЕСКО объясняет влияние загрязнения на качество воды, с которым столкнулись бразильцы и другие страны: «Плохое качество воды имеет многочисленные последствия для здоровья и окружающей среды, которые делают воду непригодной для использования, что снижает доступность водных ресурсов. Действительно, загрязнение воды становится одной из самых серьезных угроз для наличия и повторного использования пресной воды». В отчетах ЮНЕСКО загрязнение воды определяется как прямая причина усугубления нехватки воды во всем мире, как и этот автор в случае Бразилии. Поэтому для борьбы с нехваткой воды правительствам необходимо сосредоточиться на поддержании качества воды, очистке рек от загрязнения и разработке механизмов предотвращения загрязнения русел рек. 63      

    Во время водного кризиса Ньюша К. Аджами, директор программы «Вода на Западе» в Стэнфордском университете, была приглашена правительством Сан-Паулу для оценки ситуации с засухой благодаря ее опыту борьбы с экстремальной засухой в Калифорния. Во время интервью с прессой она отметила, что «была удивлена ​​тем, что не были предприняты более простые действия, такие как использование системы сбора дождевой воды» или «предприняты срочные согласованные усилия по очистке реки Тиете, которая пересекает большой Столичная зона.” 64 То, что кажется очевидным для Аджами, не было таковым для бразильских чиновников, которые решили создать новые проекты по использованию источников воды, находящихся все дальше от Сан-Паулу, вместо реализации плана по обеззараживанию одной из самых важных рек в штате.

    В соответствии с их текущей экологической политикой: «[SABESP] понимает свою ответственность как гражданская компания, которая обрабатывает и приносит пользу наиболее важным существующим природным ресурсам. Поэтому он устанавливает руководящие принципы управления окружающей средой и разрабатывает решения, способствующие устойчивому развитию». 65 Углубленный взгляд на то, как SABESP реализует свою политику, не дает положительных результатов. Например, во время очистки сильно загрязненной реки Тиете под названием Project Tietê, начатой ​​в 1992 году, были потрачены миллиарды долларов, но очистка была неравномерной и до сих пор далека от завершения. 66 Такие усилия превратились в бесконечный проект, который несколько раз прерывался из-за нехватки средств, бесхозяйственности и неадекватного планирования.

    Рис. 3. Загрязнение реки Тиете, ок. 2007

    Источник:
    Амаури Апаресидо Зар дето.    

    Незавершенная очистка реки Тиете, выполненная SABESP, проиллюстрирована на веб-сайте компании, где перечислены многочисленные проекты, реализованные в три этапа с 1992 года. К сожалению, SABESP измеряет прогресс, подсчитывая потраченные миллионы, а не определяя результаты, достигнутые на каждом этапе. . Согласно опубликованным данным, правительство потратило в общей сложности 1,1 миллиарда долларов в период между 19 и92 и 1998, при этом 900 миллионов долларов финансируются ИБР, а 200 миллионов долларов поступают из других источников. На втором этапе, с 2000 по 2008 год, проект состоял из работ на общую сумму 500 миллионов долларов, из которых 200 миллионов долларов поступили от ИБР, а остальные 300 миллионов долларов – из местных источников. Третий этап, длившийся с 2009 по 2015 год и собравший 600 миллионов долларов США от ИБР и 168 миллионов долларов США от Национального банка развития, был прерван из-за «нехватки средств» и остался незавершенным. Это произошло в то же время, когда Бразилия финансировала инфраструктурные проекты в других странах на миллиарды долларов, такие как специальная зона развития Мариэль на Кубе, за счет денег бразильских налогоплательщиков. Реальность такова, что спустя два десятилетия и потраченных более 3,6 миллиардов долларов река Тиете по-прежнему сильно загрязнена. 67      

    Общественность заметила отсутствие прозрачности и подотчетности. Многие организации гражданского общества, включая неправительственные организации, наблюдательные группы, следственную прессу и прокуратуру штата Сан-Паулу, осудили такие действия. Депутат является независимым общественным учреждением, уполномоченным Федеральной конституцией Бразилии защищать социальные и индивидуальные интересы бразильского общества. В 2012 году депутат обвинил SABESP в «прямом и непрерывном сбросе в реки в больших и малых масштабах неочищенных сточных вод, то есть неочищенных сточных вод, собираемых во многих городах, загрязняющих бассейн Тиете, где расположены эти муниципалитеты, а также загрязняющих окружающую среду. Водохранилища Биллингс и Гуарапиранга наносят серьезный ущерб окружающей среде и обществу». Несмотря на то, что судья признал, что САБЕСП действительно виновен в незаконной деятельности, юридический спор относительно сроков прекращения этой деятельности САБЕСП, тем не менее, продолжается. 68      

    В связи с постоянными задержками объявление SABESP о планах дальнейшего сокращения инвестиций в управление отходами и очистку сточных вод в 2016 году вызвало особую тревогу. Компания сократила свои инвестиции в управление отходами на 37 процентов в 2015 году и еще на 45 процентов в следующем году. В результате миллионы людей в городе Сан-Паулу до сих пор не имеют системы очистки сточных вод в своих домах, и не все собираемые сточные воды проходят очистку. Прозрачность остается серьезной проблемой. Информация, доступная для общественности, не является точной, ясной или обновленной. Например, по состоянию на апрель 2016 года на веб-сайте SABESP были указаны только данные о прогрессе, связанные с деталями и процентами очистки воды и сточных вод до 2009 года.. 69      

    Согласно отчету об устойчивом развитии SABESP за 2015 год , 86 процентов сточных вод собирались в столичном районе Сан-Паулу, 78 процентов из которых подвергались очистке. 70 Эти данные не объясняют, сколько домохозяйств остаются не подключенными к сети, а также скрывают другие проблемы. Учитывая, что в районе Сан-Паулу проживает почти 30 миллионов человек, невозможно проверить, сколько дополнительных подключений к канализации и очистных сооружений остается незавершенными. Более того, сточные воды продолжают сбрасываться в реку Тиете, загрязняя тот же источник воды, за очистку которого с 19 года отвечает SABESP.92. 71 Хотя компания пытается изображать из себя прогрессивную, активную и прозрачную компанию, предоставляя впечатляющие цифры, результаты любого критического анализа, полученные в результате очистки Тиете, выявляют множество недостатков. Например, SABESP обвиняет другие предприятия в сбросе отходов в реку; обвиняет бразильское население в том, что оно сбрасывает мусор на дороги общего пользования, откуда он может быть вынесен дождем в реку; и указывает на подпольный сброс сточных вод в реку. 72      

    Во время пика водного кризиса в 2015 году SABESP в очередной раз приостановила работу по обеззараживанию реки Тиете в пользу принятия экстренных мер по борьбе с кризисом. Этот этап проекта дезактивации и связанные с ним контракты были утверждены в 2013 году, но по состоянию на март 2017 года дальнейшие работы не проводились. Чиновники SABESP заявили, что очистка Тиете должна быть завершена к 2018 году, но это не было окончательным, поскольку сроки компании были отложены на несколько лет. Тем не менее, компания заявляет о большом прогрессе: «В 1993, загрязненный участок реки Тиете протянулся на 530 км [от столичного района Сан-Паулу] до внутренних районов [муниципалитетов штата]. Он сократился на 86,6 процента и к 2014 году сократился до 71 км». 73 В конечном счете, проект по очистке потерял серьезные позиции из-за сокращения инвестиций SABESP на 36 процентов в период с 2014 по 2015 год для обеззараживания реки, в результате чего пятно загрязнения увеличилось вдвое и, как сообщается, к маю 2016 года достигло протяженности 154,7 км. 74 Тенденция сохраняется, и к сентябрю 2019 года пятно загрязнения в реке Тиете растянулось на 163 км, что стало самым большим за шесть лет. 75     

    Реальность такова, что, несмотря на прогресс, достигнутый в сборе сточных вод, лишь немногие города вдоль реки очищают сточные воды. Например, только 12 процентов города Гуарульюс имеют очистку сточных вод. 76 Таким образом, Тиете остается очень загрязненной, так как неочищенные нечистоты более 14 миллионов человек в столичном Сан-Паулу и других городах по течению реки продолжают сбрасываться в нее каждый день. 77

    Вырубка цилиарных лесов
    Густая растительность вдоль ручьев и русел рек, обычно называемая в Бразилии цилиарными лесами , предотвращает эрозию и потерю почвы. Ресничные леса препятствуют эрозии; отфильтровывать осадки, принесенные проливными дождями; и предотвратить ухудшение качества воды загрязняющими веществами, такими как агротоксины, используемые на фермах. Государственные чиновники из Эмбрапы и других агентств утверждают, что изучение городского развития и последующего демографического заселения округов в районе Кантарейры и в пределах 90-километровый радиус Сан-Паулу имеет решающее значение для понимания проблемы. Они видят прямую связь между незапланированной урбанизацией этого района; уничтожение ресничного леса на протяжении 8 171 км реки Тиете; и истощение водной системы Кантарейра. Как объяснили эти государственные чиновники, связь между вырубкой лесов и нехваткой воды очевидна. Ресничная растительность сохраняет почву влажной, что предотвращает «эффект губки», когда дождь попадает на выжженную почву и быстро впитывается в землю. Растительность также помогает поддерживать запасы воды, чтобы избежать засухи и контролировать наводнения. 78     

    Все русла нуждаются в таком естественном регулировании, обеспечиваемом ресничными лесами. Официальные лица Embrapa и ученые из Университета Кампинас и Университета Сан-Паулу имеют разные идеи по восстановлению ресничной растительности в районе Кантарейра, но все они согласны с тем, что пересадка деревьев должна иметь место. Чиновники Embrapa предлагают «посадить до 30 миллионов деревьев для восстановления цилиарного леса на [84 015 акров] в соответствии с новым Лесным кодексом. . . что позволит восстановлению естественного леса начать влиять на систему Кантарейра через 5 лет». 79 Проект восстановления Университета Сан-Паулу требует повторной посадки половины этого количества деревьев, поскольку примерно 25 процентов растительности будут самовосстанавливаться, а еще 25 процентов потребуют только повторной посадки более разнообразных видов в этом районе для стимулирования остальная часть самовосстановления процесса. 80 В любом случае правительству потребуется вложить значительные средства в регенерацию цилиарной растительности.

    В небольших масштабах SABESP проводит политику, поощряющую посадку местных деревьев вокруг плотин компаниями, которые по закону обязаны предлагать компенсацию окружающей среде за свои действия, загрязняющие окружающую среду. Например, компания по развитию автомагистралей Dersa, ответственная за вырубку сотен тысяч деревьев для строительства дорог, посадила 1,13 миллиона деревьев на площади 1368 акров. Кроме того, в 2015 году правительство Сан-Паулу создало Программу цилиарных лесов для восстановления 49421 акров деревьев. Предприятия, ищущие экологические лицензии, или землевладельцы, которым необходимо подтвердить документы о праве собственности, предоставляют ресурсы для финансирования этой программы пересадки. 81 Однако, несмотря на благие намерения завершенных к настоящему времени программ лесовосстановления, они значительно не соответствуют рекомендациям ученых и не имеют достаточных масштабов, чтобы изменить ситуацию в регионе Кантарейра в течение следующих пяти лет.

    Изменение климата и вырубка лесов в Амазонии
    В дополнение к исчезновению цилиарных лесов и катастрофическим последствиям для водоснабжения в регионе Кантарейра, другие региональные климатические явления усугубляют водный кризис в Сан-Паулу. Погодные условия Бразилии могут измениться в связи с исчезновением тропических лесов Амазонки и незапланированным ростом городов. Антонио Донато Нобре, исследователь из INPE, заявил, что вырубка и сжигание Амазонки напрямую связаны с усилением засухи, например, в Сан-Паулу и многих других городах страны, и, вероятно, приведут к более экстремальным погодным явлениям. . Аугусто Хосе Перейра Филью, эксперт по гидрометеорологии из Университета Сан-Паулу, заявил, что «на микроклимат Сан-Паулу повлиял рост населения и расширение городов, которые создают эффект теплового острова и уменьшают количество низкой облачности». 82     

    Нобре подготовил отчет, основанный на результатах более 200 исследований дождевых облаков в Южной Америке. 83 Согласно тем исследованиям, которые были представлены на Конференции ООН по изменению климата в Лиме, ​​Перу, в декабре 2014 года, опустошение Амазонки меняет климат всего континента. 84 Разрушение Амазонки, вызванное лесозаготовками, земледелием и скотоводством, ослабило механизм выработки влаги. По словам Нобре, «Амазонка выбрасывает в атмосферу влажность, которая превращается в дождь на Среднем Западе, Юго-Востоке и Юге Бразилии. Чем больше вырубка лесов, тем меньше влажность и, следовательно, меньше дождей. Без дождя водохранилища пусты, а краны пересохли». 85     

    Жерар Мосс был одним из многих ученых в Бразилии, которые соглашались с теориями Нобре. Он является основателем проекта «Летающие реки», в рамках которого измерялось, сколько водяного пара облака влаги, прозванные «летающими реками», несут из тропического леса. С 2007 по 2012 год в сотрудничестве с известными бразильскими учеными он собирал образцы из этих облаков на самолете и доставлял их в исследовательские лаборатории. Ведущая теория проекта «Летающие реки» резюмируется следующим образом: насыщенные влагой пассаты сначала приносят влагу с Атлантики в устье гигантской реки, а затем переносят ее вглубь континента в результате продолжающегося процесса осадков/эвапотранспирации. /дождь, пока не упрется в стену Анд. Поскольку Кордильеры заставляют ветры отклоняться на юг, они продолжают нести влагу, вырабатываемую лесом, в другие регионы континента. Большой вопрос заключается в том, что может произойти на юге, если тропические леса будут уничтожены, чтобы освободить место для новых пастбищ, сои и сахарного тростника. . . если гидрологический цикл перестанет выкачивать такие огромные объемы влаги? 86      

    В 2014 году INPE опубликовал заявление с результатами измерений воды в рамках проекта Flying Rivers Project, в котором был сделан следующий вывод: Было доказано, что более половины дождевой воды на Среднем Западе, Юго-Востоке [и] Юг Бразилии, а также Боливия, Парагвай, Аргентина, Уругвай и даже на крайнем юге Чили происходит от Амазонки. Результаты включают спутниковые изображения, которые отслеживают путь дождя [и подтверждают], что сильная засуха, поразившая Средний Запад и юго-восток Бразилии, была частично связана с обезлесением Амазонки. Результаты исследований также указывают на то, что в штате Сан-Паулу опустошение атлантического леса приводит к образованию горячей воздушной массы в атмосфере. Горячая воздушная масса настолько плотна, что перекрывает «летучие реки» и они опустошаются в штатах Акко и в Рондонии (на севере), где в 2014 г. были зафиксированы крупнейшие наводнения в истории9.0048 87      

    Доктор Филип М. Фернсайд выделил еще одно связанное с климатом явление, которое влияет на условия засухи в Сан-Паулу: «Будущее транспортировки водяного пара в Сан-Паулу зависит не только от источника водяного пара в Амазонке, также от силы [струйных ветров на малых высотах в Южной Америке (SALLJ)]». Он объяснил, что «изменения в SALLJ могут компенсировать поступление уменьшенного количества водяного пара за счет вырубки лесов», но в будущем сила и частота этих эпизодов будут напрямую связаны с Эль-Ниньо. Несмотря на то, что он признал, что нет достаточных доказательств, чтобы полностью подтвердить эту связь, Фернсайд предположил, что «более вероятно, что сочетание факторов уменьшило количество паров водяного конденсата, присутствующих в воздухе над Сан-Паулу» во время засухи. «Масса горячего воздуха, лежащая над штатом Сан-Паулу, препятствовала проникновению холодных фронтов, которые обычно вызывают конденсацию водяных паров, вызывающих дождь». Он продолжил: «Было также [] смещение Южноатлантической зоны конвергенции (SACZ) на север, проходя через границу между штатами Минас-Жерайс и Баия, вместо ее нормального положения над Сан-Паулу, что удалило важный механизм создания осадков именно в 2014–2015 годах». Фернсайд пришел к выводу, что большинство этих событий является результатом глобального потепления, но предупредил, что постоянная вырубка лесов в Амазонии приведет к засухе в столичном регионе Сан-Паулу — не циклической, а постоянной засухе. 88      

    Для борьбы с вырубкой лесов в Бразилии в 1988 году была реализована программа наблюдения под названием PRODES, в рамках которой использовалась спутниковая система для наблюдения за вырубкой лесов в бразильской Амазонии. 89 Проект ежегодно оценивает общее обезлесение, используя около 220 спутниковых изображений LANDSAT/CBER. 90 Сегодня его существующие данные доступны в Интернете. Для представления данных PRODES учитывает только «незначительную» вырубку лесов, которая включает в себя земли, полностью обезлесенные или подвергшиеся полной вырубке. 91 Другие статистические данные включены для учета частично разрушенных территорий. 92 Официальная оценка PRODES за 2015 г. малой вырубки лесов в бразильской Амазонии составляет 5 381 кв. км, в то время как общая вырубка лесов, зарегистрированная в период с 1988 по 2015 г., составила 413 506 кв. км. 93 Нобре заметил, что «за последние 40 лет почти 20 процентов Амазонки было уничтожено. . . площадь в два раза больше Германии. . . в то время как еще 22 процента были серьезно скомпрометированы». 94      

    Помимо спутникового мониторинга, бразильское правительство также приняло законы об охране окружающей среды и определило заповедники коренных народов и заповедные зоны лесов, но незаконная вырубка, тем не менее, продолжается. 95 Этот обширный регион, малонаселенный на протяжении всей истории, сейчас является одним из самых быстрорастущих регионов Бразилии. Его население увеличилось на 23 процента в период с 2000 по 2010 год, и многие города продолжают расширяться и сегодня. 96      

    Вырубка лесов сократилась, когда начался спутниковый мониторинг, но значительно увеличилась в 2014 году при президенте Русеф, когда заметные усилия по защите Амазонки уступили место возобновившемуся давлению политического лоббирования. Спутниковые данные показали, что «19«0-процентный всплеск вырубки лесов» произошел в августе и сентябре того же года. 97 Фернсайд заявил, что «правительство скрыло эти цифры перед [президентскими] выборами 2014 года». 98 Правительство также манипулировало другими существенными цифрами в федеральном бюджете и совершало фискальные махинации, что стало одной из причин того, что в апреле 2016 года нижняя палата Национального конгресса инициировала процедуру импичмента Русефф. 99 Используемая стратегия правительством Руссефф окупились, и она выиграла второй срок с очень небольшим отрывом на выборах 2014 года. Фернсайд назвал отложенную публикацию данных «скандалом», потому что «данные за август и сентябрь обычно публиковались в октябре [до президентских выборов 26 октября]. Однако они сидели на данных, и они не были раскрыты до конца ноября». 100      

    Вырубка лесов в Амазонии обычно происходит в результате как законных действий, таких как строительство дорог и плотин гидроэлектростанций, так и незаконных действий, таких как расчистка земель под пастбища, добыча полезных ископаемых и лесозаготовки. В то время как посадка сои происходит в основном на землях, ранее расчищенных под пастбища, дополнительная вырубка лесов происходит в основном потому, что торговля соей требует создания транспортной инфраструктуры. Строительство дорог, систем заграждений и железных дорог, а также увеличение миграции, связанное с этой деятельностью, вызывают кумулятивное давление на дальнейшее обезлесение.

    Многие экономические факторы коррелируют с более высокими темпами обезлесения. Например, вырубка лесов часто происходит, когда цены на сою высоки, а этот товар пользуется большим спросом на международном рынке. Фернсайд объясняет, что темпы вырубки лесов в бразильской Амазонии существенно снизились с 2004 года, что совпало со снижением спроса на продукт, кульминацией которого стал мировой финансовый кризис 2008 года. Связь между падением мировых цен на сою и говядину в период с 2004 по 2006 год в сочетании с ухудшением обменного курса бразильской реальный , в то время не приносил пользу экспортерам. Хотя цены на сырьевые товары снова выросли в период с 2008 по 2012 год, обменный курс восстановился только в 2012 году. В связи с более высокими ценами на сою и говядину, зарегистрированными в последние годы, необходимость расчистить землю для строительства инфраструктуры для транспортировки сои снова значительно возросла. 101      

    Действительно, с 2014 года увеличение спроса и предложения сои и говядины на международном рынке объясняет смещение давления с сохранения на «развитие» Амазонки, что в данном случае является синонимом вырубка леса. Действия федерального правительства в Амазонии были прямым ответом на влияние сельский , лобби соевого агробизнеса в Национальном конгрессе. Возобновление интереса к экономическому развитию Amazon способствует избранию чиновников, выступающих за бизнес, а не за сохранение природы. Во многих случаях сильная база агробизнеса по всей Бразилии избирала нынешних правительственных чиновников, которые продвигали свою прогрессивную программу экономической прибыли в ущерб экологически ответственным мерам.

    В результате лобби сторонников сельского хозяйства федеральное правительство разрешило принятие новых законов и постановлений, противоречащих 1988 Конституции об охране окружающей среды. Соответственно, Fearnside утверждает, что Лесной кодекс, принятый в 2012 году, «ослабляет важнейшие меры защиты окружающей среды, а также предлагает амнистию всем тем, кто нарушал законы об охране окружающей среды до 2008 года. Так что, если вы занимались незаконной расчисткой, вам это сошло с рук». И ожидается, что если вы сейчас закончите незаконную очистку, в конечном итоге будет еще одна амнистия, которая простит ваши прошлые преступления. С другой стороны, если вы действительно соблюдали закон, вы теряли деньги. Так что стимулы очень извращенные». 102      

    Другой пример конфликта интересов в федеральном правительстве происходит из неожиданного источника. Наиболее мощное массовое движение Бразилии, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Движение безземельных сельских рабочих), радикальная коммунистическая организация, известная как MST, остается влиятельной силой. С момента своего создания MST совершила более 2500 незаконных захватов земли. Бразильская социалистическая рабочая партия (ПТ), находящаяся у власти с 2003 г., утверждает, что является главным сторонником MST, но фактическая поддержка этой организации со стороны ПТ застопорилась, поскольку политическая база ПТ в сельскохозяйственных штатах сильно зависит от поддержки мощного лобби агробизнеса. . Эти конфликтующие интересы создали дилемму для политиков PT и MST. Лидер MST описал их сложную ситуацию в 2016 году: правительство [бывшего президента] Лулы по-прежнему поддерживало разумные темпы экспроприации, хотя и не сильно отличалось от правительства [бывшего президента] Кардозу. В правительстве [тогдашнего президента] Русефф этот процесс полностью парализован в результате соотношения более враждебных сил, социального и политического фона, из которого состоит правительство, и ошеломляющей нехватки оперативной компетенции в секторах, которые составляют правительство. . 103

    Выводы
    Продолжительная засуха и последовавший за ней водный кризис в Бразилии в 2012–2015 годах привели страну к новой реальности: Бразилия больше не может считать, что запасы воды бесконечны, особенно в периоды повышения температуры и уменьшения количества осадков. Хотя первоначальная реакция Бразилии состоит в том, чтобы предположить, что худшее уже позади, реальность такова, что природные и человеческие факторы, способствующие кризису, не проявляют немедленных признаков ослабления. Засуха стала тревожным сигналом, который обнажил реальные проблемы, в том числе десятилетия неудач правительства, грубое неэффективное управление водными ресурсами, неадекватное выполнение Водного кодекса и связанных с ним законов, а также ужасное планирование временной нехватки воды, связанной с климатом.

    Водный кризис также выявил серьезные последствия, связанные с отсутствием прозрачности в крупных инфраструктурных проектах общественных работ и практически отсутствием ответственности за эти действия. Загрязнение реки Тиете не является уникальным происшествием в стране, как скандал, связанный с загрязнением залива Гуанабара в Рио-де-Жанейро во время Олимпийских игр 2016 года, ставший достоянием всего мира. Две меры по очистке от загрязнения, которые включали многомиллиардное финансирование, страдают от отсутствия измеримых результатов, что является доказательством того, что государственные лидеры должны нести ответственность за злонамеренные системные сбои и несоблюдение верховенства закона в Бразилии.

    Решения проблемы нехватки воды в Сан-Паулу непросты и требуют действий общества и правительства. Предстоящие задачи огромны, но необходимы для обеспечения достаточного водоснабжения населения, промышленности, сельского хозяйства и производства энергии как в городе, так и в штате Сан-Паулу. Огромные проблемы включают в себя множество неизвестных переменных глобального изменения климата. Если эксперты правы, региональные климатические изменения, вызванные вырубкой лесов Амазонки, могут повлиять на долгосрочный характер осадков в Бразилии. Загрязнение крупных рек и заливов усугубляет сценарий засухи, а ресурсы и усилия по очистке этих загрязненных территорий отодвигаются в сторону и уступают место более новым, более срочным проектам по борьбе с нехваткой воды. Однако в случае Сан-Паулу, поскольку запасы воды истощаются из-за сезонных или непредвиденных погодных явлений, очистка реки Тиете должна оставаться приоритетом, а также пересадка и восстановление ее цилиарных лесов.

    Наконец, существует настоятельная необходимость полного пересмотра управления водными и сточными водами в целях более эффективного долгосрочного планирования, сопровождаемого столь же отслеживаемыми и прозрачными методами. Также необходимо обратить вспять тенденцию, которая привела к значительным недавним сокращениям сбора и очистки сточных вод. Поскольку SABESP еще больше сокращает эти усилия, загрязнение реки Тиете будет продолжать расти. Сохраняется острая потребность в новом акценте на сборе и очистке сточных вод для всего населения, модернизации устаревшей инфраструктуры и постоянном обучении населения вопросам сохранения воды и предотвращения загрязнения.

    В свете нынешнего политического кризиса в Бразилии, который серьезно повлиял на экономику и ограничил возможности федерального правительства сосредоточить усилия на финансировании и реализации многих инфраструктурных проектов, перспективы неутешительны. Надежды Бразилии связаны с крайне необходимыми изменениями, которые приведут к реальной финансовой выгоде для государственной казны, а не к ненужным затратам, — изменению культуры политической коррупции и взяточничества. Все бразильское общество должно быть вовлечено через настойчивость гражданского общества, вооруженного демократическими ценностями, основанными на полной прозрачности правительства и верховенстве закона.

    ПРИМЕЧАНИЯ

    1. Роза Мария Формига Джонссон и Карин Эрика Кемпер, Институциональный и политический анализ управления речным бассейном: бассейн реки Альто-Тиете, Сан-Паулу, Бразилия, Рабочий документ по исследованию политики 3650 (Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк, 2005 г.), 16.
    2. .
    3. Эллен Грей, «Спутники GRACE оценивают засуху на юго-востоке Бразилии», Глобальное изменение климата НАСА, 28 октября 2015 г.; Джонатан Уоттс, «Самая сильная в истории засуха в Бразилии вызывает протесты и отключения электроэнергии», Guardian , 23 января 2015 г.; и Джонатан Уоттс, «Кризис засухи в Бразилии ведет к нормированию и напряженности», Guardian , 5 сентября 2014 г.
    4. «Бразилия: топография», Энциклопедия Наций, по состоянию на 11 марта 2016 г.; «Região Hidrográfica Amazônica», Agência Nacional de Águas, по состоянию на 28 июля 2016 г.; и Маури Сесар Барбоса Перейра, «A Gestão das Águas Transfronteiriças e a Hidropolítica», Aguas do Brasil no. 6 (май 2013 г.): 12–17.
    5. «Xingu River», International Rivers, по состоянию на 25 апреля 2016 г.
    6. «Tapajós River», Британская энциклопедия, по состоянию на 25 апреля 2016 г.; и Дженни Авинс, «В Бразилии больше пресной воды, чем в любой другой стране, но ее самый большой город пересыхает», Quartz, 26 февраля 2015 г.
    7. .
    8. Для целей данного обсуждения термин мегаполис относится к городу с населением более 10 миллионов человек. «Região Hidrográfica Amazônica»; и «Cidades e Estados», Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, по состоянию на 11 мая 2016 г.
    9. Марсело Лейте и др., «Совершенно неясно: будущее водных ресурсов в Бразилии», Фолья-де-Сан-Паулу, 15 сентября 2015 г.
    10. ЮНЕСКО, «Недостаток воды», информационный бюллетень, по состоянию на 11 апреля 2016 г.
    11. «Изменение климата: откуда мы знаем?», Глобальное изменение климата НАСА, по состоянию на 27 июля 2016 г.
    12. Ричард Коннор и др., «Изменение климата и возможное будущее», в Доклад Организации Объединенных Наций о развитии водных ресурсов мира 3: Вода в изменяющемся мире (Париж: Издательство ЮНЕСКО и Лондон: Earthscan, 2009), 72.
    13. «Что такое Эль-Ниньо и Ла-Нинья?», Национальная служба океанов, Национальное управление океанических и атмосферных исследований, по состоянию на 17 марта 2016 г.; и Брайан В. Блуэт и Олвин М. Блуэт, 9 лет0890 Латинская Америка и Карибский бассейн: систематическое и региональное исследование , 6-е изд. (Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley, 2009), 16.
    14. .
    15. «Летний прогноз для Южной Америки: Эль-Ниньо принесет наводнения в Аргентину, Уругвай и Юго-Восточную Бразилию», AccuWeather, 1 ноября 2015 г.
    16. Кайо А. С. Коэльо и др., «Юго-восточная летняя засуха в Бразилии в 2014 г.: механизмы регионального масштаба и взаимосвязи», Climate Dynamics 46, no. 11–12 (июнь 2016 г.): 3737–752, https://doi:10.1007/s00704-015-1540-9; и Филип М. Фернсайд, «Rios Voadores e a Água de São Paulo 4: As Razões da Seca de 2014–2015», Amazônia Real , 2 марта 2015 г.
    17. Фернсайд, «Риос Воадорес и Агуа де Сан-Паулу 4».
    18. Wenju Cai et al., «Увеличение частоты экстремальных явлений Эль-Ниньо из-за потепления парниковых газов», Nature Climate Change 4 (2014): 111–16, https://doi. org/10.1038/nclimate2100.
    19. Кайо А.С. Coelho et al., A Seca de 2013 a 2015 na Região Studeste do Brasil (Сан-Паулу, Бразилия: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, Instituto Nacional de Pesquisas, 2016).
    20. «CPTEC/INPE Diagnostica e Propõem Mecanismos Causadores da Seca Ocorrida Durante O Verão de 2014 na Região Sudeste do Brasil», Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, Instituto Nacional de Pesquisas, по состоянию на 24 февраля 2017 г.
    21. Coelho et al., A Seca de 2013 a 2015 na Região Studeste do Brasil .
    22. «Водный кризис в Сан-Паулу: резервуарные свиньи», Экономист , 17 декабря 2014 г.
    23. «São Paulo: Resultados Por Municipio», Agéncia Nacional de Águas, по состоянию на 28 июля 2016 г.
    24. «О SABESP: профиль», SABESP, по состоянию на 17 марта 2016 г.
    25. Вт, «Самая сильная засуха в истории Бразилии вызывает протесты и отключения электроэнергии».
    26. Фабрицио Лобель и Густаво Урибе, «Governo de SP Encontra Nova Reserva de Água no Sistema Cantareira», Folha de São Paulo , 2 октября 2015 г.
    27. Вт, «Самая сильная засуха в истории Бразилии вызывает протесты и отключения электроэнергии».
    28. Código de Águas, Decreto no. 24.643 от 10 июля 1934 года, Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil (1934).
    29. «Управление водными ресурсами в Бразилии», Agéncia Nacional de Águas, по состоянию на 27 июля 2016 г.
    30. «Национальное водное агентство (ANA)», Agéncia Nacional de Águas, по состоянию на 27 июля 2016 г.
    31. «МГП-VIII: водная безопасность», ЮНЕСКО, по состоянию на 11 апреля 2016 г.
    32. «Обзор ключевых тезисов», Доклад Организации Объединенных Наций о развитии водных ресурсов мира 3 , ХХI.
    33. «Обзор ключевых сообщений», xxi.
    34. Дэвид Биллер и Майкл Смит, «Рио пообещал очистить залив Гуанабара перед Олимпиадой», Bloomberg Businessweek , 28 июля 2016 г.
    35. «BR-L1282: Программа санитарии окружающей среды для муниципалитетов в районе залива Гуанабара – PSAM», Межамериканский банк развития, по состоянию на 2 августа 2016 г.
    36. Биллер и Смит, «Рио пообещал очистить залив Гуанабара перед Олимпийскими играми».
    37. Биллер и Смит, «Рио пообещал очистить залив Гуанабара перед Олимпийскими играми».
    38. «Документы и отчеты: коррупция», Всемирный банк, по состоянию на 2 августа 2016 г.; и «Прозрачность: как сообщать о мошенничестве и коррупции?», Межамериканский банк развития, по состоянию на 2 августа 2016 г.
    39. «Обзор ключевых сообщений», 49, 55.
    40. Elaborado por Gustavo Aouar Cerqueira et al., «A Crise Hídrica e Suas Consequências», Boletim do Legislativo no. 27 декабря 2015 г. (Бразилия, DF: Núcleo de Estudos e Pesquisas, CONLEG, Senado, 2015 г.).
    41. Cerqueira et al., «A Crise Hídrica e Suas Consequências».
    42. Cerqueira et al., «A Crise Hídrica e Suas Consequências».
    43. Карина Безерра Кобашигава, «Gerenciamento Hídrico Urbano no Municipio de São Paulo», Jusbrasil , 24 сентября 2015 г.; и «Tubulação Velha Causa Desperdício de Água em SP», Veja , 23 апреля 2014 г.
    44. Gesner Oliveira et al., Perdas de Água: Desafio ao Avanço do Saneamento Básico e ã Excasses Hídrica (Сан-Паулу, SP: GO Associados, 2015), 28–29.
    45. Оливейра и др., Пердас-де-Агуа , 12, 33, 111.
    46. Ренато М. Коутиньо и др., «Катастрофическое изменение режима водохранилищ и кризис водоснабжения Сан-Паулу», PLOS ONE 10, №. 9 (сентябрь 2015 г.), 12, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138278.
    47. «Водный кризис в Сан-Паулу».
    48. Вт, «Самая сильная засуха в истории Бразилии вызывает протесты и отключения электроэнергии».
    49. Фабрицио Лобель и Моник Оливейра, «Большой Сан-Паулу Тем Эм Медиа 14 Хорас де Торнейра Сека ао Диа», Фолья-де-Сан-Паулу , 28 января 2015 г.; и Fabrício Lobel, «Principal Aposta da SABESP, Redução de Pressão Pode Contaminar Água», Folha de São Paulo , 20 января 2015 г.
    50. «Estoque de Água em São Paulo Cai 74% Em Um Ano», Veja , 25 января 2015 г.
    51. Suzanne Ozment et al. , Природная инфраструктура в системе водоснабжения Сан-Паулу (Вашингтон, округ Колумбия: Институт мировых ресурсов, 2018), 14–15.
    52. «Interligação do Rio Paraíba do Sul Com o Cantareira Recebe Aval Ambiental», Фолья-де-Сан-Паулу , 1 января 2016 г.
    53. Ozment et al., Природная инфраструктура в системе водоснабжения Сан-Паулу , 16.
    54. Рони Домингос, «Após Falha, Alckmin Entrega Obra que Vai Levar Água da Billings ao Alto Tietê», G1, Grupo Globo, 30 сентября 2015 г.
    55. «Crise da Água: Fim do Bônus e Sobretaxa da SABESP é Inoportuno, Diz Entidade», Folha de São Paulo , 1 апреля 2016 г.
    56. «Криз да Агуа».
    57. «Calor e Consumo Alto Baixam Reservatorios e Causam Falta de Água no Interior», Istoê, 11 февраля 2019 г..
    58. Фабрицио Лобель, «Mesmo ‘Sem Crise’, SABESP Deve Cortar 45% dos Investimentos em Esgoto», Folha de São Paulo , 29 марта 2016 г.
    59. «Investimentos Realizados Por Trimestre (R$ Milhões)», SABESP, по состоянию на 27 февраля 2017 г.
    60. Изабела Лейте, «Após Liberar Mais Água na Rede em SP, SABESP Tem Aumento de Vazamentos», G1, Grupo Globo, 10 марта 2016 г.
    61. «SABESP Já Executou Conserto de Tubulação», SABESP, 31 января 2017 г.
    62. Вт, «Самая сильная засуха в истории Бразилии вызывает протесты и отключения электроэнергии»; и Лейте, «Após Liberar Mais Água na Rede em SP, SABESP Tem Aumento de Vazamentos».
    63. Коннор и др., «Изменение климата и возможное будущее», в Доклад ООН о развитии водных ресурсов мира 3 , 67, 72.
    64. Джулия Афиуне и Джессика Мота, «Projeto Tiête», Agencia Publica, 13 июля 2015 г.
    65. Cerqueira et al., «A Crise Hídrica e Suas Consequências».
    66. «Нехватка и качество воды», ЮНЕСКО.
    67. Джулиана Валлоне, «SP Deve Mirar Curto Prazo Na Luta Contra Crise Da Água, Diz Pesquisadora», Folha de São Paulo , 19 января 2015 г.
    68. «Выдержка из экологической политики», SABESP, по состоянию на 30 марта 2016 г.
    69. Афиуне и Мота, «Projeto Tiête».
    70. «Projeto Tiête III», SABESP, по состоянию на 30 марта 2016 г.; Мария К. Верлау, «Плата за порт Мариэль: являются ли Куба и Бразилия партнерами в торговле людьми?», Cuban Economy , 24 октября 2014 г.; и Афиуне и Мота, «Projeto Tiête».
    71. «O Que É O Ministério Público», Ministério Público de São Paulo, по состоянию на 12 апреля 2016 г.; и Афиуне и Мота, «Projeto Tiête».
    72. Лобель, «Mesmo ‘Sem Crise’, SABESP Deve Cortar 45% dos Investimentos em Esgoto»; и «Notícias: Tratamento de Esgoto Para Quase 3 Milhões de Pessoas», SABESP, по состоянию на 13 апреля 2016 г.
    73. Отчет об устойчивом развитии, 2015 г. (Сан-Паулу, Базиль: SABESP, 2015 г.), 12.
    74. «Notícias: Tratamento de Esgoto Para Quase 3 Milhões de Pessoas»; «Números», SABESP, по состоянию на 13 апреля 2016 г.; и «22 de Setembro: Dia do Rio Tiête», SABESP, по состоянию на 24 мая 2016 г.
    75. «Relatório de Sustentabilidade 2015».
    76. Фабрицио Лобель, «SABESP Trava Obras Para Despoluição do Rio Tiête em São Paulo», Folha de São Paulo , 14 сентября 2015 г.
    77. Лео Акорверде, «Investimentos em Despoluição do Tietê Caem em 36% e Mancha de Poluição Cresce», Universo Online, 18 мая 2016 г.
    78. Ренато Бьяцци, «Mancha de Poluição do Rio Tietê Avança e Atinge 163 км, Maior Extensão em 6 Anos», G1, Grupo Globo, 18 сентября 2019 г.
    79. Biazzi, «Mancha de Poluição do Rio Tietê Avança e Atinge 163 км, Maior Extensão em 6 Anos».
    80. Мара Гама, «Lei Ultrapassada e Conflitos de Gestão Atrasam Limpeza do Rio Tietê», Folha de São Paulo , 22 марта 2016 г.
    81. «Cantareira Precisa de 30 mi de NovasÁrvore Em Seu Entorno», Veja , 22 февраля 2015 г.
    82. Лесной кодекс Бразилии — это закон об управлении земельными ресурсами, который по закону требует от землевладельцев бразильской Амазонии постоянного содержания 80 процентов земли в качестве леса. Новый лесной кодекс Бразилии: руководство для лиц, принимающих решения в цепочках поставок и правительств (Гланд, Швейцария: Всемирный фонд дикой природы, 2015 г. ).
    83. Луриваль Сант-Анна, «Sob Ameaça, Cantareira Precisa de 30 Milhões de Árvores, ao Custo de R$195 Mi», Estadão–São Paulo, 21 февраля 2015 г.
    84. Сант-Анна, «Sob Ameaça, Cantareira Precisa de 30 Milhões de Árvores, ao Custo de R$195 Mi».
    85. Вт, «Самая сильная засуха в истории Бразилии вызывает протесты и отключения электроэнергии».
    86. «Falta D’Água Em Cidades Tem a Ver Com a Devastação da Amazônia», Gestão de Comunicação Institucional, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 31 августа 2014 г.
    87. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, по состоянию на 14 апреля 2016 г.
    88. «Falta D’Água Em Cidades Tem a Ver Com a Devastação da Amazônia».
    89. «Проект Flying Rivers», Rios Voadores, по состоянию на 14 апреля 2016 г.
    90. «Falta D’Água Em Cidades Tem a Ver Com a Devastação da Amazônia».
    91. Фернсайд, «Риос Воадорес и Агуа де Сан-Паулу 4».
    92. PRODES означает продвижение использования возобновляемых источников энергии для производства воды посредством опреснения.
    93. LANDSAT относится к спутникам наблюдения Landsat, которые непрерывно получают космические изображения земной поверхности в рамках совместной программы НАСА/США. Геологоразведочный проект. CBER расшифровывается как China-Brazil Earth Resources Satellite.
    94. «Projeto PRODES: Monitoramento de Floresta Amazônica por Satélite», Coordenação-Geral de Observação da Terra, INPE, по состоянию на 14 апреля 2016 г.
    95. «Mapeamento da Degradação Florestal na Amazônia Brasileira», Coordenação-Geral de Observação da Terra, INPE, по состоянию на 14 апреля 2016 г.
    96. «Divulgação do PRODES 2015: Taxa Estimada do Desmatamento da Amazônia Legal Para Periodo Ago/2014–Jul/2015», Coordenação-Geral de Observação da Terra, INPE, по состоянию на 14 апреля 2016 г.
    97. Рид Джонсон и Роджерио Джелмайер, «Обезлесение вызывает бразильские дебаты», Wall Street Journal , 4 декабря 2014 г.
    98. Blouet and Blouet, Латинская Америка и Карибский бассейн , 381.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *