Введение 3
1. Подземные воды и их роль в экосистемах 4
1.1. Формирование и структура подземных вод 4
1.2. Роль подземных вод в поддержании баланса экосистем 4
1.3. Влияние человеческой деятельности на подземные воды 5
2. Необходимость мониторинга месторождений подземных вод, основные проблемы и масштабы 7
2.1. Угрозы для месторождений подземных вод 7
2.2. Воздействие антропогенных факторов на качество подземных вод 8
2.3. Значение мониторинга для предотвращения экологических катастроф 9
3. Методы мониторинга месторождений подземных вод 10
3.1. Гидрогеологические исследования 10
3.2. Использование современных технологий и оборудования 11
4. Защита и восстановление месторождений подземных вод 12
4.1 Методы очистки подземных вод 12
4.2. Экологически устойчивые методы использования подземных вод 13
Заключение 15
Список использованных источников 17
Читать дальше
В ходе мониторинга месторождений подземных вод выявлены ключевые аспекты состояния и динамики этого важного водного ресурса. Результаты мониторинга позволяют сделать несколько важных выводов.
Во-первых, подземные воды играют фундаментальную роль в обеспечении баланса экосистем, а также в удовлетворении потребностей сельского хозяйства, промышленности и общественного сектора. Мониторинг позволяет нам лучше понимать динамику изменений в состоянии подземных вод и предсказывать возможные риски для их устойчивого использования.
Во-вторых, устойчивое использование подземных вод является неотъемлемой частью стратегии управления водными ресурсами для обеспечения будущих поколений. С учетом растущего населения, изменяющегося климата и увеличивающегося давления на водные ресурсы, важно разрабатывать и внедрять методы, которые обеспечат устойчивость использования подземных вод в долгосрочной перспективе.
Проблема устойчивого использования подземных вод охватывает масштабы не только территории России, но и всего мира. Глобальное изменение климата, неурбанизированное использование водных ресурсов, антропогенные загрязнения — все это факторы, влияющие на доступность и качество подземных вод. Масштаб проблемы подчеркивает необходимость совместных усилий мирового сообщества для разработки и внедрения устойчивых подходов к использованию этого важного природного ресурса.
Для решения этих проблем предлагаются несколько ключевых путей. Важно продолжать исследования и мониторинг состояния подземных вод для точного выявления проблемных зон и трендов изменений. Также необходимо активно внедрять современные технологии и инновационные методы управления подземными водами, включая использование данных геоинформационных систем, современных методов очистки воды и технологий, способствующих улучшению водосберегающих практик в сельском хозяйстве и городской застройке.
Прогноз на будущее предполагает, что бездействие в области устойчивого использования подземных вод может привести к серьезным последствиям для экосистем, земледелия и общественного здоровья. Однако реализация эффективных стратегий управления и принятие ответственных решений позволит минимизировать негативные воздействия и обеспечить доступ к чистым и устойчивым подземным водным ресурсам для будущих поколений.
«Успешное решение проблем подземных вод требует взаимодействия государственных, частных и международных организаций, а также активного участия общества в целях создания устойчивой и эффективной системы управления этим важным природным ресурсом» [6].
Читать дальше
1. Gleeson, T., Befus, K. M., Jasechko, S., Luijendijk, E., & Cardenas, M. B. The global volume and distribution of modern groundwater. Nature Geoscience, 9(2), 161–167. - 2015. - Access mode: https://doi.org/10.1038/ngeo2590 (date of application: 17.12.2023)
2. Postma, D., Jessen, S., Hue, N. T. M., Duc, M. T., & Phuong, N. M. "Groundwater chemistry and arsenic mobilization in the Mekong Delta, Vietnam." Environmental Science & Technology, 44(1), 281–287. - 2010. - Access mode: https://doi.org/10.1021/es902101h (date of application: 17.12.2023)
3. World Health Organization. "Drinking-water." 2021. Access mode: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water (date of application: 17.12.2023)
4. International Association of Hydrogeologists."Groundwater Monitoring." 2017. Access mode: https://iah.org/knowledge/guidelines/article/groundwater-monitoring/ (date of application: 17.12.2023)
5. China Water Risk. "Harnessing AI for China’s Groundwater." 2020. Access mode: https://chinawaterrisk.org/about/ (date of application: 17.12.2023)
6. Teixeira, S., Oliveira, R., & Almeida, C. M. R. "Groundwater treatment technologies: a review." Science of the Total Environment, 697, 134043. 2019. Access mode: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134043 (date of application: 17.12.2023)
7. World Bank. Charting Our Water Future: Economic Frameworks to Inform Decision-Making. 2019. Access mode: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31713/9781464814333.pdf (date of application: 17.12.2023)
8. Белоусова А. П. Методы оценки защищенности и уязвимости подземных вод к загрязнению в регионах со сложной экологической ситуацией/А. П. Белоусова // Экосистемы: экология и динамика. - 2542-2006. - 2019. - режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-zaschischennosti-i-uyazvimosti-podzemnyh-vod-k-zagryazneniyu-v-regionah-so-slozhnoi-ekologicheskoi-situatsiei (дата обращения: 17.12.2023)
9. Воробьев, А. С. (2019). "Оценка влияния изменения климата на водный ресурс России в условиях водоустойчивого развития регионов". Экологическая безопасность и природопользование, 5(2), 4-14
10. Говорова Ж.М. Предпосылки к разработке компактной установки для очистки подземной воды/ Ж.М. Говорова// Системные технологии. - 2227-5398. - 2020. - режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/predposylki-k-razrabotke-kompaktnoy-ustanovki-dlya-ochistki-podzemnoy-vody (дата обращения: 17.12.2023)
11. Курбанов Р. Загрязнение и меры противодействия/ Р.Курбанов// IN SITU. - 2411-7161. - 2022. - режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-i-mery-protivodeystviya (дата обращения:17.12.2023)
12. Косиченко Ю.М. Технологии удаления сероводорода в процессе обработки подземных вод/Ю.М. Косиченко// Экология и водное хозяйство. - 2658-7890. - 2020. - режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-udaleniya-serovodoroda-v-protsesse-obrabotki-podzemnyh-vod(дата обращения: 17.12.2023)
13. Нигматов А.М. Автоматизированная схема управления уровня подземных вод/А.М. Нигматов //Scientific progress. - 2181-1601. - 2021. - режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizirovannaya-shema-upravleniya-urovnya-podzemnyh-vod (дата обращения: 17.12.2023)
14. Степанов А.Д. Комплексный анализ подземных вод/А.Д.Степанов//Шаг в науку. - 2542-1069. - 2021. - режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyy-analiz-podzemnyh-vod (дата обращения: 17.12.2023)
15. Ющенко В.Д. Инновации в технологии очистки подземных вод сложного состава/ В.Д. Ющенко// Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки. - 2710-4435. - 2019. - режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-tehnologii-ochistki-podzemnyh-vod-slozhnogo-sostava (дата обращения: 17.12.2023)
Читать дальше