это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
ID (номер) заказа
1460958
Ознакомительный фрагмент работы:
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Условия устойчивого развития экосистем 5
2. Принципы устойчивости экосистем 10
3. Изменения природы и общества, экологический кризис 14
4. Коэволюция общества и природы 19
5. Концепция устойчивого развития 19
6. Методики определения устойчивости экосистем 22
7. 2018 и 2019 год - экологическое законодательство в сфере
природопользования 24
7.1 Развитие экологического законодательства 24
7.2 Изменения, вступившие в силу с 2018 года 25
7.3 Нововведения экологического контроля и надзора с 2019 года 25
7.4 Новые обязательные документы с 2019 года 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
ЛИТЕРАТУРА 29
ВВЕДЕНИЕ
В наше время решение такой проблемы как устойчивости экосистем требует соотнесения характеристик стабильной жизнедеятельности экосистем с величиной оказываемого на них антропогенного воздействия (или же негативного природного). Не касаясь бесчисленного множества аспектов проблематики, стоит обратить внимание на такое свойство экосистем, как регенерация, то есть способность к восстановлению деформированных структур и функций. Это свойство находит выражение в процессах самоорганизации (самокоординации, саморегуляции, самовосстановления, самоочищения), которые следует рассматривать как важнейшие составляющее экологического потенциала.
Свойство регенерации может быть реализовано в полной мере только в экосистемах, имеющих определенные структуры и особенности вещественно-энергетических взаимосвязей с внешней средой. Природная эволюция для этого выстроила всю иерархию биосферы: от автотрофного мира фотосинтеза (продуцентов) до гетеротрофов различных уровней, питающихся произведённой органикой, разлагающих ее и снова возвращающих вещества на нижние ярусы продуцентов для возобновления жизненного цикла.
Это сложнейшая целостно взаимосвязанная структура каналов распределения биогенной энергии, потоков информации, ее координирующих и регулирующих течение процессов может быть нарушена при эксплуатации экосистем, выходящей за пределы их несущей емкости, в пределах которой экосистемы сохраняют жизнеспособность, продуктивность и свойства самовосстановления.
Актуальность проблемы состоит в том, что определение пределов устойчивости экосистем - важнейшая и в то же время сложнейшая научная задача, решение которой дает возможность установить допустимую меру антропогенного вмешательства в природные системы и выработать императивные ограничения этого вмешательства. Для биосферы в целом суть проблемы устойчивости состоит в определении допустимого соотношения антропогенном освоенных эксплуатируемых территорий и естественных экосистем, способных осуществлять функции стабилизации параметров ее относительного гомеостаза.
Задача реферата заключается в том, чтобы сформулировать и оценить экологические основы повышения продуктивности и устойчивости Агро экосистем, нарушенных антропогенным воздействием. Одним из важнейших показателей динамики экосистем является устойчивость. Определение устойчивости экосистемы - это способность экосистемы возвращаться в исходное состояние после снятия внешнего воздействия, выведшего ее из равновесия. Также следует различать два вида устойчивости: резидентная устойчивость (стабильность) - способность оставаться в устойчивом (равновесном) состоянии под нагрузкой, и упругая устойчивость (собственно устойчивость) - способность быстро восстанавливаться при снятии нагрузки. В разных терминах имеются различные смысловые оттенки, которые нужно учитывать, и последние издания (2013 - 2019 гг.) статей и научных работ имеют неоднозначное толкование темы реферата. Наиболее значимые работы рассмотрим в качестве отдельных параграфов реферата.
Условия устойчивого развития экосистемОдним из важнейших показателей динамики развития и сохранения экосистем является их устойчивость. Устойчивость экосистемы — это способность экосистемы возвращаться в исходное состояние после снятия внешнего воздействия, выведшего ее из равновесия.
Следует различать два вида устойчивости экосистем: резидентная устойчивость (стабильность) — способность оставаться в устойчивом (равновесном) состоянии под нагрузкой и упругая устойчивость (собственно устойчивость) — способность быстро восстанавливаться при снятии нагрузки. [7]
Системы с высокой резидентной устойчивостью способны воспринимать значительные воздействия, не изменяя существенно своей структуры и не выходя за пределы равновесного состояния. Если внешнее воздействие превышает определенные критические значения, то такая система обычно разрушается. В технике подобное качество называется жесткостью. Когда говорят о высокой резидентной устойчивости, то имеется в виду именно высокий запас жесткости данной системы. Например, экосистема тундры обладает высокой стабильностью, но она очень ранима, у нее малый запас жесткости, т.е. малая резидентная устойчивость; экосистему тундры очень легко разрушить — достаточно проехать вездеходу; колеи, которые он оставляют за собой, сохраняются десятилетиями. Такие экосистемы по аналогии с техникой можно назвать хрупкими. [14]
Системы с малой резидентной устойчивостью для нормального существования должны обладать высокой упругой устойчивостью. Они более чувствительны к внешним возмущениям, под действием которых они как бы «прогибаются», частично деформируя свою структуру, но после снятия или ослабления внешних воздействий быстро возвращаются в исходное равновесное состояние. При превышении пороговых воздействий такая система теряет устойчивость, т.е. все больше удаляется от состояния равновесия. Диапазон воздействий, которые может выдержать система без разрушения, в технике соответствует запасу упругости. [6]
Таким образом, степень упругой устойчивости можно оценить как упругостью, определяющей степень сопротивления внешнему воздействию и скорость возврата в исходное состояние после снятия воздействия, так и запасом упругости. В отличие от упругих систем, пластичные системы после снятия внешнего воздействия не возвращаются в исходное состояние, а приходят к какому-то другому равновесному состоянию. Например, одни леса состоят из деревьев с толстой корой, обладающих повышенной резидентной устойчивостью к пожарам. Но если такой лес все-таки сгорит, то его восстановление, как правило, крайне проблематично. Напротив, многие леса очень часто горят (низкая резидентная устойчивость), но быстро восстанавливаются (высокая упругая устойчивость). Ориентация экосистем на один из видов устойчивости определяется, как правило, изменчивостью среды: при стабильных условиях экосистемы склонны к более высокой резидентной устойчивости, при изменчивых условиях предпочтение отдается упругой устойчивости. [14]
Экосистемы могут быть разных размеров, например, глобальная экосистема — это биосфера, а экосистема муравейника — это микро экосистема. В отличие от биогеоценозов экосистемы не имеют достаточно четких границ, хотя по содержанию и близки к ним. В этом отношении город — скорее экосистема, хотя экосистема необычная, очень сильно отличающаяся от природных экосистем.
Урбанизированные образования находятся в весьма сложных отношениях с биосферой. С одной стороны, в городах живут люди, животные, существует растительность. Все это связано между собой, следовательно, город можно считать экосистемой. С другой стороны, многие исследователи полагают, что если города — организмы, то их следует считать «паразитами» биосферы. Этот вопрос весьма сложен, и развивать его целесообразно, рассмотрев сначала город как сложную систему, взаимодействующую с различными геосферами и, в особенности с литосферой, гидросферой и атмосферой. [7]
Длительность существования каждой экосистемы поддерживается, прежде всего, за счет общего круговорота веществ, осуществляемого продуцентами, консументами и редуцентами, и постоянного притока солнечной энергии. Именно эти два глобальных явления обеспечивают ей высокую способность противостоять воздействию постоянно меняющихся условий внешней среды. [6]
Устойчивость экосистемы обеспечивается также биологическим разнообразием и сложностью трофических связей организмов, входящих в ее состав. В богатых видами экосистемах у консументов есть возможность избирать разные виды пищевых объектов и в первую очередь — наиболее массовые. Если потребляемый пищевой объект становится редким, то консумент переключается на питание другим видом, а первый, освобожденный от пресса выедания, постепенно будет восстанавливать свою численность. Благодаря такому переключению поддерживается динамическое равновесие между пищевыми ресурсами и их потребителями и обеспечивается возможность их длительного сосуществования. Таким образом, процесс саморегуляции экосистемы проявляется в том, что все разнообразие ее населения существует совместно, не уничтожая полностью друг друга, а лишь ограничивая численность особей каждого вида определенного уровня.
Важным фактором стабилизации экосистемы является генетическое разнообразие особей популяций. Изменение условий внешней среды может вызвать гибель большинства особей популяции, адаптированных к прежним условиям существования. Поэтому чем более генетически разнородной является та или иная популяция экосистемы, тем больше шанс у нее иметь организмы с аллелями, ответственными за появление признаков и свойств, позволяющих выживать и размножаться в новых условиях и восстанавливать прежнюю численность популяции. Время, необходимое для восстановления популяции, будет зависеть от скорости размножения особей, так как изменение признаков происходит только путем отбора в каждом поколении. [14]
Стабильность экосистемы зависит также от степени колебаний условий внешней среды. Стабильность экосистемы зависит также от степени колебаний условий внешней среды. В тропиках и субтропиках стабильны и оптимальны для многих видов температурные условия, влажность, освещенность. Поэтому тропические экосистемы с высоким биологическим разнообразием входящих в них организмов отличаются высокой устойчивостью. И напротив, тундровые экосистемы, как было отмечено выше, менее устойчивы. Им свойственны резкие колебания численности популяций разных видов.
Устойчивость экосистем в России. Максимум устойчивости приходится на лесостепь Европейской России, Предуралье и среднюю тайгу Сибири, к северу и к югу устойчивость систем снижается. Минимум устойчивости экосистем в России наблюдается в арктических пустынях.
Европейская лесостепь — сочетание дубрав и луговых степей — безусловно, в пределах России оптимальная зона жизни. В России говорят: «Кто везет, на того и валят». Устойчивые экосистемы южной тайги и лесостепи России сохраняли возможность достаточно автономного, без подпитки со стороны, развития индустриальной цивилизации последних полутора веков, несмотря на максимальную утрату природных комплексов.
Что касается Сибири, то отступление здесь максимальной устойчивости к северу, безусловно, связано с общей экологической молодостью здешней лесостепи. Если в европейской лесостепи основной лесообразующей породой является дуб — порода завершающей стадии экологической сукцессии, то в Сибири его сменяет береза — пионерная порода, первая селящаяся на нелесных участках. [7]
Высокий потенциал устойчивости коренных экосистем в самом общем виде определяет способность природной среды возвращаться к исходному состоянию в случаях как естественных (например, климатических), так и антропогенных воздействий. В этом качестве именно устойчивость экосистем задает ширину «коридора возможностей» для хозяйственного развития человеческой цивилизации, все формы которой способны изменять природу. Даже потеряв значительную часть своей площади, коренные экосистемы устойчивых типов продолжают обеспечивать неизменность режима природных циклов, продуцирования биомассы, утилизации вредных для живых организмов веществ. Эта особенность связана с оригинальной ролью почв — резервуаров «памяти» экосистемы, сохраняющих многие начальные качества экосистем даже после антропогенной трансформации территории.
Конечно, не следует думать, что природу вообще трогать нельзя. Человеку для того и дан разум, чтобы тщательно взвешивать последствия своих действий, исходя из законов экологии, и стремиться не только к тому, чтобы компенсировать недостатки, но и свести к минимуму ущерб своего воздействия на природные экосистемы.
Принципы устойчивости экосистемУстойчивость — один из важнейших параметров любых систем, в том числе и экологических. Она определяет способность системы сохранять себя при изменениях среды. Экологические системы за счет происходящего в них круговорота веществ обладают определенной степенью устойчивости. Это состояние стабильности получило название гомеостаза. Таким образом, гомеостаз — это способность биологических систем (организма, популяции и экосистем) противостоять изменениям и сохранять равновесие.
Установлено три принципа устойчивого развития экосистем.
1. В естественных экосистемах использование ресурсов и избавление от отходов осуществляется в рамках круговорота всех элементов (в городах этот процесс нарушается, когда чуждые природе вещества накапливаются на свалках и разрывают круговорот веществ).
2. Экосистемы существуют за счет не загрязняющей среду солнечной энергии, количество которой постоянно и избыточно (в городах в основном используется дополнительная энергия, получаемая за счет сжигания ископаемых углеводородов).
3. На конце длинных пищевых цепей не может быть большой биомассы (отсюда вытекает предел численности жителей в экосистеме, нарушенный в городах, где происходит неконтролируемый рост населения).
Любая экосистема приспосабливается к изменениям внешней среды, находится в постоянной динамике. Суточная, сезонная и многолетняя периодичность внешних условий и проявление внутренних ритмов организмов отражаются в цикличности всего сообщества — биоценоза. Суточные циклы наиболее резко выражены в условиях климата высокой континентальной, где значительная разница между дневными и ночными температурами. (Например, в песчаных пустынях Средней Азии в жаркий полдень многие животные прячутся в норы, или ведут ночной образ жизни). Сезонная цикличность выражается в том, что на определенный период из биоценоза «выпадают» группы животных и даже целые популяции, впадающие в спячку при исчезновении однолетних трав, опадании листвы и т.п. Многолетняя цикличность проявляется благодаря изменениям климата. Многолетняя периодичность в изменении численности биоценоза, вызванная резко неравномерным выпадением осадков по годам, с периодическим повторением засух, хорошо иллюстрируется повторением массовых размножений животных, например саранчовых (налеты саранчи). [1]
Для экосистем характерна смена сообществ, преемственно возникающая на одной и той же территории под влиянием природных факторов или воздействия человека, — сукцессия. Так, заброшенное поле последовательно заселяется вначале многолетними травами, затем кустарниками и, наконец, древесной растительностью. Изменение экосистем возможно под действием разных причин. Аллогенные изменения обусловлены действием геохимических сил, действующих на экосистему извне (климатические, геологические факторы). Например, ледник в Европе, лес —> тундра, мамонт —> слон. Сдвиги в экосистемах могут вызывать такие процессы как эрозия, извержения вулканов, горообразование. Автогенные изменения обусловлены воздействием процессов, протекающих внутри экосистемы. Примером является последовательность: водоем (озеро) —> болото —> луг —> лес. Результатом сукцессии является установление равновесия между биотическим сообществом и физической средой.
Для управления экосистемами не требуется регуляция извне — она является саморегулирующейся системой. Саморегулирующий гомеостаз на уровне экосистемы обеспечен множеством управляющих механизмов. Один из них — субсистема «хищник — жертва». Например, произошло чрезмерное увеличение популяции «жертвы». Но это увеличение популяции жертвы ограничивается за счет увеличения численности популяции хищников. Если в эту систему вмешиваются другие факторы (например, человек уничтожил хищника), то в результате нарушается само регуляция, и экологическая система может погибнуть из-за перенаселения травоядными животными, которые уничтожают всю растительность. [7]
Из приведенного примера видно, что устойчивость экосистем подчиняется принципу Ле-Шателъе если на систему, находящуюся в равновесии, оказывается какое-либо внешнее воздействие, то в системе протекают те процессы, которые ослабляют данное воздействие и возвращают систему в исходное равновесное состояние. Так, принципу Ле-Шателье подчиняется экосистема Мирового океана. Его биота поглощает до половины углекислого газа в атмосфере и тем самым компенсирует повышенное поступление антропогенного углекислого газа. Но биота суши уже выведена из состояния, когда она подчинялась этому принципу, и в наше время наземные экосистемы в сумме выделяют больше углекислого газа, чем в до антропогенную эру. [4]
Устойчивость организмов, популяций или экосистем выражается в самом факте их существования в течение длительного времени.
Но биосистемы не существуют вечно, так как и смерть отдельных особей, так и вымирание видов являются природным процессом. В ходе эволюции, когда определенные виды вымирают и им на смену приходят другие, более приспособленные к условиям существования, видовое разнообразие биосферы возрастает. Другое дело, когда вымирание организмов и разрушения экосистем иногда становятся следствием катастрофических природных или антропогенных нарушений (извержения вулканов, наводнения и т.п.).
Иногда популяции и виды уничтожаются человеком непосредственно, а отчасти уничтожают косвенно, когда под влиянием антропогенной деятельности среда изменяется таким образом, что становится совершенно непригодным для существования любого организма. Такое опосредованное уничтожение биологического разнообразия человеком в современную эпоху является основным. Запрет охоты, например, не сохраняет от вымирания сокола-сапсана, так как полностью разрушены его места жительства и уничтожена естественная кормовая база. [1]
Для оценки устойчивости экосистем и биосферы к воздействию природных катастроф и антропогенных нарушений целесообразно применить понятие об экологическом резерве экосистемы, введенное Ю.А. Израэль (1989): экологический резерв экосистемы — это разница между предельно допустимым отклонением и фактическим состоянием экосистемы. Она указывает на размеры той буферной зоны, в пределах которой возможны изменения, не разрушают экосистему. К сожалению, методов оценки экологического резерва экосистем различного типа пока нет.
Изменения природы и общества, экологический кризисТехнологическая цивилизация, обеспечившая демографический взрыв, развивалась шаг за шагом, начиная с древних времен. Началом экономики явилось потребление кормовых природных ресурсов в эпоху собирательства. Следующим шагом стало появление новых технологий добычи, охотничьих и боевых приемов, т.е. конкурентная борьба за ресурсы. Изобретение орудий труда способствовало появлению технологий переработки ресурсов, развитие которых является отличительным свойством человеческих популяций. Развитие технологической цивилизации прошло через несколько стадий. Начальным этапом была мало специализированная добыча ископаемых ресурсов и экстенсивное производство. Промежуточная стадия характеризовалась ростом эффективности переработки. Современная стадия, имеющая шанс перейти в устойчивую, отличается специализированным производством с высокой эффективностью использования и реутилизации ресурсов.
Сегодня человек для удовлетворения собственных нужд вовлек в сферу своего потребления большое количество новых для биосферы веществ и материалов, не имея при этом достаточных сведений об их безопасности. В конце второго тысячелетия на нашей планете с коммерческими целями производится около 100 000 химических веществ.
Существует также нравственное отношение к природе. Современный человек, вооруженный наукой и техникой, осознает хрупкость природного окружения. В таких условиях он понимает свою ответственность перед природой, необходимость ее сохранения как ради нее самой, так и ради будущих поколений. Нравственное отношение предполагает переход от отношений потребления к отношениям уважения и заботы. Изменения в моральных ориентирах человека становятся тем более необходимыми, что экологические проблемы не просто грозят разрушить природное окружение, но и ставят под сомнение существование самого человека в будущем.
Большинство ученых сегодня говорит о том, что общество находится на пороге глобального экологического кризиса.
Экологический кризис можно определить как резкое обострение проблем в отношениях общества и природы.
Научные обоснования для анализа этих проблем предлагаются в экологии (от греч. oikos — дом + logos — наука) — науке о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей средой. Природа, как и общество, — сложная динамичная система, в которой поддерживается определенное равновесие. В естественном состоянии природа обладает «запасом прочности» — в условиях негативных воздействий она способна к само регуляции. Вследствие крупномасштабной производственной деятельности человека нагрузка на природу значительно возросла. Природный баланс при этом нарушился — во многих случаях предел прочности уже пройден, и способность окружающей среды к самовосстановлению потеряна. [4]
Экологические проблемы, с которыми сталкивается современное общество, приобрели глобальный характер. Это загрязнение воды и воздуха, истощение ресурсов, вырубка лесов и деградация плодородных земель, сокращение биологического разнообразия, перенаселение и т.д. В совокупности эти проблемы бросают вызов самому существованию общества, так как результат деятельности, направленной против природы, — уничтожение непременных условий жизни человека. [14]
Цивилизационные вызовы, с которыми время от времени сталкивается человечество, требуют от людей кардинально изменить свои ценности и образ жизни. Наибольшее сходство с современной ситуацией имеют два переломных периода в прошлом, когда изменялись господствующие модели взаимодействия человека с окружающей средой. Эти периоды принято называть техногенными революциями — аграрной (или неолитической) и индустриальной (или промышленной).
На доисторическом этапе своего развития человек не выделял себя из природы, действуя в согласии с ее законами. Он не пытался изменить природу, а занимался присваивающим хозяйством — охотой, собирательством, рыболовством. Но скудной добычи, полученной таким путем, стало недостаточно, чтобы прокормить растущее население. Ответом на этот вызов стала аграрная революция, т.е. переход от присваивающего хозяйства к производящему — земледелию и скотоводству, который произошел в эпоху неолита. В ходе этой революции человек перешел от приспособления к условиям природы к целенаправленному приспособлению самой природы под свои потребности. Этот переход поставил человека в уникальное положение: он вырвался из плена природных ограничений и обрел относительную независимость от окружающей среды. [5]
Развитие науки в XVI—XVII вв. окончательно закрепило противопоставление человека и природы, представив его в качестве активного субъекта, а природу — в виде бесчувственного объекта научного исследования, препарирования и покорения для наиболее полного удовлетворения растущих потребностей общества. Индустриальная революция конца XVIII — начала XIX в. стала отражением этих идей на практике. Это был процесс относительно быстрой технизации и механизации, перехода от ремесленного труда к крупномасштабному и капиталоемкому производству. Экономическое развитие было объявлено благом и единственно возможным способом существования человеческого общества. Любые пределы и ограничения на пути экономического развития, научных и технических инноваций однозначно понимались как нечто предосудительное — как реакционность и мракобесие.
Успехи научно-технического и экономического развития сначала подтверждали самые оптимистические прогнозы. Однако в XX в. стали очевидными негативные последствия бесконтрольного вмешательства человека в природу, а также тесная связь экологических проблем с экономическими и социальными. Мир оказался перед новым цивилизационным вызовом, требующим не только изменений в общественных отношениях, но и отказа от потребительского отношения человека к окружающей среде, который должен выразиться в изменении образа жизни каждого человека. [13]
Несоответствие между формами жизнедеятельности общества и способностью природы к самовосстановлению — это и есть экологический кризис. Действия отдельных людей могут справиться с локальными кризисами, но не могут полностью устранить кризисные явления глобального характера. Эту задачу должны решать, прежде всего, государства и межгосударственные организации. Для решения проблемы необходима политическая воля, способная задействовать различные механизмы перехода к природоохранным действиям. Это, прежде всего правовые механизмы, устанавливающие запреты или ограничения на некоторые действия (например, на загрязнение воды), обеспечивающие контроль над их выполнением и наказания за невыполнение (штраф, лишение лицензии и т.д.). Более действенны экономические стимулы, такие, как снижение налогов для компаний, разрабатывающих новые технологии очистки и вторичного использования отходов. Но прежде всего, необходимы изменения в духовной сфере — пересмотр всего комплекса ценностей, связанных с отношением человека к природе. [14]
ВЫВОД:
1. В обществознании природа понимается как совокупность естественных условий существования человеческого общества.
2. Экологический кризис — это резкое обострение проблем в отношениях общества и природы. Современное общество стоит на пороге глобального экологического кризиса, который требует серьезных изменений в политической, экономической, правовой, духовной сферах жизнедеятельности.
3. В процессе взаимодействия с природой общество пережило два переломных периода — аграрную революцию (переход от присваивающего хозяйства к производящему) и индустриальную революцию (переход от ремесленного труда к крупномасштабному производству).
Коэволюция общества и природыДля предотвращения глобальной экологической катастрофы взаимоотношения человеческого общества и природы должны перестроиться в направлении их коэволюции.
Коэволюция общества и природы подразумевает их совместную, взаимосвязанную эволюцию. Однако эволюция в природе идет более медленно, чем социальная и научно-техническая эволюция общества, поэтому природа не успевает приспосабливаться к антропогенным изменениям. Общество должно сознательно ограничить свое воздействие на природу, чтобы сохранить возможность дальнейшей коэволюции. Такое совместное развитие общества и природы, обеспечивающее коэволюцию, называется устойчивым. [4]
Концепция устойчивого развитияВ конце XX столетия человечество осознало необходимость формирования новой модели развития мира. Дело в том, что существующая модель развития с все возрастающим объемом производства и потребления, характерная для богатых развитых стран, является неустойчивой. И эта модель не может быть повторена бедными развивающимися странами, поскольку на это не хватит ресурсов биосферы. Развитие по этой модели ведет к глобальному экологическому кризису и катастрофе. В качестве альтернативы была предложена другая модель развития, получившая название концепции (стратегии) устойчивого развития. [13]
Основные положения концепции устойчивого развития разработаны Международной комиссией ООН по окружающей среде и развитию и сформулированы во Всемирной стратегии охраны природы («Забота о Земле — стратегия устойчивого существования», 1991) и в глобальном Плане действий по устойчивому развитию («Повестка дня на XXI век»). Последний был принят на Конференции ООН по развитию и окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 г. В дальнейшем на основании этих документов во многих странах мира были проведены кампании по созданию национальных и местных Планов действий — XXI. [4]
В Рио-де-Жанейро (1992) были сформулированы основные принципы неразрывности эколого-экономических связей:
— экономическое развитие в отрыве от экологии ведет к превращению планеты в пустыню;
— упор на экологию без экономического развития закрепляет нищету и несправедливость.
По первоначальному определению устойчивое развитие формулировалось как модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколений.
В широком смысле устойчивое развитие — это достижение гармонии между людьми (друг с другом) и между Обществом и Природой.
В узком смысле устойчивое развитие — это экономически оптимальное и экологически безопасное развитие общества при минимальном воздействии на среду обитания, обеспечивающее удовлетворение потребностей населения и производства в природных ресурсах необходимого качества, восстановление естественного или близкого к нему состояния природной среды , реализацию прав на пользование природными ресурсами и здоровой окружающей средой нынешнего и будущего поколения людей. [14]
Основные принципы концепции устойчивого развития:
развитие в пределах потенциальной емкости экосистем;
сохранение жизнеспособности и разнообразия экосистем;
предотвращение истощения невозобновимых ресурсов;
уважение и забота обо всем сущем на Земле;
повышение качества жизни;
изменение сознания человека и стереотипов его поведения;
поощрение социальной заинтересованности общества в сохранении среды обитания;
выработка национальных концепций интеграции социально- экономического развития и охраны окружающей среды;
достижение единства действий на мировом уровне.
В 1994 году принята Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Она опирается на основные положения: устойчивое развитие — такое развитие общества, при котором воздействие на окружающую среду остается в пределах хозяйственной емкости биосферы и не вызывает разрушения природной основы для воспроизводства жизни человека;
естественные экосистемы — важнейший резерв устойчивой биосферы, а их сохранение — необходимое условие устойчивого развития;
переход к устойчивому развитию — это не столько экономическая или научно-техническая задача, сколько общественная, связанная с воспитанием и образованием населения, формированием такого общественного сознания, которое соответствовало бы гармоничному взаимоотношению человека и природы;
переход к устойчивому развитию должен сопровождаться структурной перестройкой от природоемкой экономики к ресурсосберегающей;
переход к устойчивому развитию должен осуществляться поэтапно;
для осуществления перехода к устойчивому развитию необходимо объединение усилий государственных и негосударственных структур, координация работы на федеральном, региональном и местном уровнях, широкое международное сотрудничество.
Методики определения устойчивости экосистемВ последние годы предложены методики оценки устойчивости ареалов по качественным и количественным показателям малого биологического круговорота, в том числе интенсивности высвобождения химических элементов из подстилки. Именно эта величина отражает скорость закрепления химических веществ в подстилке и возможность перемещения химических веществ по почвенному профилю. Показано, что запасы подстилки и скорость высвобождения химических элементов из мертвых растительных остатков коррелируют с данными по соотношению гуминовых и фульвокислот в почвах, т.к. являются результатом высвобождения химических элементов из органического вещества подстилки. [7]
Представление о том, что повышение устойчивости экосистем путем стабилизации биогеохимических круговоротов является основным эволюционным преобразованием, приобрело в последнее время достаточно широкое распространение, однако балансы этих круговоротов учитываются совершенно недостаточно. [10]
Для понимания причин устойчивости современных экосистем и пределов допустимых антропогенных воздействий в них важно исследование процесса формирования в ходе эволюции устойчивых круговоротов вещества и энергии в экосистемах, поддержание в них балансных отношений, раскрытие схем, поддерживающих устойчивость. Во всех этих проблемах весьма существенным может быть вклад исследователей, располагающих огромным количеством фактов, которые описывают функции отдельных элементов экосистем, определяющих устойчивость. Основным из подобных элементов является мертвое органическое вещество подстилки. [15]
Для подстилки как системы характерны целостность, структурная организация, функционирование и история. Подстилка как подсистема почвенной системы находится в тесной связи с другими подсистемами почвы и выполняет определенную функцию системы. С точки зрения системной организации подстилка представляет собой горизонтный структурный уровень. [7]
Итак, подстилку как биокосное образование можно рассматривать с разных позиций - как часть почвенного профиля, или подсистему почвенной системы, как самостоятельное биогеноценотическое тело (как систему) и как компонентное связующее звено в системе биогеоценозов. Каждый конкретный подход в зависимости от целей и задач исследования должен быть направлен на познание механизма интеграции с другими природными образованиями (фитоценозом, минеральными горизонтами почв и т.д.) на основе взаимосвязей и взаимодействия.
Скорость высвобождения химических элементов позволяет считать химический состав подстилки и интенсивность высвобождения химических элементов факторами, позволяющими определить устойчивость экосистем.
Скорость разложения мертвого органического вещества подстилки и войлока может служить критерием, определяющим устойчивость биогеоценоза и позволяющим определить качественные и количественные показатели малого биологического круговорота. [9]
2018 и 2019 год - экологическое законодательство в сфере природопользования7.1 Развитие экологического законодательстваРеформа в экологической сфере началась еще в 2014 году, когда вышел Федеральный закон от 21.07.2014 г. N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В июле 2016 года вышла его новая редакция.
Одним из наиболее важных нововведений стало Постановление от 28 сентября 2015 г. N 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» , которое утвердило критерии категорий, и в конце 2016 года большая часть объектов встала на государственный учет, получив свидетельство о постановке на учет. [15]
7.2 Изменения, вступившие в силу с 2018 годаСогласно ФЗ-219, с этой даты на объектах I категории стационарные источники необходимо будет оснащать автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ и их концентрации, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ и о их концентрации в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга.
Кроме того, с 1 января 2018 го?
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
Выполнить 2 контрольные работы по Информационные технологии и сети в нефтегазовой отрасли. М-07765
Контрольная, Информационные технологии
Срок сдачи к 12 дек.
Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы
Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники
Срок сдачи к 12 дек.
Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе
Курсовая, профилактики травматизма, медицина
Срок сдачи к 5 дек.
краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО
Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание
Срок сдачи к 5 дек.
Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения
Лабораторная, Моделирование, математика
Срок сдачи к 10 дек.
Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы
Лабораторная, основы технологии машиностроения
Срок сдачи к 14 дек.
Вам необходимо выбрать модель медиастратегии
Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг
Срок сдачи к 7 дек.
Ответить на задания
Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование
Срок сдачи к 20 дек.
Написать реферат по Информационные технологии и сети в нефтегазовой отрасли. М-07764
Реферат, Информационные технологии
Срок сдачи к 11 дек.
Написать реферат по Информационные технологии и сети в нефтегазовой отрасли. М-07764
Реферат, Геология
Срок сдачи к 11 дек.
Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff
Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления
Срок сдачи к 1 мар.
Нужно решить задание по информатике и математическому анализу (скрин...
Решение задач, Информатика
Срок сдачи к 5 дек.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!