Особенности водопотребления в техногенных системах
Существование биосферы и человека всегда было основано на использовании воды. Вода как один из основных компонентов природной среды играет главенствующую роль в обеспечении жизни на Земле. Она как важнейший элемент природных ресурсов имеет значительную социальную и экономическую ценность.
Человечество постоянно оказывало на гидросферу огромное и многообразное влияние. Но на нынешнем этапе развития техносферы, когда воздействие человека на биосферу приобрело глобальные масштабы, природные системы в значительной степени утратили свои защитные свойства. В этих условиях проблемы ресурсов и качества вод, их определяющая роль для экономики и функционирования экосистем приобретают особую значимость.
Несмотря на то, что запасы пресной воды потенциально велики, они постепенно истощаются из-за нерационального водопользования и загрязнения. Объем потребляемой воды зависит от географического расположения региона и его экономического развития (рис. 2 и 3).
Рис. 2. Географическое распределение потребления воды
Например, в Канаде промышленность потребляет 84% всего водозабора, а в Индии - около 1%. К числу наиболее водоемких потребителей относятся черная и цветная металлургия, теплоэнергетика, машиностроение, целлюлозно-бумажная, топливная, химическая и нефтехимическая, пищевая промышленность, а также жилищно-коммунальное хозяйство. Они потребляют почти 70% всей воды, затрачиваемой в промышленности, или примерно 20% всей потребляемой воды. Наиболее значительные объемы потребления пресной воды (70-80%) приходятся на сельское хозяйство. На выращивание 1 тонны пшеницы расходуется 2 тонны воды, а на выращивание 1 тонны риса - до 25 тонн воды.
Рис. 3. Потребление питьевой воды в некоторых странах мира
Одним из крупнейших водопотребителей является текстильная промышленность. На производство 1 тонны хлопчатобумажной ткани расходуется около 250 м3 воды, а для получения 1 тонны синтетического волокна требуется от 2500 до 3000 м3. Для переработки 1 тонны нефти необходимо затратить около 60 тонн воды. Около 1000 м3 воды используется при производстве 1 тонны аммиака и 2000м3 - для производства 1 тонны синтетического каучука.
Россия обладает одним из самых высоких водных потенциалов в мире. На каждого жителя России приходится свыше 30000 м3/год воды. В нашей стране насчитывается свыше 120 тысяч рек общей длиной более 2,3 миллиона километров, более 2 миллионов озер, сотни тысяч болот. Водные ресурсы России в 2002 году составили 4691 км3. Большая часть этого объема (4538 км') сформировалась в пределах России, а 153,2 км3поступило с территории сопредельных государств.
Особенностью водопотребления в России является незначительный забор воды из природных водных объектов, не более 3% речного стока. В то же время в ряде регионов наблюдается острый дефицит в водных ресурсах, обусловленный их неравномерным распределением по территории. На европейскую часть России, где сосредоточено около 80% населения и промышленного потенциала, приходится 8% водных ресурсов. По данным государственного водного кадастра, в 2002 году дефицит воды составил 83,7 км3.
Структура водопотребления характеризуется следующим образом:
- производственные нужды - 58,9%;
- хозяйственно-питьевые нужды - 21,0%;
- орошение - 13,0%
- сельскохозяйственное водоснабжение - 1,6%;
- прочие нужды - 5,5%.
Анализ мирового водохозяйственного баланса свидетельствует, что на все виды водопользования тратится 2200 км3 воды в год. Ежегодно на разбавление сточных вод расходуется почти 20% полного мирового речного стока. После разбавления 1 м3 очищенной сточной воды качество 10 м3 речной воды резко ухудшается, а после разбавления неочищенной сточной воды количество непригодной для потребления речной воды увеличивается в 5 раз. При этом общее количество пресной воды не уменьшается, но ее качество резко падает.
В настоящее время из-за загрязнения или засорения около 70% рек и озер России утратили свои качества как источники питьевого водоснабжения, в результате около половины населения потребляет загрязненную недоброкачественную воду.
По степени использования водных ресурсов многие страны Европы перешли 50-процентный рубеж. Бельгия использует почти 100% водных ресурсов, Болгария - 65%, Германия - 50%, Украина -56%. Только Швейцария, Швеция и Норвегия приближаются к России по сохранности поверхностных водных ресурсов. Вместе с тем в странах Европы от 80 до 100% населения снабжается водой из централизованных источников водоснабжения, тогда как в России только две трети населения получают такую воду.
Серьезной водохозяйственной проблемой является деградация малых рек (длиной от 10 до 100 км) вследствие заиления, загрязнения, засорения вод, разрушения берегов. Сток малых рек, особенно в европейской части страны, сократился за последние полвека более чем наполовину. В результате разрушаются водные экосистемы, малые реки становятся непригодными для хозяйственного использования. Многие из них прекратили свое существование. Например, в Московской и Калужской областях 100 лет назад количество малых рек было на 30% больше. Общий ущерб от загрязнения водных объектов оценивается в 70 млрд. рублей в год.
Малые реки являются начальными звеньями более крупных речных систем. Они определяют своеобразие водных биоценозов, особенности гидрологического и гидрохимического режимов питающихся их водами систем. В то же время в силу своей природной уязвимости малые реки оказались наиболее восприимчивыми к антропогенному воздействию. Они обладают низкой способностью к самоочищению, быстрее загрязняются.
В водный фонд России входят и подземные воды. Ресурсный потенциал подземных вод в 2002 году составил 869,1 млн. м3/сут. Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения (из поверхностных и подземных источников) составляет 45%. Более 60% городов и поселков городского типа удовлетворяют потребности в питьевой воде, используя подземные воды, а около 20% из них имеют смешанные источники водоснабжения. В сельской местности на подземные воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении приходится 80-85% общего водопотребления. Состояние большинства водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения на территории Российской Федерации, не обеспечивает их экологически безопасное использование. Более 40% городских водопроводов не имеют необходимого комплекса сооружений подготовки воды, износ водопроводных сетей составляет около 50% и продолжает нарастать. В связи с этим в 45 субъектах Российской Федерации около 6,6 млн. человек использует подземные воды без водоподготовки с содержанием железа и марганца, превышающим предельно допустимые концентрации.
1.2.1.2 Антропогенное и техногенное воздействие на поверхностные воды
Многочисленные и разнообразные процессы загрязнения поверхностных вод разделяются на природные и антропогенные (табл. 3, 4). В некоторых случаях в природные процессы вовлекаются продукты антропогенной деятельности. Самым мощным и постоянно действующим процессом загрязнения воды, имеющим глобальный масштаб, является вулканическая и флюидная активность Земли. В результате этих геохимических процессов за 1-1,5 млн. лет сформировался химический состав морской воды, а в гидросфере и литосфере появились тяжелые металлы. При этом поступление с глубинными флюидами многих тяжелых металлов существенно превышает их привнос в океан реками с континентов.
Набор веществ, загрязняющих воду, очень широкий, а формы их нахождения разнообразны. Главные загрязнители, связанные с природными и антропогенными процессами загрязнения водной среды, во многом сходны. Отличие заключается в том, что в результате антропогенной деятельности в воду могут поступать значительные количества таких чрезвычайно опасных веществ (более 400 видов), как пестициды, искусственные радионуклиды, органические соединения. Кроме того, искусственное происхождение имеют многие патогенные и болезнетворные вирусы, грибки, бактерии.
Существенный вклад в загрязнение поверхностных вод вносят стоки с промышленно-урбанизированных и сельскохозяйственных территорий, а также атмосферные осадки, содержащие продукты антропогенной деятельности. Различают химическое, биологическое и физическое загрязнение поверхностных вод. К наиболее распространенным химическим загрязнителям относят нефть и нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), пестициды, тяжелые металлы, фенолы, диоксины и др. Они поступают в водоемы с отходами промышленности, бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами. Многие из них в водной среде либо вообще не разлагаются, либо разлагаются очень медленно и способны накапливаться в пищевых цепочках.
Таблица 3 Природные процессы загрязнения воды
Процесс | Основные загрязнители |
Вулканическая и флюидная активность Земли | Газы, углеводороды, твердые взвеси и растворенные в воде соединения серы, хлора, фтора, азота, фосфора, тяжелых металлов и радиоактивных элементов. Тепловое воздействие |
Физико-химическое взаимодействие с горными породами | Тяжелые металлы, радиоактивные элементы, соединения серы, хлора, азота, фосфора |
Выпадение природных атмосферных осадков | Серная и азотная кислота, соединения хлора, фтора, азота, фосфора, тяжелые металлы и радиоактивные элементы |
Биологическая активность | Водоросли и планктон, металлоорганические соединения |
При осаждении на дно водоемов или при фильтрации в грунте химические вещества сорбируются частицами пород, окисляются, восстанавливаются, выпадают в осадок и т. д. Но, как правило, полного самоочищения загрязненных вод не происходит. Поэтому химические загрязнения могут мигрировать на значительные расстояния и просачиваться в подземные воды.
Бактериальное загрязнение выражается в появлении в поверхностных водах патогенных микроорганизмов, вирусов и простейших. Болезнетворные микроорганизмы и вирусы содержатся в канализационных стоках населенных пунктов и животноводческих ферм.
Попадая в питьевую воду, патогенные микробы и вирусы вызывают вспышки инфекционных заболеваний, передающихся водным путем.
Таблица 4 Антропогенные процессы загрязнения воды
Процесс | Главные загрязнители |
Сток с промышленно- урбанизированных территорий | Нефтепродукты, фенол, СПАВ, органические соединения серы, азота, хлора и радиоактивные элементы; вирусы, микробы и другие болезнетворные организмы; тепловое воздействие |
Сток с сельскохозяй ственных территорий | Пестициды, ядохимикаты, соединения азота и фосфата, СПАВ, нефтепродукты; тяжелые металлы и радиоактивные элементы; болезнетворные организмы |
Выпадение с атмосферными осадками продуктов антропогенной деятельности | Серная и азотная кислоты; тяжелые металлы и радиоактивные элементы; пестициды, твердые взвешенные частицы, болезнетворные грибки, бактерии и вирусы |
Выбросы и утечки из хранилищ токсичных и радиоактивных танкеров | Тяжелые металлы и радиоактивные элементы, пестициды, хлор и его соединения, болезнетворные микроорганизмы |
Аварии нефтепроводов и нефтеналивных танкеров | Нефтепродукты |
Разведка и добыча полезных ископаемых | Тяжелые металлы и радиоактивные элементы в виде взвеси и газа; сульфаты и хлориды; углеводороды и нефтепродукты; соединения фосфора; взвешенные частицы |
В последнее время большое внимание уделяется изучению влияния веществ, появляющихся в воде в результате ее хлорирования. К таким соединениям относятся тригалометаны и другие хлорорганичес-ие соединения. Они обладают большой биологической активностью и оказывают канцерогенное действие на организм человека. Количество и разнообразие хлорорганических соединений в воде зависит от химической природы первичных органических соединений, количества использованного при хлорировании воды активного хлора, времени его контакта с водой, рН воды, ее температуры и других факторов. Эти соединения являются причиной злокачественных, обменных, аллергических, ревматических и многих неинфекционных заболеваний. Например, в США, в штате Массачусетс, с 1978 по 1984 год после употребления питьевой воды с высокой концентрацией хлора от рака мочевого пузыря умерло более 1000 человек.
Литосфера
Литосфера - верхняя твердая оболочка Земли, постепенно переходящая в сферы с меньшей прочностью вещества и включающая в себя земную кору и верхнюю мантию Земли. Мощность литосферы составляет от 5 до 200 км, в том числе земной коры до 50-70 км на континентах и 5-10 км на дне океана. Литосфера (или иначе з емля) - важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся площадью, рельефом, почвенным покровом, растительностью, недрами, а также пространством для размещения всех отраслей хозяйственной деятельности человека.
Литосфера состоит из двух частей: материнской породы (магмы), разрушенной химическими процессами до появления жизни на Земле, и более поверхностной ее части - почвенного покрова (почвы), сформированного после появления жизни на нашей планете.
Почвенный покров занимает особое место среди природных ресурсов нашей планеты, т.к. обладает уникальным свойством - плодородием, т.е. способностью обеспечивать питание растений и их биологическую продуктивность. Это определяет незаменимость почвы в сельскохозяйственном производстве.
Почва, являясь составной частью литосферы, играет роль базисного и функционального компонента всех наземных и пресноводных экосистем как естественных, так и антропогенных. Кроме того, почва представляет собой естественную среду, поглощающую и перерабатывающую основную массу отходов бытовой и производственной деятельности человека. В природе отсутствуют ресурсы, альтернативные почвенному покрову, поэтому литосфера является исходной материальной основой благосостояния человечества, основным средством производства.
Почвенный покров Земли отличается большим разнообразием, так как он меняется во времени под воздействием естественных и антропогенных факторов. Естественные факторы (тепло, влага, ветер, радиация и т.д.) и вызываемые ими геологические явления (вулканические извержения, землетрясения, наводнения и т.д.) существенно изменяют характер литосферы в отдельных регионах на шей планеты. Под их влиянием формируются многочисленные виды и разновидности почв. Помимо этого, характер почвенного покрова во многом определяется человеком, деятельность которого, особенно в городских экосистемах, приводит к уничтожению естественных почв и формированию антропогенных.
Формирование почвенного профиля в естественных условиях зависит от типа почвообразовательного процесса. Он определяется комплексом природных условий почвообразования, характерных для конкретного ландшафта. По типу почвенного профиля, по особенностям залегания горизонтов можно восстановить физико-географическую обстановку, в которой происходило формирование почв на протяжении сотен и даже тысяч лет. Для антропогенных почв выполнить реставрацию в таком объеме невозможно, т.к. любое антропогенное воздействие налагается на уже существующий почвообразовательный процесс. Но анализ таких почв помогает выявить ретроспективу и особенности антропогенных воздействий. Например, процесс становления поселений, развитие ремесленных промыслов, особенности культуры и быта.
Почвенный покров Земли является сложной трехфазной средой, содержащей твердые (минеральные), жидкие (почвенная влага) и газообразные компоненты. Он сформировался в результате сложных и длительных преобразований верхних слоев литосферы под влиянием воды, воздуха, климата, растений, животных, микроорганизмов и производственной деятельности человека. Это определило особенности почвы как биокосного тела, содержащего живые и неживые компоненты, как основного элемента биосферы. Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. Из нее вредные вещества могут попадать в грунтовую и поверхностную воду, растения, в атмосферный воздух. Кроме того, здесь происходят процессы самоочищения почвы.
На территории России естественным путем сформировалось более 90 видов почв. Наиболее характерные из них представлены в таблице 5. В результате хозяйственной деятельности человека образовалось три типа почв:
1. - естественная почва вне населенных мест, которая может быть использована для строительства и сельскохозяйственного производства;
- искусственно созданная почва населенных мест в результате смешения с отходами жизнедеятельности, строительства и промышленности. Это культурный слой земли мощностью от 30 см до 10 м.
- искусственные покрытия почвы (асфальт, бетон и др.).
Таблица 5 Основные виды почв России и их характеристика
Типы почв Гумус, % Пористость, % рН Тундровые 0,6 42 6,5 Дерново-подзолистые 1,5 49 5,5 Серые лесные 2,5 50 5,0 Черноземы 10,0 60 7,0 Каштановые 4,0 59 7,3 Сероземы 1,3 53 8,2 Красноземы 6,5 60 5,5 |
Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических элементов, а также энергии. В почве происходит физико-химическая и биологическая адсорбция, трансформация и нейтрализация различных загрязнений. Нарушение этого элемента биосферы может необратимо нарушить сложившееся функционирование биосферы. Именно поэтому чрезвычайно важно изучение глобального биохимического значения почвенного покрова, его современного состояния и изменения под влиянием антропогенной деятельности.
Важной особенностью почвы является наличие органических веществ, которые образуются в результате биохимических процессов разложения умерших организмов. Биохимические процессы распада органических веществ почвы (сапрофагия) обусловлены микробами, личинками насекомых (мух, клещей) и червями. Большинство почвенных микробов относится к гнилостным микроорганизмам (сапрофитам), усваивающим белок, разлагающим клетчатку и фиксирующим азот из воздуха. Количество бактерий в 1г может достигать 100 млн. Содержание бактерий в почве изменяется с глубиной. Верхние слои почвы содержат относительно мало бактерий, так как почва сверху подвергается действию солнечных лучей и высыханию. Наибольшее количество бактерий содержит слой почвы от 1 до 50 см. На глубине 4-5 м почва содержит незначительное ко личество микроорганизмов из-за низкой температуры, недостатка питательных веществ и кислорода.
Биохимические процессы в почве определяют ее способность к самоочищению, т.е. способность превращать сложные органические вещества в простые - неорганические. Самоочищение почвы эффективнее происходит в аэробных условиях. При этом различают два этапа:
1. Распад органических веществ (минерализация).
2. Синтез гумуса (гумификация).
В процессе минерализации белки распадаются на аминокислоты, а затем под действием микроорганизмов - на аммиак, воду и углекислый газ. Кроме того, в процессе самоочищения в почве могут накапливаться сероводород и различные токсические примеси.
В анаэробных условиях как белковые, так и небелковые азотсодержащие вещества разлагаются до карбоната аммония. При отсутствии кислорода возможен процесс восстановления нитратов до нитритов (денитрификация).
Характер и состав почвенного покрова в значительной степени зависят от климато-географических условий и рельефа местности. Рельефом принято называть совокупность неровностей поверхности. Наиболее крупными типами рельефа поверхности каменной оболочки земного шара являются океанические впадины и материки. На дне морей и океанов и на континентах выделяют равнинный и горный типы рельефа.
В результате перемещения или превращения веществ почва обычно расчленяется на отдельные слои или горизонты. Соотношение и протяженность горизонтов по глубине зависит от типа почв. Самый верхний горизонт, содержащий продукты перегнивания органических веществ, является самым плодородным. Он называется гумусовым или перегнойным. Его мощность — 10-15 см.
Гумус представляет собой неоднородную смесь растительных и животных остатков, разложившихся под действием микроорганизмов. В состав гумуса входят 55% лигнина, 7-14% клетчатки и практически все классы органических соединений: гуминовые кислоты, фульвокислоты, белки, жиры, углеводы, продукты распада лигнина. Гумус содержит огромные запасы углерода, значительно превышающие его содержание в биомассе. Над гумусовым горизонтом располагается слой растительного опада, который называют подстилкой. Он состоит из еще неразложившихся растительных остатков. В подстилке функционирует грибная микрофлора, в результате жизнедеятельности которой образуются сильные органические кислоты - фульвокислоты. Это большая группа кислот (креновая, апокреновая и др.), имеющие желтую окраску, по которой они и получили свое название.
Фульвокислоты хорошо растворимы в воде и обладают способностью разлагать все минералы за исключением кварца и полевых шпатов. Проникая в почву из лесной подстилки с нисходящими токами воды, они вымывают минералы, например, оксиды железа, придающие почве красную окраску. Происходит обесцвечивание почвы, а повышенное содержание кварца придает ей белесую окраску, напоминающую цвет древесной золы. Такой почвенный горизонт получил название подзолистый.
Ниже гумусового горизонта расположен малоплодородный слой толщиной 10-12 см. Питательные вещества вымыты из него водой, поэтому его называют горизонтом вымывания. Далее залегает материнская порода.
В процессах почвообразования большое значение имеют физические и химические характеристики почвы. К числу важнейших физических характеристик почвы следует отнести пористость, воздухопроницаемость, водопроницаемость, влагоемкость и капиллярность.
Пористостьхарактеризует объем пор в почве. Почвенные поры имеют разные размеры. Самые крупные поры характерны для каменистой почвы, очень мелкие - для глинистой, а самые мелкие - для торфяной почвы. Пористость определяет фильтрационную и очищающую способность почвы. Оптимум пористости почвы находится в пределах 60-65%.
Воздухопроницаемостьпочвы зависит от колебаний температуры, величины частиц почвы и барометрического давления. Наилучшей воздухопроницаемостью обладает крупнозернистая и сухая почва. С повышением температуры и барометрического давления содержание воздуха в почве уменьшается.
Основными почвенными газами являются кислород и углекислый газ, содержание которых в слое почвы до 6 м колеблется соответственно на уровне 14,2-20% и 0,6-8,0%. В загрязненных почвах содержание углекислого газа увеличивается, а содержание кислорода уменьшается. При снижении содержания кислорода до 2% и менее процессы самоочищения почвы резко замедляются.
Водопроницаемостьили фильтрационная способность почвы связана со способностью впитывать и пропускать воду, поступающую с поверхности. Этот процесс осуществляется в две стадии. В первой стадии происходит впитывание, заполнение свободных пор водой. Во второй стадии вода фильтруется в водоносный слой. Эти процессы имеют большое значение для очистки загрязненных поверхностных вод, а также для дренирования. Чем меньше фильтрующая способность почвы, тем менее она пригодна для строительства и размещения объектов коммунального назначения.
Влагоемкость почвыопределяет способность почвы удерживать влагу. Она обусловлена силой поверхностного сцепления или адсорбцией. В почве вода может быть физически связанной, сорбированной на поверхности частиц, и свободной. Верхние слои почвы конденсируют водные пары атмосферного воздуха и поглощают их. Чем мельче зернистость почвы, тем больше ее влагоемкость. Например, гравий может содержать 7% воды, крупный песок - 23%, средний - 47%, а мелкий песок - 65%. Большая влагоемкость почвы ведет к отсыреванию зданий, уменьшению воздухопроницаемости, снижению способности очищения сточных вод.
Под капиллярностью почвыпонимают её способность перемещать и поднимать воду по капиллярам. Это свойство почвы зависит от пористости и зернистости.
Перечисленные физические свойства почвы в значительной степени влияют на экологические, микроклиматические и санитарные условия антропоэкосистемы. Они имеют большое значение при планировании жилой застройки и хозяйственных объектов, для организации эффективной системы сбора, хранения, обеззараживания и удаления твердых и жидких отходов.
Важнейшими химическими свойствами почвы являются концентрация солей в почвенном растворе, кислотность, оказывающая значительное влияние на активность почвенных микроорганизмов и усвоение растениями азота, а также обменная или поглотительная способность почвы. Чем выше концентрация солей в почвенном растворе, тем менее они доступны растениям. Питательные вещества из почвы поступают в растение через корневые окончания в ионной форме: катионы оснований, например, обмениваются на катионыводорода, источником которых могут быть органические кислоты. Корни растений извлекают из почвы водорастворимые неорганические соединения азота, серы, фосфора, а также соли калия и кальция. Таким образом, растительность создает непрерывный поток минеральных веществ из более глубоких слоев почвы к ее поверхности, т.е. обеспечивает их биологическую миграцию. Кроме того, растения являются основным звеном пищевой цепи, по которой вещества, содержащиеся в почве, попадают к животным и человеку.
Основная масса минеральной части почвы состоит из таких элементов, как кремний, алюминий, железо, кальций, магний, фосфор и сера. Другие элементы (бор, фтор, йод, мышьяк, молибден) содержатся в почве в меньших количествах. В различных регионах их содержание в почве распределено неравномерно. В связи с этим выделяют биогеохимические провинции, характеризующиеся повышенным или пониженным содержанием отдельных микроэлементов. На территории этих биогеохимических провинций развиваются биогеохимические эндемии: флюороз (избыток фтора), кариес зубов (недостаток фтора), эндемический зоб, кретинизм (недостаток йода).
Являясь одним из компонентов биосферы, почва выполняет в ней ряд глобальных экологических функций, которые не могут быть выполнены никакой другой частью биосферы. Экологические функции почв в биосфере базируются на двух основополагающих ее качествах. Во-первых, почва служит средой обитания и физической опорой для огромного числа организмов. Во-вторых, почва является необходимым, незаменимым звеном и регулятором всех биогеохимических циклов.
1. Первая и главная экологическая функция почвызаключается в обеспечении жизни на Земле. Эта функция определяется тем, что именно в почве концентрируются необходимые организмам элементы в доступных им формах химических соединений. Кроме того, почва обладает способностью аккумулировать необходимый для жизнедеятельности продуцентов наземных экосистем запас воды. Наконец, почва служит оптимальной средой для укоренения наземных растений и формирования их биомассы, обитания многочисленных беспозвоночных и позвоночных животных, разнообразных микроорганизмов. Именно эта функция почвы характеризуется понятием «плодородие».
2. Вторая экологическая функция почвызаключается в регулировании всех потоков вещества в биосфере. Все биогеохимические циклы таких важнейших элементов, как углерод, азот, кислород, сера, фосфор, железо, а также циклы воды осуществляются именно через почву. Почва - это связующее звено и регулирующий механизм в системах биологической и геологической циркуляции химических элементов.
3. Третья экологическая функция почвы- глобальное регулирование состава атмосферы и гидросферы. Атмосферная функция почвы осуществляется за счет ее высокой пористости (40-60% объема) и плотной заселенности организмами, благодаря чему идет постоянный газообмен между почвой и атмосферой. Почва постоянно поставляет в атмосферу различные газы, в том числе и «парниковые» - диоксид углерода, метан. Одновременно почва поглощает кислород из атмосферы. Таким образом, в системе «почва-атмосфера» почва является генератором одних газов и поглотителем для других.
4. Почва избирательно отдает в поверхностный и подземный водосток растворимые в воде химические вещества, определяя тем самым гидрохимическую обстановку в водах суши и прибрежной части океана.
5. Четвертой экологической функцией почвыявляется накопление в поверхностной части земной коры специфического органического вещества - гумуса и связанной с ним химической энергии.
6. Пятая экологическая функция почвызаключается в ее защитной роли по отношению к нижележащим слоям литосферы. Почва защищает их от воздействия экзогенных факторов.
7. Наконец, шестая экологическая функция почвы- это генерирование и сохранение биологического разнообразия. Почва, являясь средой обитания для огромного числа организмов, ограничивает жизнедеятельность одних и стимулирует активность других. Чрезвычайно большое разнообразие почвенных свойств и их сочетание создают огромное разнообразие условий жизнедеятельности организмов.
8. По отношению к человеку почва имеет еще одну специфическую функцию, являясь главным средством сельскохозяйственного производства и местом поселения людей.