Д. Фащук,
доктор географических наук
«Наука и жизнь» №2, 2006

«Портрет» морского водоема

В 1973 году группа исследователей моря, в которую вошли географ-океанолог В.Л. Лебедев, химик Т.А. Айзатулин и биолог К.М. Хайлов, предсказала существование в районе Галапагосских островов в Тихом океане, на глубине около 3000 м, «оазисов» жизни, основанной на процессе хемосинтеза. Американская экспедиция на подводном аппарате «Алвин» в 1976 году подтвердила правильность прогноза. Этот успех стал возможен благодаря развитию идеи В.И. Вернадского о роли пограничных слоев в «скоплении» морских организмов и системному подходу, который позволял рассмотреть объект со всех сторон, используя оптимум информации.

Следуя этому примеру, мы предположили, что обобщить огромный массив морских экологических данных, выбрав из них при этом самые полезные, можно путем создания системного «портрета» моря. Он включает комплекс «экологических изюминок»: особенности распределения жизни и биологии ее различных форм, характер внешних воздействий на условия среды и их причинно-следственные связи с поведением морских обитателей. Не обделена при этом вниманием и территория водосборного бассейна, так как источники большинства «морских болезней» чаще всего оказываются «на берегу». При таком подходе «наблюдаемая картина теряет в богатстве оттенков, но зато выигрывает в ясности». И хотя эти слова известного немецкого физика-теоретика Макса Борна (1882–1970) относились к физике, они вполне применимы и к экологической географии.

Логическая схема построения «портрета» любого участка океана включает ряд операций: отбор информации, ее «сворачивание», анализ и наглядное представление, ранжирование процессов по экологической значимости, выявление и картографирование неблагоприятных факторов. Для этого разработаны алгоритмы и методы морского экологического картографирования, оценки ситуации на водосборе.

На этих принципах в 1997 году в Институте географии РАН был создан первый «портрет» морского водоема, а именно Черного моря. Информационный «портрет» включает около 80 экологических карт и интегральных карт-схем, а также 30 аналитических таблиц и диаграмм, отражающих основные аспекты его природы и жизни, тенденции и перспективы развития основных элементов экосистемы.

Интегральный показатель «здоровья» водоема — состояние населяющих его организмов. Поэтому процесс географо-экологического моделирования начинается с анализа биологической информации. Для ответа на вопрос, почему происходит деградация морских популяций, в первую очередь необходимо выявить зоны массового скопления организмов на разных стадиях биологического развития. Эти места отмечены на карте акватории моря как районы повышенной «уязвимости» промысловых организмов к внешним воздействиям.

«Портрет» включает карты типичного распределения и путей миграций донных промысловых организмов, сведения об условиях среды, оптимальных для различных видов рыб, их устойчивости к токсикантам и признаках отравления.

В процессе такой систематизации биологических данных проясняется роль природы и человека в формировании центров концентрации морской жизни, которые также отмечаются в соответствующих картах и описаниях к ним.

В середине 1980-х годов в водах Черного моря у побережья Одессы были зафиксированы огромные концентрации фенолов. Причину экологической катастрофы устанавливали в течение нескольких лет. А можно было бы сделать это легко и оперативно, будь в то время у экологов карта потенциальной опасности сточных вод промышленных производств морского побережья и основных рек водосбора, которая входит в «портрет» Черного моря. Из нее ясно следует, что единственный потенциальный источник фенолов в этом районе — лакокрасочные фабрики на побережье Одесской области. Повышение содержания фенола говорит о сбросе неочищенных сточных вод этих производств.

Карта, отражающая отношение плотности населения к количеству стока с территории водосбора, дает представление о том, как соотносится воздействие природы и человека.

В бассейне Черного моря на 1 куб.км речного стока приходится от 10 тыс. до 20 млн человек. При этом максимумы расположены на водосборе Дуная: в Румынии (20 млн чел./куб.км), Венгрии (7,5 млн чел./куб.км), Чехии и Австрии (1-2 млн чел./куб.км). Максимальные величины этого показателя в 50-100 раз выше средних для Европы (240 тыс.чел./куб.км)
В бассейне Черного моря на 1 куб.км речного стока приходится от 10 тыс. до 20 млн человек. При этом максимумы расположены на водосборе Дуная: в Румынии (20 млн чел./куб.км), Венгрии (7,5 млн чел./куб.км), Чехии и Австрии (1-2 млн чел./куб.км). Максимальные величины этого показателя в 50-100 раз выше средних для Европы (240 тыс.чел./куб.км)

Анализ информации географо-экологической модели морского водоема позволяет исследователю оперативно выяснить вероятные причины кризисных ситуаций, сузить зону их поиска; оценить предполагаемые последствия катастрофического воздействия на морскую экосистему; разработать обоснованные природоохранные мероприятия; сориентировать специалистов для принятия безопасных решений при освоении морских богатств. Данные «портрета» Черного моря (как источник информации) использованы также для математического моделирования и прогноза некоторых возможных неблагоприятных результатов деятельности «хозяина» природы на черноморской акватории.

По этой же методике уже составлен и портрет Каспия — еще один «экспонат» будущей морской географо-экологической галереи.


0
Написать комментарий

    Элементы

    © 2005–2025 «Элементы»