水資源をテーマにしたプレゼンテーション。 ロシアの川、海、湖

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水資源 完成者: Daria Nevolina 10 “D”

水資源とその使用量。 水圏の水の総量は 14 億 km3 です。 この膨大な水資源は無尽蔵に思えます。 しかし、この量の水のうち、約 96.5% は世界の海洋の水、つまり塩分濃度のために直接利用が不可能な水から来ています。

残りの約 1.7% は、主に南極大陸からの永遠の雪と氷で構成されています。 極地は遠隔地にあるため、これらの水供給へのアクセスは困難です。 そして同じ量が地下水から来ています。 しかし、ミネラルが求められるのと同じように、これらの水も求められなければなりません。 つまり、どこでも見つかるわけではありません。

人類はその必要のために、千 km3 のうち約 41.7% を使用しています。 これは、年間約 4000 km3 である世界の水消費量を大幅に上回ります。 確かなことは、水の循環を止めることは不可能であるため、川の水がなくなることは決してないということです。 ただし、問題がないわけではありません。

水資源利用の問題。 水資源の不均一な分布。 どの地域でも、地球の表面にある水の量は気候によって異なります。 地表の約 3 分の 1 は乾燥地帯で占められています。 - 北部 (サハラ砂漠、アジアの砂漠)。 - 南部(ナミブ、カラハリ砂漠、アタカマ砂漠、オーストラリアの砂漠)。

しかし、資源の利用可能性は、利用可能な水の量だけでなく、その量が分配される人口にも依存します。 人口と経済に水を供給するという問題は、乾燥した砂漠の中心でも見つかる地下水の利用、海水の淡水化、地球の極地から海岸まで氷山を曳航することによって解決できます。熱帯諸国の。

水質が悪い。 人々はさまざまな目的で川の水を利用し、その量は増え続けています。 使用した水は跡形もなく消えません。 遅かれ早かれそれは川に戻りますが、形は大きく変わります。 いわゆる排水です。 それらは工業、農業、自治体です。

産業企業の技術サイクルに参加する水は、多種多様な有毒物質を大量に河川に供給します。 確かに、産業企業は水の消費プロセスを制御できます。 最新の処理施設は、水に含まれる汚染物質の 90% 以上を水から除去することができます。

水の最大の消費者は農業です。 総水使用量の約 2/3 は田畑の灌漑に使用されます。 工業用水とは異なり、農業用水は浄化のために捕獲することがほとんど不可能です。

水質汚染を防ぐために何ができるでしょうか? 産業排水に関してはすべてが明らかです。 主な手段は治療施設の建設と運営です。 この方法を使用すると、多くの河川の汚染が軽減されます。 水域を汚染から守るさらに確実な方法は、閉鎖的な水利用サイクルを作り出すことです。

農業用水については、第一にミネラルの合理的な利用、第二に植物への給水システムの改善が必要である。 どちらの問題も、各植物に水を供給する点滴灌漑技術によって解決されます。 また、水には病原体を含む膨大な数の細菌や微生物が含まれています。 つまり、飲料水の細菌浄化をさらに開発する必要があります。


トピックについて: 方法論の開発、プレゼンテーション、メモ

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地理の基礎一般教育のおおよそのプログラム「世界の経済および社会地理」(X ~ XI 学年)に従って編集、著者: Domogatskikh E.M. Program of...

ワークプログラム、11 年生。 教科書: E.M. Domogatskikh、N. I. Alekseevsky

11年生の地理の作業プログラムは、地理の基礎的な一般教育のおおよそのプログラムに基づいて編集されています。

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「水資源」というテーマのプレゼンテーション。 防水対策。」 ロシアの内陸水域(概念、水域の種類)に関する知識を統合する。 水地台帳。 水資源、水消費量に対する人間の影響。 水の保護、水のリサイクルシステム。 自然現象。 地下水資源は水がなければ人間は生きていけない! 淡水の大部分は農業の灌漑用水として使用されます。 淡水の主な埋蔵量は湖、氷河、地下水に集中しています。 エニセイ川はロシアで最も深い川です。 水質悪化の例:循環型給水システムの導入など。 - ロシアの水資源.ppt

ロシアの水資源の地図

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ロシアの水資源。 基本情報。 ロシアの総水資源。 水資源の利用方法。 ロシアの川。 大きな川。 ロシアで最も長い川。 ロシアの10大河川。 ロシアにおける川の流れの不均一な分布。 ロシアの貯水池。 湖の水資源。 ロシアの湖。 ロシアの湖。 給水の問題。 ロシアの水資源利用に関する国際的な展望。 ご清聴ありがとうございました。 - ロシアの水資源の地図.pptx

ロシアの水資源の評価

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ロシアの自然。 基本概念。 科学的唯物論的世界観の形成。 記憶力を発達させます。 ロシアの水資源の評価。 ロシアの水資源の評価。 ロシアの水資源の評価。 ロシアの水資源の評価。 ロシアの水資源の評価。 水。 水は地球の歴史の中で特別な存在です。 ロシアの水資源。 川。 テストマトリックス。 氷河。 人間による水の使用。 貯水池。 モスクワ。 水は不老不死の万能薬です。 木製の水道管。 ピーター I の法令。水の崇拝。 国際水の日。 果てしなく広がる大海原。 宿題。 - ロシアの水資源の評価.ppt

ロシアの水道事情

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ロシアの水資源。 「水資源」とは何か。 在庫。 水資源。 水資源の割り当て。 たっぷりと流れる川。 流量調整。 貯水池と運河。 水の消費量と水の使用量。 農業。 水資源の保護。 自尊心。 ロシアにおける水資源の利用可能性。 ロシアにおける水資源の利用可能性。 - ロシアにおける水資源の利用可能性.ppt

ロシアの海

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ロシアの海、湖、川。 北極海の海。 太平洋の海。 ベーリング海・オホーツク海・日本海。 大西洋の海。 バルト海黒海。 ロシアの湖。 カスピ海湖海バイカル湖ラドガ オネガ。 ロシアの川。 ウスチ川、ラビンスク川、クバン川、ラバ川。 コピトコ湖は、私たちの街の住民やゲストにとってお気に入りの休暇スポットです。 - ロシアの海.ppt

ロシアの海

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ロシアの海。 北極海。 太平洋。 大西洋。 バレンツェヴォの海。 白い海。 ラプテフ海。 カラ海。 東シベリア海。 チュクチ海。 バルト海。 新しい地球。 北の大地。 新シベリア諸島。 O. ヴランゲル。 閑院半島。 コラ半島。 ベーリング海。 オホーツク海。 日本海。 カスピ海。 黒海。 アゾフ海。 ウラジオストク。 ムルマンスク。 ディクソン。 ティクシ。 摂理。 ペトロパブロフスク - カムチャツキー。 北極海航路。 カムチャツカ半島。 O. サハリン。 チュクチ半島 太平洋の海。 幅320マイルの沿岸水域は州によって保護されています。 - ロシアの海.ppt

ロシアの海の地図

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ロシアを洗う海。 海は問題、秘密、そして理解できないものの深淵です。 レッスンの目標。 レッスンプラン。 白い海。 一般情報。 ロシアの海の自然の記録保持者。 縁海とは本土に隣接する海のことです。 内海とは、陸地まで深く流れ込んでいる海のことです。 ロシアの海は海洋に属します。 北極海。 北極海の海の特徴。 北極海航路はロシアの最も重要な輸送ルートです。 ロシアの海の地図。 オットー・ユリエヴィチ・シュミット。 太平洋の海の特徴。 大西洋の海の特徴。 カスピ海の湖は現在、世界の海洋とのつながりを持っていません。 - ロシアの海の地図.ppt

ロシアの海と海

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ロシアの海の資源

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ロシアの海の資源。 海の天然資源について考えてみましょう。 海の環境問題について学びます。 地図を使って海、海峡、湾、半島を調べます。 海の説明を書くことを学びます。 輸送ルート。 生物資源。 鉱物原料。 海の資源。 レクリエーションリソース。 海の満ち引き​​のエネルギー。 エクササイズ。 海にはどんな資源があるか覚えていますか? ハドック。 タラ。 シーバス。 ヒラメ。 タラとニシン漁。 バレンツ海のカニ。 バレンツ海沿岸の鳥のコロニーの主な住民。 ピンクのサーモン。 ギンザケ。 紅鮭。 チヌークサーモン。 鮭。 イヴァシ。 セイラ。 - ロシアの海の資源.ppt

ロシアを洗う海

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ロシアを洗う海とは

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ロシアの海岸を洗う海。 海。 内部。 郊外。 北極海。 バレンツェヴォの海。 白い海。 カラ海。 ラプテフ海。 東シベリア海。 チュクチ海。 北極海の海の特徴。 氷が衝突し、氷の山、つまりハンモックが形成されます。 太平洋。 ベーリング海。 オホーツク海。 日本海。 太平洋の海の特徴。 海は凍り、夏の水温は+12℃を超えません。 最南端の日本海だけは凍りません。 ここでは台風や激しい嵐がよく発生します。 オホーツク海はロシアで最も潮の満ち干が高い海です。 - ロシアを洗う海.ppt

ロシアを洗う大西洋の海

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海。 大西洋の海。 大西洋。 地理的な位置。 海岸。 黒海。 塩分濃度。 黒海水域の特性。 ロシア。 黒海湾。 アゾフ海。 アゾフ海の水の性質。 フィンランド。 多くの海峡がある。 バルト海。 塩分の変化。 大西洋の水の性質。 海のエリア。 海の経済活動。 レクリエーションリソース。 有機的な海の世界。 - ロシアを洗う大西洋の海.ppt

ロシアの川と海

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ロシアの海、湖、川。 ロシアの海。 太平洋の海。 オホーツク海。 10月から5~6月にかけて、海の北部は氷に覆われます。 日本海。 ロシア、韓国、日本の海岸を洗い流します。 冬には海の北部が凍ります。 1978年に創設されました。 ベーリング海。 ベーリング海は太平洋の北にある海です。 冬には氷に覆われます。 夏は最大+7、+10 °C、冬は-1、-23 °Cまでの気温。 北極海の海。 白い海。 白海 - 北極海を指します。 冬には海が凍ります。 バレンツェヴォの海。 バレンツ海は北極海の縁海です。 - ロシアの川と海.ppt

ロシアの海と湖

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テーマ:「ロシアの海、湖、川」。 太平洋の海。 日本海・オホーツク海・ベーリング海。 北極海の海。 チュクチ海 東シベリア海 ラプテフ海。 カラ海、白海、バレンツ海。 海はロシアの北海岸を洗い流します。 大西洋の海。 バルト海黒海。 ロシアの湖。 ロシアには200万以上の湖がある。 最大のものはカスピ海です。 そして世界で最も深い湖はバイカル湖です。 大きな湖 - ラドガ湖とオネガ湖。 ロシアの川。 川はロシアの富であり装飾品です。 私たちの国には200万以上の川があります。 最大のものはヴォルガ川、オビ川、エニセイ川、レナ川、アムール川です。 - ロシアの海と湖.ppt

ロシアの川、海、湖

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ロシアの海、湖、川。 ロシアの海。 大西洋の海: バルト海と黒海。 太平洋の海:日本海、オホーツク海、ベーリング海。 ロシアの湖。 バイカル湖は最も深い淡水湖です。 ラドガ湖とオネガ湖はヨーロッパ最大の湖です。 アラル海と白海も湖海です。 ロシアの川。 ロシア平原の川: ヴォルガ川、北ドヴィナ川、ペチェラ川、ドン川、ウラル川。 カマ、オカ。 西シベリア平原の川: オビ川、エニセイ川、イルティシュ川。 中央シベリア高原の川: レナ川、アムール川、アンガラ川、インディガルカ川、コリマ川。 - ロシアの川、海、湖.ppt

ロシアの川、湖、海の地図

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ロシアの海、湖、川。 ロシアの海。 太平洋の海。 オホーツク海。 日本海。 広大に広がる海岸線。 魚 - 100 種以上。 ベーリング海。 北極海の海。 白い海。 バレンツェヴォの海。 カラ海。 ラプテフ海。 東シベリア海。 チュクチ海。 大西洋の海。 バルト海。 黒海。 アゾフ海。 湖。 カスピ海。 バイカル。 ラドガ湖。 オネガ湖。 ロシアの川。 河川。 ヴォルガ。 多くの大規模な工業都市がヴォルガ川沿いに建設されました。 オブ。 バルナウル、ノボシビルスク、ニジネヴァルトフスク、スルグトの都市はオビ川沿いにあります。 - ロシアの川、湖、海の地図.ppt

ロシアの貯水池

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ロシアの貯水池。 貯水池の分類。 オーシャンズ。 太平洋盆地。 海。 アゾフ海。 黒海。 ロシアの貯水池。 カスピ海。 河川。 水路。 川系。 湖。 湖の起源。 河口湖。 地下水。 永久凍土。 湿地。 樹林帯の沼地。 天然水。 - ロシアの貯水池.pptx

ロシアの川と湖

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ロシアの内陸水域。 一般化と体系化のレッスン。 気候。 安心。 土壌。 植生。 内陸水域。 河川。 湖。 沼地。 氷河。 地下水。 人工貯水池。 水資源。 人間の活動。 水資源の保護と利用の問題。 川、湖、沼地、氷河。 ロシアの湖。 ロシア全土の湖の分布。 湖流域の起源。 湖が自然の成分に及ぼす影響。 湖の保護と利用の問題。 約300万、オネガ湖。 バイカル湖。 沼地の形成。 降水量が多い。 蒸発が少ない。 ゆっくりと排水します。 - ロシアの川と湖.ppt

ロシアの内水域

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「ロシアの内水域。 河川。" 「ロシアの自然の特殊性」 「ロシアの内水と水資源」 レッスンのトピック: 。 セクション: サブセクション: 全国の水資源の不均等な分布について考えてください。 このトピックに関する地理名の新しい概念と命名法を紹介します。 一般的な学力(地図と教科書を使った作業)を継続的に開発します。 故郷の自然を知ることで愛国心を育む。 小学生のスピーチを豊かにします。 発達:記憶力、論理的思考、創造性、独立性を発達させます。 学習プロセスの活性化に貢献します。 - ロシアの内陸水.ppt

ロシアの内水域

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ロシアの内陸水域。 「ロシアの内水」の授業のプレゼンテーション。 レッスンのテーマ: ロシアの湖、沼地、氷河。 湖の水文学的な種類。 遺物。 下水。 フロースルー。 ドレインレス。 湖。 湖の遺伝的タイプ。 氷河。 モレーン。 サーモカルスト。 カルスト。 ザヴァルニエ。 地殻変動。 ダム。 ザプルドニエ。 人工的な。 河口。 火山性。 沼地。 沼地の種類。 乗馬。 低地。 過渡期。 沼地の科学は沼地を研究します。 蔓延する植生によれば、沼地があります。 森。 モス。 ハーブ。 低木。 マイクロレリーフによると、沼地があります。 - ロシアの内陸水域.ppt

ロシアの内水域の地図

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湖。 特殊性。 閉じた盆地。 湖水地方。 バスクンチャク湖。 湖盆地の種類。 湖。 バイカル湖。 ラドガ湖。 モレーン湖盆地。 クロノツコイ湖。 ネジェリ湖。 老婦人たち。 水浸しの地域。 水の浄化。 氷の蓄積。 雪のライン。 地下水。 永久凍土(永久凍土)。 永久凍土の分布。 永久凍土の悪影響。 永久凍土。 マップを操作します。 レッスンで何を新しく学びましたか? - ロシアの内陸水域の地図.ppt

ロシアの内水と河川

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ロシアの内陸水域。 内水の種類。 河川。 川は 3 つの海の流域に属します。 川の構造。 川の構造。 リバーモード 川の傾斜と滝。 川の種類 川の栄養の種類。 沼地。 氷河。 湖。 モレーン湖。 貯水池。 サーモカルスト湖。 氷河構造の湖。 構造湖。 火山湖。 永久凍土。 地下水。 水資源。 水資源の評価。 水資源に対する人間の影響。 使用したサイトと文献。 幸運を。 - ロシアの内陸水と河川.ppt

「ロシアの内水域」8年生

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ロシアの内陸水域。 レナ。 ペチョラ。 ドヴィナ北部。 カスピ海湖。 ヴァシュガン沼。 ドニエプル。 ネヴァ。 ペイプス湖。 アンガラ。 テレク。 クバン。 ヴォルガ。 ドン。 アルダン。 エニセイ。 ラドガ湖。 イマンドラ湖。 オネガ湖。 オブ。 アムール。 -

スライド 1

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水資源とその使用量。 水圏の水の総量は 14 億 km3 です。 この膨大な水資源は無尽蔵に思えます。 しかし、この量の水のうち、約 96.5% は世界の海洋の水、つまり塩分濃度のために直接利用が不可能な水から来ています。

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残りの約 1.7% は、主に南極大陸からの永遠の雪と氷で構成されています。 極地は遠隔地にあるため、これらの水供給へのアクセスは困難です。 そして同じ量が地下水から来ています。 しかし、ミネラルが求められるのと同じように、これらの水も求められなければなりません。 つまり、どこでも見つかるわけではありません。

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人類はその必要のために、千 km3 のうち約 41.7% を使用しています。 これは、年間約 4000 km3 である世界の水消費量を大幅に上回ります。 確かなことは、水の循環を止めることは不可能であるため、川の水がなくなることは決してないということです。 ただし、問題がないわけではありません。

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水資源利用の問題。 水資源の不均一な分布。 どの地域でも、地球の表面にある水の量は気候によって異なります。 地表の約 3 分の 1 は乾燥地帯で占められています。 - 北部 (サハラ砂漠、アジアの砂漠)。 - 南部(ナミブ、カラハリ砂漠、アタカマ砂漠、オーストラリアの砂漠)。

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しかし、資源の利用可能性は、利用可能な水の量だけでなく、その量が分配される人口にも依存します。 人口と経済に水を供給するという問題は、乾燥した砂漠の中心でも見つかる地下水の利用、海水の淡水化、地球の極地から海岸まで氷山を曳航することによって解決できます。熱帯諸国の。

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水質が悪い。 人々はさまざまな目的で川の水を利用し、その量は増え続けています。 使用した水は跡形もなく消えません。 遅かれ早かれそれは川に戻りますが、形は大きく変わります。 いわゆる排水です。 それらは工業、農業、自治体です。

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産業企業の技術サイクルに参加する水は、多種多様な有毒物質を大量に河川に供給します。 確かに、産業企業は水の消費プロセスを制御できます。 最新の処理施設は、水に含まれる汚染物質の 90% 以上を水から除去することができます。

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水の最大の消費者は農業です。 総水使用量の約 2/3 は田畑の灌漑に使用されます。 工業用水とは異なり、農業用水は浄化のために捕獲することがほとんど不可能です。農業用水については、第一にミネラルの合理的な利用、第二に植物への給水システムの改善が必要である。 どちらの問題も、各植物に水を供給する点滴灌漑技術によって解決されます。 また、水には病原体を含む膨大な数の細菌や微生物が含まれています。 つまり、飲料水の細菌浄化をさらに開発する必要があります。

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水資源: 合理的な利用と保護

水圏に関する基本情報 水圏は、海洋、大陸(深層、土壌、地表)、大気など、地球上のすべての水の全体です。

地球の水圏における水量の分布 水圏の部分 体積、千 km3 総体積の % 世界の海洋 1,370,323 94.2 地下水 60,000 4.12 氷河 24,000 1.65 湖 230 0.016 土壌水分 75 0.005 大気蒸気 14 0.0 01 河川水 1 0.0001 水圏全体 1 454 643 100.0 3

フレッシュウォーター4

大陸への淡水の供給 大陸 一人当たりの河川流量、年間千㎥ ヨーロッパ 5.18 アジア 7.94 アフリカ 13.67 北アメリカ 26.14 南アメリカ 74.68 オーストラリア 12.9 地球儀 11.0 5

自然と人間の生活における水の役割 それは生命の環境である 地球上の気候を形成する 光合成に必要である 地球上で生命を可能にする生化学的および生物物理学的プロセスに必要である 水は植物の質量の最大 90% を占め、75-動物の質量の 95% は人間の体の 65% が水です 人間の水の平均必要量は 1 日あたり 2.5 リットルです6

水資源の使用 水消費量: 小麦 1 t 1500 t 米 1 t 7000 t 綿 10,000 t 1 t 鋳鉄 50-150 t 1 t 鋼鉄 250 t 1 t 銅 500 t 1 t プラスチック 500-1000 t 1 t紙 100,000t 8

水問題 淡水の不足 人口増加や大量の水資源を必要とする産業の発展による水需要の増加 河川の水量減少による淡水の減少 水域の汚染による水質の悪化産業排水および生活排水による 9

水質汚染 溶解塩 (カルシウム、マグネシウム、鉄、カリウム、ナトリウム、アルミニウム、炭酸塩、重炭酸塩、硫酸塩、塩化物など) 溶解ガス (酸素、二酸化炭素、メタン、硫化水素、二酸化硫黄など) 生物起源要素 (窒素およびリン) 有機物質(石油および石油製品、フェノール、農薬、生物由来有機物) 微量元素(リチウム、バリウム、ストロンチウム、マンガン、クロム、重金属) 放射性核種 浮遊物質 病原性生物 10

汚染源 産業排水 都市排水 田畑からの流出 畜産団地からの排水 大気水 水域への有害物質の埋没(特に放射性廃棄物) 11

汚染源 農業: 灌漑 (生体親和性元素 - 窒素とリン、殺虫剤、肥料、有機化合物など) 家畜 (生物由来の有機物) 産業: エネルギー (蒸気発生、動力装置の冷却) 技術プロセス (原材料、溶剤、冷却剤) 、クーラント、材料や製品の洗浄用など) 配送 12

汚染の結果 水質の変化 水生生態系の変化 水生生物の死 人間の病気 水域の富栄養化 13

貯水池の自己浄化 自然界の水循環に関連する 貯水池に生息する生物の複合的な活動によって確保される 物理的要因: 希釈、溶解、入ってくる汚染物質の混合、沈降プロセス中の不溶性粒子の沈降 紫外線の影響下での水の消毒太陽からのプランクトンによるろ過 14

貯水池の富栄養化 栄養性とは、水生生物への食料供給の基礎として有機物を光合成する貯水池の能力です 富栄養化とは、主に自然の影響下で水中の栄養素が蓄積する結果として貯水池の生物学的生産性が増加することです人為的要因。 微細な浮遊性藻類、植物プランクトン、および高等水生植物の大規模な発達を伴う15

水域の富栄養化 人為的富栄養化の原因 - 水域への栄養素(窒素とリン)の過剰供給 結果: 藍藻類の発生 水の不快な臭いと味 有毒物質 魚の死滅 水域の過剰増殖、水浸し 美観の低下水域のメリット 16

藍藻類(藍藻)のコロニー 分裂途中の藍藻類シアノバクテリウム・シネココッカスの構造。 この微生物は日中光合成をし、夜間に大気中の窒素を固定する(写真は www.lbl.gov より) 藍藻の層が水域を覆っており、人や動物に有毒である可能性がある 写真: Bioremediate 17

18 Sinivetikate pinnakoguid Soome lahes 1997。aasta juulis 写真: Inga Kamina、Eesti Mereinstituut

バルト海の問題 毎年、約 100 万トンの窒素と約 4 万トンのリンがバルト海に放出されています。 主な汚染物質は生活排水と農業(肥料)です。 バルト三国の中で最大の汚染国は大規模農業を擁するポーランドである。 EU の農業政策は、人工ミネラル肥料を使用する大規模な農業複合施設の開発を促進しています。 農業開発への補助金を受けているポーランドとバルト三国諸国は、今後数年で海に流入する窒素の総量が倍増する可能性がある。 スウェーデン政府は現状を変えようとしており、ストックホルムはリンと窒素の海洋放出枠の導入を提案するつもりだ。 大気中への二酸化炭素の排出を制限することがモデルとして採用されます。 スウェーデンは、海底に風力タービンを設置し、水を混合し、水から窒素とリンを集中的に吸収するムール貝を育てることを提案している。 貯水池の富栄養化 19

HELCOM 20 ヘルシンキ条約の主な目的は、バルト海の自然な海洋環境を保護し、バルト海の生態学的バランスを回復および維持し、天然資源の合理的な利用を確保することです。 1992 http://www.helcom.fi/ www.helcom.ru/

重金属 一般的で毒性の高い汚染物質 産業廃水に含まれる 大気を通って水域に侵入 植物プランクトンに吸収され、食物連鎖を経て高等生物に渡される 21

重金属 主要な海洋生物群に対する一部の重金属の毒性の程度 22 金属 プランクトン 甲殻類 貝類 魚 銅 +++ +++ +++ +++ 亜鉛 + ++ ++ ++ 鉛 - + + +++ 水銀+++ +++ +++ +++ カドミウム - ++ ++ ++++ 毒性の程度:なし +++ 強い + 非常に弱い ++++ 非常に強い ++ 弱い

油汚染 発生源 結果 水輸送 海上輸送の事故 石油タンカーの洗浄水 石油掘削装置の事故 水中石油パイプラインの事故 掘削水と掘削 陸上からの流出 河川流出による搬出 海底のグリフィンからの油の浸出 貯水池の表面は覆われている薄い油膜による大気とのガス交換の減少 貯留層の一次生物学的生産性の低下 石油の成分 - 突然変異誘発物質および発がん物質 (ベンゾ(a)ピレン) 水生生物の死滅 鳥の死 沿岸地域の汚染 反射率の変化水(アルベド)の量 貯留層の底への重質留分の沈殿物 23

石油汚染 24 写真はoilcapital.ruより

油汚染から水域を浄化する技術 26 浮遊疎水性吸着剤コレクターの使用 油コレクター容器の概略図: 1 - 油で飽和した吸着剤。 2 - 船。 3 - バルブ; 4 - 重力分離器。 5 - フィラーコンテナ。 6カセット吸着器。 7-きれいな水の排出。 8ポンプ; 9 - 吸気装置。 10 - 可動オーバーフローエッジ。 機械的方法(手作業による採取)

水域の油汚染を浄化する技術 27 生物破壊剤または生物吸着剤(油酸化細菌を含む)の使用 ブームの使用

廃棄物 OD の洗浄 処理方法: 機械的 (濾過、沈殿、清澄、濾過) 物理化学的 (浮選、吸着、抽出、逆浸透) 化学薬品または試薬 (中和、酸化還元) 生物的または生化学的 (好気的、嫌気的) 28

29 ホモジナイザー 機械的浄化装置 生化学的浄化装置 検査装置 生化学的浄化装置 下水汚泥の処理 貯水池への排水

30 排水 スクリーン建屋 サンドトラップ 放射状沈殿池 下水汚泥処理施設

31 裏ごし:網とふるい

集落: 砂トラップ 32

沈殿: 沈殿槽 33 オイルグリストラップ 縦型沈殿槽および放射状沈殿槽

生化学処理 34 好気プロセス C 6 H 12 O 6 +6O 2 --> 6CO 2 +6H 2 O + 微生物バイオマス + 熱 嫌気プロセス C 6 H 12 O 6 --> 3CH 4 + 3CO 2 + 微生物バイオマス + 熱

生化学的処理:曝気槽 35

生化学的処理:曝気槽 36

生化学処理:放射沈殿槽 37

浄水用フィルター 38

生物学的フィルター 39 投与タンク サイフォン スプリンクラー メインパイプ 配水管 タイルからの排水 排水への空気流入チャンネル フィルター装填(砕石、ノズル) 浄化水排出チャンネル サイトからの写真 http://2akva.ru/

バイオフィルター 40 サイトからの写真 http://2akva.ru/

バイオフィルター 41 バイオフィルター。 マナグア サイトからの写真 http://2akva.ru/

フィールドのフィルタリング 42

43 純粋な水は健康の鍵です


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世界の水資源

10年生のダリア・プレシャコワさんが完成

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水資源は、水圏のすべての水、つまり、川、湖、運河、貯水池、海、海洋の水、地下水、土壌水分、山や極地の氷河の水(氷)、大気中の水蒸気です。

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地球上には約 14 億 km3 の水があり、その 97.5% は海洋と海洋の塩水と地下水圏の塩水です。 地球の表面の 70% は海と海洋です。 地球上の淡水埋蔵量は 3,000 万 km3 強に達し、その 97% が極冠と氷河に集中しています。 小川、川、湖、大気中には、地球上の総水資源の約 0.01% が含まれています。

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国別の水資源 (km3/年)

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世界の国別の水資源の総量

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真水が不足しているため、高価な淡水化海水が広く使用されており、地球上では平均して一人当たり年間 24,646 m3 (24,650,000 リットル) の水を消費しています。

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塩水

塩水は世界の水資源の 97% を占めています。 これらには主に海洋が含まれており、地球の表面の70%を占めています。

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淡水

2,830 万 km3 が淡水です。 一般に、淡水の量は非常に重要な量です。 淡水の主な量(ほぼ 80%)は、氷河、積雪、地下の氷、永久凍土、地殻の深層からの水で構成されています。

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地下湧水

約 3,750 万 km3、つまり液体の淡水全体の 98% が地下水です。 そのうちの 50% は深さ 800 メートル以下にあり、最も深い地下水の一部は一般的な水循環には決して含まれず、そのような水が蒸気の形で噴出するのは火山活動が活発な地域だけです。

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地下水に高い静水圧がかかると、地下水が地表に達する場所に自噴泉が形成されます。

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表面発生源

液体状態の淡水の総量のわずか 0.01% が川や小川に集中しており、1.47% が湖に集中しています。 水を貯めて常に消費者に供給するため、また、望ましくない洪水を防ぎ発電するために、多くの河川にダムが建設されてきました。

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水の使用量:

農業において 食品産業において 工業において(紙パルプ産業において)

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問題点:

地下水の豊富な消費 自然の補給量を超える大量の地下水を汲み上げると水分が不足し、地下水を下げるには高価な電力費がかかります。

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産業廃棄物による水質汚染 廃水の90%が処理されずに河川に排出されている 産業廃棄物の70%が処理されずに河川に排出されている 年間500万人が水関連疾患で死亡している(武力紛争による死亡者の6倍)

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節水

貯水池に水が蓄積すると海への流出が妨げられ、海から水は自然界の水循環のプロセスまたは淡水化によってのみ再び抽出されます。 既存の水資源の保存は、水が地面に浸透するのを防ぎ、効率的な輸送を確保する水路によって促進されます。 廃水を利用したより効率的な灌漑方法を使用する。 畑から流れる水の量を減らす、または作物の根域の下で濾過する水の量を減らす。 生活に必要な水を慎重に使用すること。

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ご清聴ありがとうございました!

トピックの続き:
刑務所

かつて、『リトル・ロード・フォントルロイ』と『若草物語』のレビューを書いたとき、私はある種の違和感を感じた。 こういった口コミを見てみると、こんな感じです。