WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

На правах рукописи

КОТКИН КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ

ФОРМИРОВАНИЕ ИХТИОФАУНЫ

ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ АЭС

03.02.08 – экология

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата биологических наук

Москва 2012

Работа выполнена в Открытом акционерном обществе “Научно-исследовательский институт энергетических сооружений”.

Научный руководитель:

Суздалева Антонина Львовна доктор биологических наук, начальник отдела экологических проблем энергетики ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений»

Официальные оппоненты:

Горюнова Светлана Васильевна доктор биологических наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ГБОУ ВПО г. Москвы «Московского городского педагогического университета»

Шавырина Ольга Борисовна кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры гидробиологии Биологического факультета ФГОУ ВПО «МГУ им. М. В. Ломоносова»

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования государственный университет «Московский природообустройства»

Защита диссертации состоится «20» декабря 2012 г. в _часов на заседании диссертационного совета в Российском университете дружбы народов по адресу: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8/5, экологический факультет РУДН.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского университета дружбы народов по адресу: 117923, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.

Автореферат размещен на сайте.www.rad.pfu.edu.ru.

Автореферат разослан «_» ноября 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета:

кандидат биологических наук, доцент Карпухина Е.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Ихтиофауна является важнейшим компонентом экосистем континентальных водоемов. Рыбы являются не только одним из конечных звеньев пищевых цепей, но и представляют хозяйственную ценность для человека.

Кроме того, характер ихтиофауны всегда достаточно хорошо отражает состояние водоема и служит надежным критерием в оценке качества вод.

Атомная электростанция и водоем-охладитель образуют единую природнотехногенную систему, функционирование основных элементов которой взаимосвязано и взаимообусловлено. Таксономический состав ихтиофауны водоемов-охладителей, характер пространственного распределения рыб и его фенологические изменения определяются воздействием комплекса как природных, так и техногенных факторов. Повышенная температура создает благоприятные условия для существования в них видов, не свойственных данному региону. В связи с этим, процесс формирования ихтиофауны в водоемах-охладителях имеет ряд существенных отличий от аналогичных процессов в других типах водных объектов.

Вместе с тем, общие закономерности этих явлений, необходимые для объективной оценки экологического состояния водоемов-охладителей, его научно обоснованного прогнозирования и разработки эффективных природоохранных мероприятий, в настоящее время изучены еще недостаточно.

Дополнительную актуальность исследованиям ихтиофауне водоемовохладителей придает важность их результатов для решения ряда проблем, связанных с обеспечением безопасности работы АЭС. Нормальная работа системы технического водоснабжения электростанции возможна только в том случае, если качество поступающих в нее вод, находится не ниже определенного уровня. Во многом это зависит от уровня развития ихтиоценозов. Так, виды-мелиораторы помогают контролировать зарастание водоема, развитие нежелательных организмов, таких, как дрейссена (Dreissena polymorpha Pall.) и, даже, бороться с цветением воды. По этим причинам во многих водоемах-охладителях проводится целенаправленная акклиматизация и разведение некоторых видов рыб. Изучение закономерностей процесса и специфических особенностей формирования их ихтиофауны, несомненно, повысит обоснованность и прогнозируемость результатов этих мероприятий.

Цель и задачи исследования. Основной целью работы является исследование закономерностей развития ихтиофауны в природно-техногенной системе водоемаохладителя АЭС.

В соответствии с намеченной целью были поставлены следующие задачи.

Исследование факторов формирования ихтиофауны в водоемахохладителях.

2. Изучение состава и характера пространственного распределения рыбных сообществ по акватории водоемов-охладителей.

Исследование особенностей сезонной динамики основных групп ихтиофауны.

4. Оценка последствий экстремальных температурных воздействий на ихтиофауну водоема-охладителя.

5. Выявление основных закономерностей исторического развития ихтиофауны водоема-охладителя.

Научная новизна. Впервые проведено целенаправленное исследование многолетнего процесса формирования ихтиофауны водоема-охладителя АЭС. На основе учета особенностей структуры водных масс водоемов-охладителей, выявлены закономерности в распределении ихтиоценозов и фенологии основных групп ихтиофауны. Исследован комплекс природных и техногенных факторов, определяющих условия среды обитания рыб на отдельных этапах существования водоема-охладителя. Выявлены общие закономерности развития ихтиоценоза, характерные для данной категории природно-техногенных водных объектов.



Практическое значение. Результаты исследования могут быть использованы в следующих областях практической деятельности:

1) для разработки программ целенаправленного формирования ихтиофауны водоемов-охладителей, улучшению их рыбохозяйственного потенциала;

2) для планирования биомелиоративных мероприятий с использованием рыб, повышающих безопасность работы АЭС;

проектирования водоемов-охладителей и организации экологического мониторинга в период их эксплуатации;

4) для прогноза экологических последствий изменения режима эксплуатации АЭС;

5) для оценки экологического состояния водоемов-охладителей и разработки природоохранных мероприятий.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на пятнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов МЭИ (Москва, 2009), «Актуальные университета им. Г.Р. Державина (Тамбов, 2010); V международной научнопрактической конференции «Проблемы современной биологии» научного журнала «Естественные и технические науки» и научного издательство «Спутник +» (Москва, 2012); I Всероссийской молодежной научной Интернет-конференции "Грани науки 2012"совета молодых ученых и специалистов города Казани (Казань 2012).

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь работ, в том числе три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 131 странице машинописного текста и состоит из введения, 5 глав, выводов, списка литературы и двух приложений. Диссертация включает 5 таблиц, 19 рисунков. Список литературы содержит 111 наименований работ, из них – 12 на иностранных языках.

Глава I. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ

ИХИТИОФАУНЫ ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ

Дана общая характеристика условий в водоемах-охладителях. Приведен анализ различных форм воздействия работы атомных и тепловых электростанций на водоемы-охладители. Рассмотрены факторы, обусловливающие специфические особенности формирования ихтиофауны техногенных и природно-техногенных водных объектов. В соответствии с общей схемой сукцессионных преобразований водной экосистемы выделены несколько основных этапов ее развития.

Глава II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для работы послужили результаты полевых исследований, проведенных в различные сезоны 2008-2010 гг. на водоеме-охладителе Курской АЭС, а также фондовые и архивные данные, описывающие состав и характер распределения ихтиофауны в предшествующие годы. Их комплексный анализ позволил оценить процессы и явления, происходившие в водоеме-охладителе на протяжении нескольких десятков лет – практически от начала его заполнения. В течение этого периода характер и уровень антропогенной нагрузки претерпевал изменения в целом характерные и для других водных объектов данной категории.

Рисунок 1. Схема водоема-охладителя Курской АЭС (цифрами обозначены номера станций отбора проб).

Расположение станций отбора проб определялось в соответствии с унифицированной методикой исследования экологического состояния водоемовохладителей, с учетом генезиса и распределения отдельных водных масс (рис. 1).

Сбор материала проводился не только на действующем водоеме-охладителе III очереди, но и на водоеме-охладителе АЭС III очереди, который для водоснабжения электростанции пока не используется. Результаты, полученные на последнем из указанных объектов, позволили дополнительно исследовать процесс формирования ихтиофауны на стадии подготовки водоема-охладителя к эксплуатации. Сбор ихтиологического материала проводился по общепринятым методикам. За период работ проведено 62 суточных лова, произведенных в различные сезоны. Для лова крупных (промысловых) рыб использовали набор ставных сетей с шагом ячеи от 20 до 60 мм. Мелкие (непромысловые) виды рыб ловили ихтиологическим сачком, накидной сетью с шагом ячеи 7 мм и площадью охвата 3 м, ловушками вентерного типа и мальковым неводом длиной 15 м.

Все материалы подвергались статистической обработке. Кластерный анализ производился в программе STATISTICA 6.0 с использованием метода Уорда. Для оценки вдового разнообразия применялся индекс Шеннона.

Глава III. ИХТИОФАУНА ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ КУРСКОЙ АЭС

Согласно результатам сбора ихтиологического материала, проведенного автором данной работы, ихтиофауна водоема-охладителя I-II очереди Курской АЭС состоит из 33 видов рыб, относящихся к 9 семействам и 4 отрядам (лососеобразные, карпообразные, окунеобразные, скорпенообразные). Из них 28 видов встречаются в реке Сейм.

Массовыми видами ихтиофауны являются: белый и черный амуры, верховка, густера, караси обыкновенный и серебряный, красноперка, лещ, сазан, сом обыкновенный, окунь обыкновенный, пескарь обыкновенный, плотва, судак обыкновенный, тиляпия мозамбикская, белый и пёстрый толстолобики, уклейка обыкновенная, щука обыкновенная.

В водоеме-охладителе охладителя III очереди обитает 19 видов рыб. Все эти виды можно встретить и в бассейне реки Сейм. В водоеме отсутствуют реофилы, обитающие в Сейме и водоеме-охладителе охладителя I-II очереди (жерех, подуст, уклейка, судак, ерш, голавль), а так же теплолюбивые виды-интродуценты, обитающие только в теплых водах охладителя I-II очереди (тиляпия, толстолобики, белый и черный амур). Виды, обнаруженные в водоеме-охладителе, образуют несколько различных фаунистических комплексов (табл. 1).

Таблица 1. Экологическая характеристика ихтиофауны водоема-охладителя Курской АЭС.

Обозначения: Л- Лимнофил, Р – Реофил; Б-бентофаг, И-ихтиофаг, М-малакофаг, ПГпланктофаг, ФГ-фитофаг, Э-эврифаг; ЛЛ-литофил, О-остракофил, ПЛ-пелагофил, ПсЛ – псаммофил, ФЛ-фитофил; БП-бореальный предгорный, БР-бореальный равнинный, ДВ – древний верхнетретичный, КР-китайский равнинный, ПП – понтический пресноводный Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ – SALMONIFORMES

Л И ФЛ БР

Л ФГ ПЛ КР

2 Ctenopharyngodon idella

Л ПГ ПЛ КР

3 Hypophthalmichthys molitrix

Л ПГ ФЛ ПП

5 Leucaspius delineatus

Р Э ЛЛ БР

6 Leuciscus cephalus

Л ФГ ОЛ ДВ

Л Б ФЛ ПП

Л Б ФЛ БР

11 Carassius carassius

Л Б ФЛ БР

12 Carassius auratus Окончание таблицы 1.

Л ФГ ФЛ ПП

13 Scardinius erythrophthalmus

Л Б ФЛ ПП

Л Б ФЛ БР

Пескарь обыкновенный Пёстрый толстолобик

Л ПГ ПЛ КР

17 Aristichthys nobilis

Л Э ФЛ БР

Подуст обыкновенный

Р Б ЛЛ ПП

19 Chondrostoma nasus

Л Б ФЛ ДВ

Уклейка обыкновенная

Р ПГ ФЛ ПП

Л М ПЛ КР

22 Mylopharyngodon piceus

Л Б ФЛ ДВ

25 Misgurnusfossilis Щиповка обыкновенная Окунь обыкновенный Судак обыкновенный 30 Stizostedion lucioperca

Л Э ФЛ КР

Тиляпия мозамбикская

Отряд СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ - SCORPAENIFORMES

Подкаменщик обыкновенный

Р Б ЛЛ БП

ГЛАВА IV.ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ИХТИОФАУНЫ

ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ КУРСКОЙ АЭС

Традиционно при анализе условий существования рыб в водоемахохладителях приоритетное значение отдается факторам нагрева и травмирования организмов при их с током воды попадании в технические агрегаты. Вместе с тем, как показывают полученные нами результаты, подобная точка зрения несколько упрошенный характер и игнорирует ряд специфических особенностей водоемовохладителей.

Объем водоема-охладителя слагается из нескольких водных масс, генезис и условия в которых существенно различаются. Центральную часть акватории занимает постоянно движущаяся по замкнутой траектории водная масса циркуляционного течения. Ее воды периодически проходят через систему технического водоснабжения АЭС и подвергаются непосредственному воздействию техногенных факторов. На ряде прибрежных участков акватории формируются относительно малоподвижные автохтонные периферические водные массы. В результате возникает хорошо выраженная мозаичность местообитаний, в каждом из которых формируются условия благоприятные для определенного комплекса видов.

Это ни в коей мере не снижает значение подогрева вод и других техногенных фактов, однако их воздействие в различных частях акватории модифицируется в соответствии с существующей гидрологической структурой.

На рисунке 2 показано типичное распределение водных масс в исследуемом охладителе. Обозначенные на рисунке границы водных масс весьма условны и отражают только наиболее часто наблюдающуюся их конфигурацию. Ряд факторов могут существенно изменить эту картину, но общий характер гидрологической структуры остается неизменным. Прежде всего, на общую конфигурацию водных масс влияет режим работы АЭС – в зависимости от количества работающих в конкретный момент времени энергоблоков изменяется количество и температура сбрасываемых вод и, соответственно, объем и скорость перемещения вод циркуляционного течения. Конфигурация водных масс может измениться и вследствие воздействия других техногенных факторов: искусственного увеличения проточности, подкачки речных вод и др. Кроме того, на структуру водных масс в гидрометеорологических факторов, не зависящих от работы электростанции, в особенности время года.

Рисунок 2 Водные массы водоема-охладителя Курской АЭС. (Штриховкой обозначена водная масса циркуляционного течения, крестиками – район поступления речных вод).

Для выявления группировок рыб, имеющих определенные «пространственные предпочтения», нами был применен кластерный анализ.

На рисунке 3 представлена дендрограмма, полученная в результате анализа данных по видовому составу и численности пойманных рыб, на каждой станции за период наблюдений с декабря 2008 по сентябрь 2010 гг. Станции отбора проб разделяются на 2 основных кластера: сообщество видов рыб, обитающих в водной массе циркуляционного течения (станции 1, 3, 4, 7) и сообщество периферических водных масс (2, 5, 6). Ихтиоценоз водоема-охладителя 3-й очереди (станция 8) сходен с сообществами периферических водных масс, что объясняется сходным гидрологическим режимом. Если в сообществах водной массы циркуляционного течения преобладают реофильные виды рыб, то в сообществах периферийной водной массы – виды-лимнофилы.

Рисунок 3. Результаты кластерного анализа данных, полученных с декабря 2008 по сентябрь 2010 гг.

Таким образом, в водоеме существует два достаточно обособленных ихтиоценоза, которые соответствуют основным кластерам на рисунке 3.

1. Ихтиоценоз (кластер) циркуляционного течения. Здесь доминируют реофильные виды, в основном судак, уклейка, голавль, сом.

2. Ихтиоценоз (кластер) периферических водных масс. Виды-доминанты представлены типичными лимнофилами, такими как сазан, плотва, лещ, красноперка, караси золотой и серебряный, густера, верховка, белый амур, окунь.

Рассмотрим изменения, происходящие с распределением ихтиофауны по акватории водоема в течение года. Для удобства будем рассматривать отдельно кластер водных масс циркуляционного течения (реофильный комплекс) и кластер периферических водных масс (лимнофильный комплекс).

Зимой и в начале весны в кластере реофильного комплекса выделяется кластера: теплых вод (станции 1 и 3) и холодных (станции 4 и 7). Летом образцы, собранные со станций 1, 3, и 4 практически образуют единый кластер, точка 7 в свою очередь, приближается к ним по своим характеристикам. Осенью, с понижением температуры, евклидово расстояние между кластером точек 1 и 3 и остальными точками начинает увеличиваться. Иными словами, зимой водная масса течения состоит из теплых вод (в районе водосброса) и холодных (начинающуюся в районе последней трети разделительной косы, после станции 3). В теплой части этой водной массы кроме эвритермных видов обитают так же теплолюбивые. Виды, предпочитающие пониженную температуру, обитают в холодной части водной массы. Чем ниже температура окружающей среды, тем меньше размер теплого участка и больше – холодного. Уменьшение размеров теплой или холодной части водной массы до критических может оказать существенное влияние на ихтиофауну водоема в целом.

Сходная ситуации наблюдается и для кластера периферических водных масс.

Зимой станция 2, расположенная в тёплой части водоема, наиболее удалена на дендрограмме от остальных станций.

Более наглядно процесс термических миграций иллюстрирует изменение индекса видового разнообразия в течение года (табл. 2).

Таблица 2. Значения индекса Шеннона (среднего за период наблюдений) для различных точек лова.

Точки лова На рисунке 4. приведено изменение индекса Шеннона (среднего за период наблюдений) в течение года для реофильных сообществ (точки 1, 3, 4, 7).

Рисунок 4. Динамика значений индекса Шеннона для реофильных сообществ.

В точке 4 (поворот циркуляционного течения) наблюдается повышение биоразнообразия летом и в начале осени и снижение его зимой и в начале весны.

Объясняется это тем, что в теплое время года условия в точке 4 позволяют комфортно существовать теплолюбивым вида рыб. В холодное время года вода на этом участке не прогревается до приемлемых для этих видов значений, и теплолюбивые виды уходят в более теплые воды района водосброса, снижая индекс биоразнообразия в данной точке. Таким образом, летом точка 4 принадлежит к кластеру теплых вод, а зимой – холодных.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и для сообществ лимнофильных видов. На рисунке 5 приведено изменение индекса Шеннона (среднего за период наблюдений) в течение года для лимнофильных сообществ (точки 2, 5, 6, 8).

Наиболее значимые различия в показателях индекса Шеннона между теплым и холодным временем сбора материала наблюдаются в точке 5, принадлежность которой к кластеру теплых или холодных вод связна с временем года.

Рисунок 5. Динамика значений индекса Шеннона для лимнофильных сообществ.

В целом, можно отметить, что большая часть видов китайского равнинного комплекса, а так же мозамбикская тиляпия тяготеют к кластеру теплых вод, тогда как виды остальных комплексов достаточно широко встречаются по всему водоему.

Воздействие критических температур. Данные явления также можно рассматривать как один из специфических факторов, оказывающих значимое влияние на состав и пространственное распределение ихтиоценозов водоемовохладителей. При этом в них периодически проявляются не только критические высокие температуры воды, но и критически низкие.

Первый из этих видов воздействий достаточно хорошо описан в научной литературе и неоднократно наблюдался нами при проведении исследований на водоеме-охладителе Курской АЭС. При повышении температуры воды происходит значительное увеличение теплой зоны. При этом происходит угнетение видов, чей температурный оптимум лежит ниже новой температуры воды. В зоне, где температура достигнет экстремальных показателей, происходит массовая гибель водных организмов.

Известно, что подогрев воды до уровня 40оС является летальным практически для всех высокоорганизованных видов гидробионтов. Массовая гибель рыб начинается еще при 30оС. При этом воздействие температурного фактора в «чистом»

виде, как правило, наблюдать не удается. Спровоцированное повышением температуры разложение отмирающей водной растительности и органических донных отложений сопровождается гипоксией. По этой причине в первую очередь наблюдается массовая гибель не стенотермных форм, а видов, наименее толерантных по отношению к ухудшению кислородного режима.

После таких явлений численность рыб и их разнообразие в подогреваемых частях водоема-охладителя резко снижаются. Одновременно отмечается увеличение количество термофилов в других частях акватории, в результате их миграции из зон с неблагоприятными условиями.

Критическое понижение температуры в водоемах-охладителях также может иметь катастрофические последствия. По сути критическим оно является только для теплолюбивых акклиматизантов. Но, поскольку их численность и роль в экосистеме водоемов-охладителей зачастую весьма значительны, они также должны рассматриваться как негативные явления. Такие события обычно происходят в результате совпадения во времени низких зимних температур воздуха и понижения мощности работы электростанции. Например, подобное явление наблюдалось автором на водоеме-охладителе Курской АЭС зимой 2009 г. В течение нескольких часов произошла гибель большей части тиляпии. В последующий период с целью избежания ухудшения санитарно-эпидемиологических условий водолазами было извлечено несколько десятков тонн рыбы. При этом значительная ее часть осталась в водоеме. В течение последующего года тиляпия встречалась крайне редко. Ее численность была восстановлена отчасти путем повторных зарыблений водоемаохладителя.

Оценивая последствия критических понижений температуры следует также учитывать то, что практически все виды, гибнущие в такие периоды, являются биомелиораторами. Их жизнедеятельность способствует повышению безопасности работы АЭС и улучшению экологического состояния водоема-охладителя. При этом, если в отношении критического повышения температуры уже давно разработаны и действуют соответствующие природоохранные нормы, то в отношении критического понижения температуры подобные нормы отсутствуют.

Глава V. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИХТИОФАУНЫ

ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ КУРСКОЙ АЭС.

Анализ архивных и фондовых материалов, накопленных в предшествующие годы, и сравнение их с нашими материалами позволяет выделить в истории экосистемы водоема-охладителя несколько отдельных фаз, в каждой из которых ихтиофауна претерпевала определенные изменения (табл. 3).

Таблица 3. Процесс формирование ихтиофауны на различных фазах существования экосистемы водоема-охладителя Курской АЭС Фазы Состояние экосистемы водоема- Характеристика ихтиофауны Фаза подготовки Первые сериальные стадии Видовой состав представлен охладителя к сообществ, характерные для лимнофильной ихтиофауны, эксплуатации начального этапа экосистемы водных заселяющей водоем-охладитель (1971-1977 гг.) объектов водохранилищного типа. из источника его заполнения (р.

Образование отдельных островков Сейм). Видовое разнообразие Фаза начала Изменения в составе и характере Обособление реофильного и эксплуатации пространственного распределения лимнофильного комплексов.

водоема- водных биоценозов, обусловленные Видовое разнообразие охладителя воздействием специфических постепенно увеличивается.

АЭС (циркуляционное течение и подогрев встречавшихся в массовом 1977-1978 гг). вод) после пуска I очереди АЭС, количестве на предшествующем Окончание таблицы 3.

Фаза первой Относительно стабильное состояние Состав ихтиофауны и характер стабилизации в экосистемы при постоянном уровне пространственной локализации период работы воздействия техногенных факторов. отдельных видов рыб не энергоблоков Темп сукцессионных процессов претерпевают каких-либо I очереди АЭС постепенно замедляется. принципиальных изменений.

(1979-1984 гг.) Формируется комплекс относительно скачкообразного обогреваемой части акватории и принципиально не изменяется, уровня составе водных сообществ, их пространственном техногенной пространственном распределении и распределении отдельных видов Фаза второй Состав и характер распределение Состав ихтиофауны и характер стабилизации в водных сообществ пространственной локализации период работы стабилизировались в соответствии с отдельных видов рыб не энергоблоков новым уровнем техногенной претерпевают каких-либо (1986-1998 гг.) Фаза инвазии в Массовое развитие дрейссены, Повышение численности видов водоем- вызывающее изменения в составе рыб, в состав кормовой базы охладитель бентических сообществ и бурное которых входит дрейссена.

зарастания интенсивного эвтрофирования высшей водной водоема-охладителя.

растительностью (1998-2000 гг.) Фаза Трансформация состава структуры Формирование комплекса водоема- воздействием целенаправленного численности видов, с которыми охладителя вселения в водоем-охладитель рыб- вселенцы вступают в (2000-2008 гг.) биомелиораторов для улучшения его конкурентные отношения.

Фаза третьей Относительная стабилизация состава стабилизации и распределения водных сообществ (2008-2010 гг.) На первоначальном этапе (1971-1977 гг.) состав ихтиофауны водоемаохладителя ограничивался видами, обитавшими в реке Сейм, из которой происходило его наполнение. На этом этапе наиболее существенную роль сыграл фактор гидрологического режима водоема – из состава сообщества выпадают реофильные виды. В период наших наблюдений аналогичный ихтиоценоз сформировался в водоеме-охладителе III очереди.

После пуска I очереди АЭС в 1977 году гидрология водоема продолжает оказывать определяющее влияние на состав ихтиоценоза. Благодаря появлению циркуляционного течения, в водоеме появляются две основных водных массы. В водной массе циркуляционного течения частично восстанавливается реофильная фауна. Лимнофильная ихтиофауна продолжает развитие в периферической водной массе. В это же время на экосистему водоема начинает оказывать влияние температурный фактор, вслед за ним изменяется гидрохимический режим.

Начинается формирование сообществ теплых и холодных вод. С изменением температуры в разных частях водоема меняются и границы распространения этих сообществ.

Увеличение уровня техногенного воздействия, связанного с повышением мощности АЭС, после пуска новых агрегатов (II очереди) 1984-1986гг., не оказало на ихтиофауну заметного воздействия, аналогичного тому, которое было отмечено в этот период у других групп водной биоты (фито-, зоопланктона, высшей водной растительности и зообентоса). Наблюдалось только смещение пространственных границ комплексов при возникновении экстремальных температурных условий, которое в последующем быстро восстанавливалось. Это объясняется способностью рыб к активному движению, их миграцией на участки акватории с наиболее благоприятными условиями.

Заметные изменения в составе ихтиоценоза наблюдались в результате интродукции различных видов рыб. В связи с тем, что большинство вселенцев оказались более теплолюбивыми, чем виды аборигенной ихтиофауны, разделение на тепловодные и холодноводные сообщества стало более четким, а миграции рыб, вызванные изменением температуры, – более заметными.

Рисунок 6. Зарыбление I-II очереди водоема-охладителя Курской АЭС в 1998-2010гг.

количественный состав, а также характер пространственного распределения и сезонная динамика формирующих ее видов определяется комплексом факторов, как техногенного, так природного характера.

Резюмируя сказанное, можно заключить, что развитие ихтиофауны в водоемеохладителе представляет собой длительный многоступенчатый процесс, в котором периоды относительной стабилизации чередуются с периодами скоротечных антропогенного воздействия. Сравнение полученных данных с опубликованными материалами аналогичных исследований, проведенных на других водоемахохладителях, позволяет сделать вывод о том, что рассмотренная выше схема поэтапного формирования ихтиофауны в целом характерна для всей категории водных объектов данного и типа и может быть использована для разработки прогнозов.

Многообразие условий обитания создает благоприятные условия для развития биоразнообразия ихтиоценоза. Согласно полученным результатам ихтиофауна водоема-охладителя I-II очереди Курской АЭС на современном этапе составляют вида рыб, относящихся к 9 семействам и 4 отрядам (лососеобразные, карпообразные, окунеобразные, скорпенообразные). Наиболее широко представлен отряд карпообразных.

Из 33 видов, населяющих водоем, 12 относятся к бореальному равнинному комплексу, 7 к понтическому пресноводному 5 к древнему верхнетретичному, китайскому равнинному, 2 к бореальному предгорному и 1 представитель африканской фауны.

рассматриваемого водоема можно выделить две крупные экологические группировки – сообщество лимнофильных видов и сообщество реофильных видов рыб.

перераспределению рыб в пространстве. Как правило, это связано с сезонными изменениями температуры воздуха.

В случае повышения температуры происходит угнетение холодноводных видов. При достижении температурой критически высоких значений (свыше 30оС) наблюдается массовая гибель рыб. Так как повышение температуры сопровождается ухудшение кислородного режима, оксифильные виды страдают одними из первых.

Одновременно отмечается увеличение количество термофилов в других частях акватории, в результате их миграции из зон с неблагоприятными условиями.

Критическое понижение температуры в водоемах-охладителях также имеет катастрофические последствия. Оценивая последствия таких понижений температуры следует учитывать то, что практически все виды, гибнущие в эти периоды, являются биомелиораторами, способствующими повышению безопасности работы АЭС и улучшению экологического состояния водоема-охладителя.

ВЫВОДЫ

1. Развитие ихтиофауны в водоеме-охладителе Курской АЭС представляет собой длительный многоступенчатый процесс, в котором периоды относительной стабилизации чередуются с периодами скоротечных биотических изменений, обусловленным изменением характера и уровня антропогенного воздействия.

2. На каждом этапе формирования ихтиофауны ее качественный и количественный состав, а также характер пространственного распределения и сезонная динамика формирующих ее видов определяется комплексом факторов, как техногенного, так и природного характера.

3. Несмотря на высокий уровень антропогенной нагрузки, ихтиоценоз водоема-охладителя Курской АЭС, характеризуется высоким уровнем биоразнообразия. На современном этапе в составе его ихтиофауны отмечено вида.

4. Существенные различия между основными водными массами и постоянство гидрологической структуры водоема-охладителя обусловливают устойчивое существование в водоеме-охладителе двух экологических группировок ихтиофауны:

лимнофильных и реофильных видов.

5. Подогрев воды и повышенный уровень биопродукционных процессов создают предпосылки для акклиматизации в водоемах-охладителях рыбмелиораторов, жизнедеятельность которых повышает безопасность работы АЭС. В ихтиофауне водоема-охладителя Курской АЭС рыбы-мелиораторы составляют 12 %.

6. Массовая гибель рыб в водоеме-охладителе может быть вызвана не только экстремальным повышением температуры, но и понижением температуры до естественного уровня.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

проектировании и эксплуатации энергетических объектов // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: Пятнадцатая Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов: Тезисы докладов. В 3-х томах. Том 2.

Издательский дом МЭИ, 2009. С. 219-220.

Коткин К.С., Фомин Д.В. Эколого-мелиоративный эффект работы систем технического водоснабжения на примере реабилитации экосистемы после массовой гибели тиляпии на водоеме-охладителе Курской АЭС // Актуальные проблемы естественных наук: Материалы международной заочной научно-практической конференции, 28-29 января 2009 г. / Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. С.

167-171.

Коткин К.С. Основные факторы формирования ихтиофауны природнотехногенных и техногенных водоемов // Вестник Российского университета дружбы Коткин К.С. Основные этапы формирования ихтиофауны водоемовохладителей (на примере водоема-охладителя Курской АЭС) // Материалы V биологии» 20 июля 2012 г. / Москва: Изд-во «Спутник +», 2012. C. 5-7.

водоснабжения на формирование ихтиофауны водоемов-охладителей //Естественные и технические науки №4, М.: 2012. C. 112-114.

Коткин К.С. Воздействие критических температур на ихтиофауну водоемов-охладителей ТЭС и АЭС //I Всероссийская молодежная научная Интернетконференция науки http://grani.kznscience.ru/participants/sekciya3/KotkinKS/ (дата обращения 06.06.12) Коткин К. С. Основные этапы развития ихтиоценозов водоемовохладителей //Естественные и технические науки №4, М.: 2012. C. 115-116.

формирования ихтиофауны водоемов-охладителей атомных станций. На основе учета особенностей структуры водных масс водоемов-охладителей, выявлены закономерности в распределении ихтиоценозов и фенологии основных групп ихтиофауны. Исследован комплекс природных и техногенных факторов, определяющих условия среды обитания рыб на отдельных этапах существования водоема-охладителя. Описан процесс многолетнего формирования ихтиофауны водоема-охладителя АЭС. Выявлены общие закономерности развития ихтиоценоза, характерные для данной категории природно-техногенных водных объектов.

The results of investigation of fish populations formation processes in nuclear power plant water-cooler reservoirs are presented in the dissertation. Considering to the structural features of water masses cooling ponds, the distribution of an ichthyocenosis and phenology of ichthyofauna major groups dependencies have been identified. A complex of natural and technogenic factors, which determining conditions of a fish habitat in some stages of cooling reservoirs development stages, were studied. The long-term process of a NPP cooling reservoirs ichtiofauna formation were described. The general dependencies of an ichthyocenosis development typical to this category of natural-technogenic water objects were discovered.





Похожие работы:

«УДК 159.9:370 Михитарьянц Альберт Анатольевич ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ НА ЭТАПЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 19.00.07– педагогическая психология (психологические наук и) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук Пятигорск – 2012 Работа выполнена в ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный лингвистический университет на кафедре психологии личности и правового обеспечения социальной деятельности...»

«ШАРОНОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА) Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва Диссертация выполнена на кафедре коммерции и технологии...»

«ОПАРИЧЕВ Александр Борисович ИССЛЕДОВАНИЕ НАКЛОННОКОНДЕНСИРОВАННЫХ ПЛЁНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Специальность 05.27.06 Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва 2006 -2 Работа выполнена на кафедре Технологии металлов в Московском энергетическом институте (техническом университете)....»

«Шарафутдинов Ринат Наильевич ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 13.00.08 – теория и методика профессионального образования Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Ижевск – 2007 Работа выполнена в ГОУ ВПО Удмуртский государственный университет Научный руководитель : доктор психологических наук, профессор Баранов Александр Аркадьевич Официальные оппоненты : доктор педагогических...»

«Алейкин Андрей Геннадьевич ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОРГАНИЗОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ И СПЕЦИАЛИСТОВ Специальность: 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук МОСКВА 2012 Работа выполнена на кафедре психологии личности, специальной психологии и коррекционной педагогики Института психологии, педагогики и социальной...»

«Бускина Александра Валерьевна РУКОПИСИ МЕРТВОГО МОРЯ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ТОПИКО-ТЕМПОРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИУДЕЙСКОГО МОНАШЕСТВА (III в. до н.э. – I в. н.э.) Специальность 07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического исследования Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Барнаул – 2008 2 Работа выполнена на кафедре археологии, этнографии и музеологии ГОУ ВПО Алтайский государственный университет. Научный...»

«Пальчиковская Ольга Александровна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЛИЧНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ТАЙНЫ Специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва-2011 Научный руководитель : доктор юридических наук, профессор Пикуров Николай Иванович Официальные оппоненты : доктор юридических наук, профессор, Заслужен­ ный деятель науки Российской Федерации Кругликов Лев Леонидович...»

«Панова Лариса Викторовна Педагогические условия формирования рефлексивных умений будущих учителей начальных классов 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Ижевск 2005 Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Стерлитамакская государственная педагогическая академия Научный руководитель : доктор педагогических наук,...»

«МОРОЗОВА Екатерина Алексеевна КЛИНИКО-ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХ АКСОНАЛЬНО-ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПОЛИНЕВРОПАТИЙ 14.01.09 – инфекционные болезни 14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Москва – 2010 2 Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования государственный медикоМосковский стоматологический университет Росздрава...»

«ШИЛОВСКИЙ Сергей Васильевич СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРИЗНАК УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМОГО ДЕЯНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Саратов - 2014 Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В....»

«МИЛОВЗОРОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ И ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ МАГНИТОПАТОГЕННЫХ ЗОН Специальность 05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Ижевск 2010 Работа выполнена на кафедре Приборы и методы контроля качества ГОУ ВПО Ижевский государственный технический университет...»

«АЛИЯСОВА Валентина Нурмагамбетовна МУЗЕИ СЕВЕРНОГО И ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА КАК ЦЕНТРЫ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ Специальность 24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии Кемерово 2009 Работа выполнена на кафедре истории и музеологии Барнаульского государственного педагогического университета Научный руководитель : доктор исторических...»

«ГАЛУШКИН Александр Александрович ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ И ПРИОБРЕТЕНИЮ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ Специальность: 12.00.11 – судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва — Работа выполнена на кафедре судебной власти,...»

«САЛИМОВ АЙДАР НАИЛОВИЧ ЭВОЛЮЦИЯ РОМАННОГО ТВОРЧЕСТВА ДЖОЗЕФА ХЕЛЛЕРА Специальность 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (литература США) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Казань – 2010 Работа выполнена на кафедре зарубежной литературы Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Казанский (Приволжский) федеральный университет Научный руководитель : доктор...»

«Никонов Егор Геннадьевич ГЕРМАНСКАЯ ПОЛИТИКА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ПОСТЮГОСЛАВСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 1991-1999 гг. Специальность 23.00.01 – Теория политики, история и методология политической наук и (по историческим наукам) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Казань – 2007 Работа выполнена на кафедре международных отношений Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Казанский...»

«Илюшечкина Екатерина Викторовна ГЕОГРАФИЯ ДИОНИСИЯ ПЕРИЭГЕТА В КОНТЕКСТЕ АНТИЧНОЙ ЭТНОИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ Специальность: 07.00.03 – Всеобщая история (история древнего мира) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Москва 2005 1 Работа выполнена в Центре Восточная Европа в античном и средневековом мире Институте всеобщей истории РАН Научный руководитель – доктор исторических наук А. В. Подосинов Официальные оппоненты – доктор...»

«ВАСИЛЬЕВА Марина Сергеевна КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ТИТАНЕ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ ОКСИДИРОВАНИЕМ 02.00.04 – физическая химия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук Владивосток – 2014 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте химии Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Владивосток, и в Федеральном государственном автономном учреждении ВПО Дальневосточный...»

«Озодбекова Наджмия Бекназаровна Распределение дробных частей значений многочлена аргумент, которого принимает значения из коротких интервалов 01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Душанбе – 2012 2 Работа выполнена в Институте математики Академии наук Республики Таджикистан Научный руководитель : доктор физико–математических наук, член-корреспондент АН РТ Рахмонов...»

«ШТОЙК СЕРГЕЙ ГАРРИЕВИЧ Исследование окислительно-восстановительных процессов при автогенной плавке свинцового сульфидного сырья и разработка аппаратурно-технологической схемы, обеспечивающей наибольшую эффективность его переработки Специальность: 05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва – 2011 2 Работа выполнена в ФГУП Государственный научно-исследовательский институт...»

«Бессонов Владимир Олегович СПЕКТРОСКОПИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ В КРЕМНИИ И КРЕМНИЕВЫХ НАНОЧАСТИЦАХ Специальность 01.04.21 - лазерная физика Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Москва - 2010 Работа выполнена на кафедре квантовой электроники физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Научный руководитель : доктор физико-математических наук профессор Акципетров Олег Андреевич Официальные...»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.