Перейти на главную страницу
кафедра прикладной экологии
Одесский государственный экологический университет
ул. Львовская, 15, Одесса-16, 65016, Украина
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКОСИСТЕМ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ
НА ОДАМБОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ДЕЛЬТЕ ДУНАЯ
Дельта Дуная относится к числу наиболее естественных очагов дикой природы в Европе. Вместе с тем она испытывает сильное антропогенное давление, приведшее к необходимости осуществления целенаправленных мероприятий по восстановлению биоразнообразия на одном из участков дельты – в плавнях на территории польдера в районе озера Кугурлуй. Выделен ряд этапов в процессе восстановления плавней: возобновление абиотических условий, появление биотопического разнообразия и восстановление разнообразия видов. Разработана модель восстановления гидрологического режима на польдере озера Кугурлуй. Предложена программа «Польдер», которая использует открытую базу данных.
Дельта Дуная – уникальное водно-болотное угодье не только для Украины и Румынии, но и для всей Европы, включена Всемирным Фондом Природы (WWF) в список 200 регионов имеющих основное значение для сохранения биоразнообразия на планете (Программа Глобал 200). Хотя дельта Дуная относится к числу наиболее
естественных в Европе, ее биоразнообразие испытывает сильное антропогенное давление. В середине прошлого века за несколько десятков лет было уничтожено более 50 % пойменных земель вдоль украинской части Дуная. Одамбование и преобразование левобережной поймы и островов в сельскохозяйственные угодья, создание на базе Придунайских озер-лиманов водохранилищ, загрязнение дунайской воды и стока малых рек, интродукция новых видов и т.п., привело к коренному изменению окружающей среды и разрушению местообитаний для значительного числа видов растений и животных. Многие функции дельты, например, такие как очистка дунайской воды, снижение уровня паводковых вод, место размножения (воспроизводства), имеющие большое значение не только для Дуная, но и для Черного моря, были существенно подорваны.
В современных условиях необходимо не только предотвращать дальнейшее снижение биоразнообразия и разрушение природных экосистем, но и восстанавливать уже нарушенные местообитания.
В мировой практике первые проекты по восстановлению ветландов были осуществлены всего 10-15 лет тому назад. Наибольшее распространение подобные работы получили в Западной Европе и в Северной Америке.
В середине 1990-х в румынской части дельты Дуная были восстановлены ветланды на пойменных островах Бабина, Черновка и в польдере Попина. Разрабатываются новые проекты.
На Украине одним из примеров такого восстановления является проект, подготовленный программой Tacis совместно с Проектным офисом WWF. В этой разработке1 предусматривалось преобразование польдера расположенного в дельте Дуная около озера Кугурлуй (далее Польдер), в сезонно затопляемое водно-болотное угодье с высоким биологическим разнообразием и потенциалом для развития устойчивого сельского хозяйства и экологического туризма. В настоящем проекте была предложена модель восстановления ключевого гидро-экологического процесса на одамбованых участках ветландов (Модель «Польдер») и новая методология проектирования, которая концептуально отличалась от принятой в Украине [1].
В современной практике широко используется понятие восстановление, являющееся прямым переводом с английского слова restoration. При этом понимается возможное восстановление биотических и ключевых абиотических компонентов и процессов в ветландах, как всех вместе, так и в отдельности.
Под ключевым процессом в экосистеме понимается основной, наиболее важный экорегулирующий процесс, который определяет ее тип и поддерживает стабильность. В случае кардинального нарушения или прекращения влияния ключевого процесса экосистема разрушается. Например, одамбование пойменного участка при создании польдера прекращает затопление территории и кардинально меняет ее гидрологический режим.
Ключевым является такой компонент, который при взаимодействии с ключевым процессом обеспечивает поддержание основных экологических условий в экосистеме. Например, рельеф определяет поемность ветланда.
Восстановление может быть представлено терминами, показывающими различные его стороны: реставрацию, воссоздание и реабилитацию (рис.1). Все они характеризуют возвращение деградированных в результате антропогенного воздействия экосистем ветландов в исходное или приближенное к естественному состояние. При этом:
Реставрация – включает возвращение ключевых абиотических компонентов и процессов. То есть, восстанавливаются условия, существовавшие до преобразования ветланда. Например, реставрируется гидрологический режим и условия поемности, без которых нормальное функционирование ветланда невозможно.
При воссоздании ветландов речь идет о возвращении только ключевых абиотических процессов. Например, при невозможности восстановления рельефа мы воссоздаем только гидрологический режим.
Так как в большинстве случаев восстановить естественные функции в полном объеме невозможно, то чаще всего речь идет скорее о воссоздании, а не о реставрации плавней.
На схеме восстановления ветланда по ключевому процессу (Рис.2) показано, что развитие территории и объекта восстановления обычно проходит в три стадии: до антропогенного воздействия (естественные условия), современную (искусственно измененные условия) и стадию восстановления.
На первой стадии объекта восстановления как такового не существует, а ключевой процесс действует на всей территории беспрепятственно.
На второй стадии после антропогенного изменения возникает объект, на территории которого ключевой процесс уже не действует. Например, после строительства дамб на обвалованной территории прекращает действовать такой ключевой процесс как периодическое затопление. При восстановлении данная система может рассматриваться как «сопредельная территория – восстанавливаемый объект». Для этой стадии, существует два частных случая 2а и 2в, которые отличаются друг от друга следующим:
Рис. 2 Схема восстановления ветланда по ключевому процессу. Где: 1 – сопредельная территория; 2 – объект восстановления (граница непроницаемая); 3 – объект восстановления (граница проницаемая); 4 – действие ключевого процесса; 5 – антропогенное воздействие; 6 – восстановление (воссоздание или реставрация); 7 – регулирующее гидротехническое сооружение)
может регулироваться.
В частном случае 3в восстановлению объекта предшествует реставрация или воссоздание сопредельной территории до возобновления действия на ней ключевого процесса. После чего восстановление объекта может вестись по вариантам 3а1 или 3а2, как было показано ранее.
При обосновании восстановления экосистем ветландов необходимо правильно определить (выделить) объект восстановления и сопредельную к нему территорию. И если с оконтуриванием объекта обычно сложностей не возникает, т.к. его границы оговариваются в техническом задании на производство работ, то определение границ и размеров сопредельной территории является более сложной задачей и зависит от следующих факторов:
Стадии и факторы, значимые при обосновании восстановления биоразнообразия на одамбованных территориях и их влияние на различные этапы восстановления, показаны на рис. 3. Одним из основных моментов в процессе восстановления является описание того, каким должен быть реставрированный или воссозданный ветланд. Для этого в качестве прообраза восстановленной стадии используется стадия до антропогенного воздействия, а современная ситуация определяет степень до которой возможно восстановление. Основными факторами, влияющими на процесс восстановления, являются рельеф, почвы, видовое и биоценотическое разнообразие ветланда до создания на нем рассматриваемого объекта и в настоящее время, а также гидрологические условия и биоразнообразие на сопредельных территориях в современный период.
В процессе восстановления экосистем ветландов на одамбованных территориях можно выделить следующие этапы: возобновление абиотических условий, появление биотопического разнообразия и восстановление разнообразия видов. Причем последний этап является наиболее продолжительным (десятки лет). Здесь необходимо отметить, что на первых этапах, в начале восстановления, преобладают процессы управления (или инженерного восстановления), а на последних – процессы самоорганизации (или самовосстановления экосистемы).
При обосновании восстановления биологического разнообразия на некогда преобразованных водно-болотных угодьях также необходимо учитывать специфические свойства каждого объекта, наиболее важными из которых являются: ценность территории для восстановления, характер хозяйственного использования, экономическая и техническая возможность проведения восстановительных работ (степень восстанавливаемости или восстанавливаемость) и их целесообразность.
АБИОТИЧЕСКИЕ | БИОТИЧЕСКИЕ |
Рис. 3 - Стадии и факторы значимые при восстановлении ветландов на одамбованных территориях, где - объект восстановления; - сопредельная территория первого порядка; - сопредельная территория второго порядка
В настоящее время в проектировании восстановления ветландов и/или их последующей эксплуатации с успехом используют методы экологического моделирования. На практике нереально ставить вопрос об адекватном отражении всего структурного богатства любого сложного экологического объекта. Поэтому при создании модели возникает проблема выделения ключевых (основных) экорегулирующих свойств и процессов. Как было показано ранее, при восстановлении водно-болотных угодий одним из ключевых процессов является гидрологический режим, который и был положен в основу модели восстановления гидрологического режима на польдере озера Кугурлуй (Рис. 4).
Рассматриваемая модель относиться к получившему широкое распространение в современной практике направлению – имитационного моделирования [2].
Целью модели «Польдер» является отображение (имитация) уровенного режима в восстанавливаемом ветланде. Рассчитываемый уровень определяется геоморфологическими характеристиками, внешними и внутренними гидрологическими условиями, а также параметрами гидротехнических сооружений, связывающих восстанавливаемую территорию с сопредельными водными объектами. Под внешними гидрологическими условиями подразумевается динамика уровней в сопредельных водоемах и водотоках. Изменение уровня воды непосредственно в ветланде определяется внутренними условиями.
На базе модели «Польдер» была разработана одноименная компьютерная программа, реализованная в Microsoft Excel 97. Общий алгоритм программы представлен на Рис. 5.
Программа «Польдер» предназначена для моделирования и расчета динамики уровенного режима и водообмена при восстановлении водно-болотных экосистем на одамбованых территориях (польдерах).
Рис. 4. Модель восстановления ключевых гидро-экологических процессов на одамбованых территориях.
Рис. 5. Алгоритм программы «Польдер»
Она состоит из трех подсистем: «Половодье», «Паводок» и «Межень», которые отображают ход уровня воды в Польдере. Первые две подсистемы включают в себя по два блока: «подъема уровня воды (или затопления)» и «спада уровня воды (или осушения)». Третья – только блок «спада уровня воды (или осушения)». Вывод результатов производиться в виде диспетчерских графиков хода уровня воды в Польдере (рис. 6), также предусмотрен их визуальный просмотр в интерактивном режиме. Программа отличается простотой и удобством в работе, дружественным пользователю интерфейсом.
Программа позволяет моделировать гидрологические условия для восстановления ветландов с использованием, как регулируемых гидротехнических сооружений (шлюзов) так и нерегулируемых (проранов).
В качестве исходных могут быть заданы произвольные типы и габариты водопропускных гидротехнических сооружений (ГТС). Для каждого сооружения задается количество проводящих труб, их длина, ширина, высота или диаметр и отметка порога.
Кроме того, при моделировании гидроэкологических условий в польдере задаются: дата начала затопления, отметка, до которой ведется затопление или сработка воды в польдере, продолжительность стояния не изменяющегося уровня воды (Рис. 6).
Программа «Польдер» позволяет рассчитывать как проектные варианты, опирающиеся на характерные кривые уровня воды во внешних водоемах и водотоках (в данной работе использовались данные по р. Дунай и оз. Кугурлуй), так и эксплуатационные варианты, характеризующие конкретную ситуацию хода уровней текущего или любого реального года в прошлом.
Программа использует открытую базу данных, что позволяет включать новые массивы гидрологической информации и автоматически корректировать значения расчетных кривых обеспеченности, а также дает возможность пополнения и уточнения параметров модели.
Выводы. Существенным преимуществом данной программы является быстродействие, оперативность прогнозирования и принятия решений в эксплуатационных условиях.
Гибкость, возможность “поиграть” параметрами, оценить чувствительность результатов к входным данным, дает пользователю возможность контролировать процесс расчета, осуществлять подбор оптимальных параметров ГТС и разрабатывать диспетчерские графики хода уровня воды на восстанавливаемых территориях в соответствии с экологическими и экономическими требованиями, а также с учетом защиты населенных пунктов от затопления.
Вышеперечисленные характеристики программы «Польдер» оставляют большое поле деятельности для решения проектировочных и эксплуатационных задач в области восстановления экосистем водно-болотных угодий на одамбованых территориях.
На основании результатов расчетов полученных с использованием программы «Польдер» институтом Укрюжгипроводхоз был подготовлен проект строительства шлюзов для восстановления гидрологического режима на польдере озера Кугурлуй [3].
МОДЕЛЮВАННЯ КЛЮЧОВИХ ГІДРО-ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ЕКОСИСТЕМ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ НА ОДАМБОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ У ДЕЛЬТІ ДУНАЮ
Гидрологические характеристики | Проектируемый диспетчерский графикхода уровня воды в Польдере ![]() | ||
Обеспеченность (10, 25, 50 или 75%) или конкретный год (1971-87гг) | 25 | ||
Начальный уровень воды в польдере, м | 2,1 | ||
Параметры гидротехнических сооружений | |||
Дунай | Кугурлуй | ||
Количество, шт. |
3 |
3 | |
Длина, м |
15 |
10 | |
Ширина, м |
1,2 |
1,2 | |
Высота, м |
1,2 |
1,2 | |
Порог, м |
1,2 |
1,2 | |
Площадь |
1,44 |
1,44 | |
Общая площадь |
4,32 |
4,32 | |
Сечение |
круглое |
круглое | |
Половодье | |||
Дата начала подъема уровня |
15 апреля | ||
Отметка до которой ведется затопление, м |
3 | ||
Продолжительность стояния воды, сутки |
20 | ||
Отметка до которой ведется сработка, м |
2,8 | ||
Паводок | |||
Дата начала подъема уровня |
10 мая | ||
Отметка до которой ведется затопление, м |
2,8 | ||
Продолжительность стояния воды, сутки |
20 | ||
Отметка до которой ведется сработка, м |
2,6 | ||
Межень | |||
Продолжительность стояния воды, сутки | 10 октября | ||
Отметка до которой ведется сработка, м | 2,1 |
Разработана модель восстановления гидрологического режима на польдере озера Кугурлуй. Предложена программа «Польдер», которая использует открытую базу данных
29 09 2014
1 стр.
Мероприятия, проводимые во Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day), призваны обратить внимание общественности и Правительств различных стран мира на ценность водн
14 12 2014
1 стр.
Состояние угодий, внесенных в Список водно-болотных угодий международного значения
06 10 2014
1 стр.
Учитывая существенные экологические функции водно-болотных угодий как регуляторов водного режима и в качестве местообитаний, обеспечивающих существование характерной флоры и фауны,
06 10 2014
1 стр.
Конвенции под водно-болотными угодьями понимаются районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных,
06 10 2014
1 стр.
Биологическое разнообразие экосистем засушливых районов, средиземноморских, аридных и полуаридных зон, лугопастбищных угодий и саванн: направления развития программы работ
16 12 2014
1 стр.
Каспийского моря: в Махачкалинской бухте толщина льда достигает 15 сантиметров. На Сицилии впервые в ее истории прокладывают в горах лыжные спуски. В дельте Дуная замерзли корабли
11 10 2014
1 стр.
Среднерусской возвышенности. Показано, что болота этого типа занимают наибольшие площади и являются самыми древними экосистемами региона. Представлены данные по растительности, стр
16 12 2014
1 стр.