Водные ресурсы страны европы: Вода Magazine — Состояние водных ресурсов Европы (часть первая)
Содержание
Вода Magazine — Состояние водных ресурсов Европы (часть первая)
Европейское агентство по окружающей среде опубликовало доклад «Европейские водные ресурсы — проблема нехватки воды и засуха». В исследовании приводятся разнообразные данные, касающиеся количества запасов воды в Европе, уровня водозабора и качества водоснабжения, а также детально рассматриваются вопросы потребления воды промышленностью, сельским хозяйством и коммунальным сектором. Особое внимание в докладе уделяется таким проблемам, как дефицит воды и засуха. Помимо анализа текущего положения дел в водном секторе Европы в исследовании даются долгосрочные прогнозы, основанные на новейших методах моделирования с учетом глобального потепления.
В отличие от многих регионов жители европейских стран почти не страдают от острой нехватки воды, а степень загрязнения водоемов пока в основном остается на допустимом уровне. На сегодняшний день в Европе имеется достаточное количество пресноводных ресурсов — 2270 км3/год, и лишь 13% этих запасов реально используется.
Вместе с тем в Европе имеется ряд серьезных проблем, связанных с ухудшением состояния существующих водоисточников и несбалансированным уровнем водопотребления, причем в ряде районов ситуация за последние годы значительно ухудшилась, а в некоторых местах подошла к опасной черте. В первую очередь речь идет о некоторых средиземноморских государствах и отдельных областях на юге Франции, Испании, Португалии и на острове Крит. Дефицит воды связан там главным образом с избыточными уровнями водозабора и очень высоким уровнем потребления воды. Положение дел усугубляется также сокращением количества осадков и более высокой температурой, отмечаемой в летние периоды года, что является следствием глобального потепления. Увеличение продолжительности и интенсивности засушливых периодов в странах Южной Европы и необходимость использовать бoльшие объемы воды на цели ирригации еще более осложняют ситуацию. Согласно многочисленным прогнозам, изменение климата приведет, в частности, к более сильным и длительным засухам в ближайшие десятилетия. Речь идет именно о засухах, а не сухих периодах с небольшим количеством осадков, которые типичны для многих стран, расположенных на юге Европы и в Средиземноморье.
По оценкам Евросоюза, сейчас на 17% территории Европы отмечается дефицит воды, от которого испытывают неудобства примерно 11% населения. За последние 30 лет суммарный ущерб от нехватки воды и засух составил около 100 млрд. евро (EC, 2007). Имеются многочисленные данные, свидетельствующие о сокращении объема речного стока, падении уровня воды в озерах и водоемах, а также снижении уровня грунтовых вод. Помимо вынужденного ограничения промышленной и хозяйственно-бытовой деятельности, эти изменения негативным образом влияют на состояние пресноводных экосистем, вызывая нарушения в жизнедеятельности птиц, рыб и других объектов фауны. В результате засухи исчезают маленькие речки и ручьи, высыхают сильно увлажненные и заболоченные территории, играющие важную роль в функционировании региональных экосистем, наносится непоправимый урон заливным лугам в бассейне рек. Практически везде, где имеет место оскудение водных ресурсов, регистрируется ухудшение санитарного состояния водоемов, поскольку нарушаются процессы самоочищения и возрастают концентрации вредных веществ в воде. Кроме того, в прибрежных морских районах происходит проникновение соленой морской воды в водоносные горизонты, из которых полностью выбраны запасы пресной воды. Кардинальные изменения мирового климата будут лишь способствовать большей интенсивности этих негативных процессов в обозримом будущем. Например, следует ожидать роста количества продолжительных засушливых периодов не только в Южной, но и в Центральной Европе.
Для правильного понимания всего комплекса проблем, связанных с водопользованием, необходимо не только владеть данными об объемах забора воды в том или ином секторе экономики или, скажем, располагать сведениями о количестве повторно используемой воды в теплоэнергетике, но и хорошо понимать основополагающие причины или движущие силы основных процессов. Без глубинного понимания всех природных и антропогенных явлений, управляемых этими движущими силами, нельзя добиться устойчивого развития водной сферы, т.е. получить экологически выверенные решения, реализация которых не нанесет ущерба окружающей среде.
В основу исследования авторы положили методологический принцип пяти последовательно связанных детерминант (движущая сила, воздействие, состояние, результат и ответ), которые определяют всю сумму явлений и многообразие причинно-следственных связей (рис. 1).
В соответствии с этим принципом, например, возможность полноценного использования водных ресурсов на континентальном или субконтинентальном уровне зависит от двух видов факторов: природных и антропогенных. Природные факторы включают пространственные и временные вариативные составляющие, оказывающие непосредственное воздействие на уровень водообеспеченности не только в настоящее время, но и в будущем (с учетом ожидаемого изменения климата), в частности, на продолжительность и интенсивность засух.
Что касается антропогенных факторов, то вначале рассматриваются общие тенденции водозабора, водообеспеченности и водоснабжения, а затем более детально изучаются особенности потребления воды в различных секторах экономики, включая промышленность, энергетику, коммунальное водоснабжение и сельское хозяйство. Таким образом, данный подход позволяет весьма последовательно и логично осветить такую сложную проблему, как состояние европейских водных ресурсов, выделить наиболее слабые участки в системе водопользования и наметить стратегические направления для совершенствования этой сферы в будущем.
Водообеспеченность, водозабор и водоснабжение
С учетом всех возобновляемых запасов пресноводных источников европейские страны забирают сравнительно незначительную часть воды.
Однако в последнее время все чаще говорится о проблемах, связанных с нехваткой водных ресурсов в разных частях континента. Причина, как правило, заключается в диспропорции между существующими запасами воды и уровнем водозабора. Это связано, прежде всего, с тем, что наиболее значительные запасы пресной воды в Европе находятся в малонаселенных регионах, в то время как в густонаселенных районах часто нет достаточных водных ресурсов. Кроме того, в ряде мест проблема обостряется чрезвычайно интенсивными темпами забора воды из местных водоисточников.
Чтобы правильно оценить степень нехватки воды в том или ином районе Европы, необходимо обладать разнообразной информацией о состоянии водоисточников (местоположение, питание, сток, санитарное состояние), интенсивности забора воды (объем, динамика), уровне водопотребления (промышленность, жилой сектор) на всей проблемной территории не только в данный момент, но и в достаточно широком временном диапазоне. Кроме того, следует обязательно учитывать перспективы развития местности, демографические и экологические показатели, состояние транспорта, промышленности и аграрного сектора и другие факторы, а также возможные климатические изменения, связанные с глобальным потеплением. В этой главе будут затронуты вопросы наличия и доступности пресноводных источников в Европе и перспективы их пригодности в будущем с привлечением математических прогностических данных. Для более полного понимания картины будут также приведены некоторые сведения о количестве осадков и объеме речного стока.
Осадки весьма неравномерно распределяются в разных регионах Европы. Частота выпадения и интенсивность осадков зависит от широты, топографических особенностей местности, расстояния от моря и других причин. Например, в некоторых частях Средиземноморья и равнинных районах Центральной Европы количество осадков не превышает 400 мм в год, в то время как в районах вдоль побережья Атлантического океана от Испании до Норвегии, в Альпах и восточных отрогах Альп количество осадков достигает 1000 мм в год и более (JRC, 2006). Однако значительные объемы осадков теряются в процессе эвапотранспирации (т.е. испарения с поверхности почвы совместно с транспирацией), поэтому оставшиеся эффективные остатки (часть осадков, которая реально остается в почве и может использоваться растениями) составляют не более 250 мм в год в большинстве районов континента. В некоторых областях Южной Европы этот показатель даже не достигает 50 мм в год (JRC, 2006).
Многочисленные метеорологические данные и наблюдения позволяют сделать вывод о том, что уровень осадков в Европе на протяжении ХХ века (с 1901 по 2005 гг.) в среднем возрос на 6-8%, хотя картина не отличается однородностью. Например, в некоторых районах, примыкающих к Средиземному морю, а также в отдельных местах в Восточной Европе отмечается существенное сокращение количества осадков. (EEA, 2008; рис. 2).
Кроме того, в течение прошлого века произошли некоторые сезонные изменения, в частности, увеличение уровня осадков на большей территории Западной и Северной Европы в зимние месяцы и снижение уровня осадков в Южной Европе и в некоторых областях Центральной Европы. Прогнозы, составленные на основе климатических моделей, также обещают увеличение выпадения осадков в северных районах Европы и сокращение их количества в южных районах. В ближайшие годы в зимние и осенне-весенние периоды будут отмечаться более частые осадки в Средней и Северной Европе, а в странах Южной и отчасти Центральной Европы летние месяцы ожидаются более сухими, чем обычно (EEA, 2008). Практически все прогнозы говорят о том, что засухи станут более частым явлением на большей части территории континента, а их интенсивность и длительность возрастут. Об этом, в частности, можно судить по предполагаемому числу последовательных дней с сухой погодой, т.е. таких дней, когда регистрируется менее 1 мм осадков (рис. 2 и рис. 3; Sillmann and Roeckner, 2008).
Данные, полученные на основании математических моделей, показывают, что в ХХI веке число таких сухих дней заметно увеличится в Южной Европе. В Центральной Европе ожидается увеличение продолжительности сухого периода примерно на одну неделю. В общем, можно сказать, что сухие регионы Европы станут в будущем еще суше. Засуха как климатическое явление оказывает негативное воздействие на все компоненты водного цикла. Последствия засухи проявляются в резком снижении влажности почвы, понижении уровня грунтовых вод, сокращении речного стока, высыхании переувлажненных участков и водно-болотистых угодий, гибели травяного покрова и т.п. Засуху не следует путать с периодами сухой погоды с небольшим количеством осадков, которые являются нормальным явлением на территориях с сухим климатом. Неправильно смешивать засуху и с таким понятием, как выраженный дефицит водных ресурсов, который, как правило, говорит о несоответствии между имеющимися запасами воды и уровнем водопотребления, хотя, разумеется, засуха непосредственно влияет на состояние региональных водных ресурсов.
Речной сток является мерой наличия и доступности пресноводных ресурсов в пределах данного бассейна, причем эти значения в весьма широких пределах коррелируют с относительным количеством воды, которое находится в озерах, искусственных водоемах, подземных горизонтах и на заболоченных территориях. Колебания объема речного стока зависят прежде всего от количества осадков и температуры, а также от особенностей конкретного водосборного бассейна (геологические параметры, состав почв, травяной покров и т.д.).
Среднее значение речного стока в Европе составляет около 450 мм в год, однако эта величина очень сильно разнится: от 50 мм в год и менее в южных провинциях Испании до 1500 мм в год в ряде мест на побережье Атлантического океана и в Альпах. Данные по сезонным колебаниям речного стока также сильно отличаются в разных частях континента. Например, на юге речной сток может быть минимальным в течение продолжительного периода в летнее время. Если же в этой местности пройдут сильные ливни, это вызовет резкое увеличение объема стока, хотя, как правило, ненадолго. Подобный водный режим создает серьезные трудности при использовании таких рек в качестве источника водоснабжения, если не применяются меры по созданию запасов воды, такие как искусственные водоемы или подземные хранилища.
На западе Европы годовые колебания речного стока гораздо менее выражены благодаря морскому или приморскому климату. В северных и восточных регионах значительная часть осадков выпадает в виде снега, который играет большую роль в питании таких рек. На сезонные величины стока также существенно влияют гидрогеологические параметры. Например, реки, для которых основным источником питания являются грунтовые воды, обычно имеют более стабильные показатели стока, поэтому в течение сухого периода объем стока таких рек выше, чем у рек, имеющих преимущественно поверхностное или дождевое питание. На основании имеющихся данных можно утверждать, что за прошедшее столетие произошли изменения как в сезонных, так и в количественных параметрах речного стока европейских рек (рис. 4).
Как правило, среднегодовые значения стока выросли в северных районах Европы, причем максимальные показатели регистрировались в зимний период. В южных же районах отмечается стойкая тенденция к снижению объема речного стока. Однако определение влияния климатических изменений на параметры речного стока в течение продолжительного времени является непростой задачей, поскольку на протяжении всего ХХ века большинство речных бассейнов в Европе претерпели значительные изменения рукотворного характера. На реках сооружались плотины и запруды для создания запасов воды для нужд промышленности, ирригации и коммунального водоснабжения, а также проводились дноуглубительные и русловыправительные работ для улучшения судоходства, развития рыболовства, рекреационной деятельности и других целей.
По прогнозам специалистов, объем годового речного стока будет сокращаться в южных и юго-западных районах Европы и возрастать в северных и северо-восточных районах (Arnell, 2004; Milly et al., 2005; Alcamo et al., 2007; Environment Agency, 2008). Ожидаются также существенные изменения сезонных значений стока. Предполагается, что величина стока будет увеличиваться в большинстве районов Европы, за исключением южных и юго-восточных областей. В летние и осенние месяцы объем стока будет сокращаться почти повсеместно, за исключением северных и северо-восточных районов, где ожидается некоторый рост (Dankers and Feyen, 2008). Таким образом, более всего изменение климата скажется на состоянии рек, расположенных на юге и юго-востоке Европы. Ожидаемое увеличение числа и интенсивности засух в этом регионе еще более обострит ситуацию с водой.
Запасы воды, находящиеся в виде снега и аккумулированные в ледниках, играют ключевую роль в гидрологическом цикле Европы. Любые количественные и качественные изменения этих запасов будут оказывать кардинальное влияние на параметры водообеспечения, как на сезонном уровне, так и в более длительной перспективе. По оценкам ученых, в Альпах, Скандинавии и на территориях, примыкающих к Балтийскому морю, такие явления как сокращение снежного покрова, более раннее таяние снега и уменьшение количества осадков летом обязательно приведут к ощутимому сокращению объема речного стока в летние месяцы, когда водные ресурсы обычно оказываются максимально востребованными (Andreasson et al., 2004; Jasper et al., 2004; Barnett et al., 2005). В Альпах, которые иногда сравнивают с водонапорными башнями Европы, сейчас находится примерно 40% всех пресноводных запасов континента. За прошедшие 100 лет температура воздуха в Альпийском регионе выросла на 1,48°C, что выше среднемирового показателя в два раза. В последние годы большинство альпийских ледников тают, нижняя граница вечных снегов (так называемая снеговая граница) повышается. Нарушается весь природный механизм сбора, хранения и распределения водных ресурсов, что становится особенно заметно в летние месяцы (EEA, 2009).
Величина водозабора — это объем воды, который отбирается из естественного или искусственного (например, водохранилище) источника в течение определенного периода времени, как правило, календарного года. Вместе с тем по показателям водозабора нельзя понять, какая часть из этого количества воды в конечном итоге возвращается обратно в водоем после использования. Невозможно также узнать, сколько воды безвозвратно «уходит» в конечный продукт или испаряется. Степень водопотребления очень сильно варьирует в зависимости от сектора экономики. Так, например, почти вся вода, которая используется для производства электроэнергии, возвращается в водоем. В то же время бoльшая часть воды, отобранной для целей сельского хозяйства, остается в растениях или переходит в атмосферу в виде пара в результате десукции и последующей транспирации (физиологическое испарение), а также физического испарения из почвы и с поверхности растений.
Суммарная величина водозабора В Европе достигает 288 км3, что составляет в среднем около 500 м3/год водозабора на одного человека. Из этого количества примерно 44% приходится на производство энергии, 24% — на сельское хозяйство, 21% — на коммунальное водоснабжение и 11% — на промышленность. Однако в отдельных странах эти показатели могут сильно различаться (рис. 5).
В восточно-европейских странах в качестве основного потребителя воды выступает электроэнергетика (более 50%), затем идет коммунальное водоснабжение (20%). В западноевропейских странах наибольшее количество воды также уходит на производство электроэнергии (примерно 52%), отбор воды для коммунального водоснабжения составляет 29%, а промышленность забирает около 18%.
В странах Южной Европы наибольшее количество воды отбирается на нужды сельского хозяйства, в основном для орошения и полива растений. В среднем в этих странах для этих целей забирается до 60% от всего количества воды, а в некоторых местах этот показатель достигает 80%. За последние годы в структуре водозабора по различным секторам экономики и хозяйственной деятельности произошли определенные изменения (рис. 5).
Начиная с 1990-х гг. в восточноевропейских странах отбор воды снизился в промышленном и аграрном секторах, однако несколько увеличился на цели орошения в Турции. В западноевропейских государствах за тот же период произошло некоторое снижение отбора воды для производства электроэнергии и в различных отраслях промышленности. Что касается стран на юге континента, то там зафиксирован максимальный отбор воды в аграрном секторе, причем объемы воды, предназначенные для ирригационных целей, продолжают возрастать.
Источники пресной воды включают поверхностные водоемы (реки и озера) и грунтовые воды, а также опресненную воду, собранные дождевые осадки и повторно использованные стоки. В целом в европейских странах поверхностные водоемы являются преобладающим источником воды, главным образом потому, что это самый простой и сравнительно недорогой способ, позволяющий добывать воду в больших объемах. Примерно 81% всего количества воды для различных целей отбирается из поверхностных источников. Фактически вся вода для производства энергии, а также более 7% воды для нужд промышленности и сельского хозяйства поступает из поверхностных водоисточников (рис. 6).
Цифры, касающиеся использования грунтовой воды в аграрном секторе, скорее всего, занижены, так как трудно подсчитать количество воды, полученной из частных колодцев и скважин и объем незаконного водозабора. Что же касается питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, то здесь основным источником служат грунтовые воды (около 55%), так как они отличаются более высоким качеством по сравнению с поверхностными водами. К тому же такой источник водоснабжения является более надежным, что весьма актуально особенно для южных районов Европы.
Все водопользователи, независимо от того, к какому сектору экономики они относятся, нуждаются в надежном источнике воды, который мог бы полностью обеспечить их потребности даже в периоды, когда количество осадков минимально. В результате обычным явлением стало сооружение искусственных водоемов и водохранилищ. Кроме того, известны методы переброски больших объемов воды из одного бассейна в другой, либо в пределах одного бассейна посредством каналов, крупных водоводов и акведуков, хотя они применяются реже. Широко используется практика пополнения грунтовых вод с помощью поверхностных вод, которые закачиваются в подземные горизонты, особенно в периоды паводка или длительных дождей. В последнее время также заметно возрастает значение опресненной воды в системе водоснабжения ряда европейских государств.
Самым распространенным средством аккумулирования больших объемов воды и надежного регулирования речного стока являются искусственные водоемы или водохранилища, которые сооружают на реках, перекрывая русло, либо путем изменения гидрографии озер. Первые искусственные водоемы возникли в Европе еще во II веке н.э., хотя создание подавляющего числа крупных водохранилищ приходится на ХХ век (рис. 7).
Согласно классификации Международной комиссии по крупным плотинам (International Commission of Large Dams, ICOLD), сейчас в Европе функционирует около 7000 крупных плотин (высота — 15 м и выше, объем водохранилища — не менее 0,3 км3). В последние годы масштабы строительства плотин заметно сократились, главным образом из-за того, что все пригодные места для их сооружения уже использованы, а также в связи с растущим пониманием различных рисков, связанных с воздействием крупных искусственных водохранилищ на окружающую среду. Наибольшее количество крупных водохранилищ находится в Испании (около 1200), Турции (около 610), Норвегии (около 360), Италии (около 570), Франции (около 550), Великобритании (около 500) и Швеции (около 190). Помимо больших водохранилищ, почти во всех европейских странах можно найти небольшие многочисленные искусственные водоемы, пруды или запруженные озера. В общей сложности в европейских водохранилищах содержится около 1400 км3 воды, что составляет примерно 20% всех доступных пресноводных ресурсов (EEA, 2007). Испытывающие трудности с водой Румыния, Испания и Турция, благодаря использованию искусственных водоемов, в состоянии хранить более 40% своих возобновляемых водных ресурсов. Болгария, Кипр, Чехия, Швеция и Украина за счет этого способны хранить 20- 40% водных ресурсов.
Еще один способ повысить объем И надежность водоснабжения — транспортировка воды из одного речного бассейна в другой. В Европе такой способ применяется со времен Древнего Рима, когда в 312 году до н.э. был сооружен первый акведук (Аква Аппиа) для подачи воды в Рим на расстояние 16,4 км. Остатки построенных в ту эпоху акведуков можно найти во многих местах — от Турции на востоке до Испании, Франции и Великобритании на западе, причем некоторые из них до сих пор исправно выполняют свои функции. Большинство современных крупных акведуков и каналов расположено в районе Средиземноморья. В последние годы в районы, испытывающие острый дефицит воды, воду стали доставлять с помощью танкеров. Это, в частности, было на Кипре во время беспрецедентной засухи в 2008 году.
Для аккумулирования водных запасов и улучшения качества воды, предназначенной преимущественно для коммунального водоснабжения, широко применяется метод искусственного пополнения (магазинирование) подземных вод, когда вода из поверхностных водоемов закачивается в подземные горизонты. В результате происходит увеличение запасов грунтовых вод и улучшается санитарное состояние поверхностных вод благодаря почвенной фильтрации, глубокого просачивания и разбавления.
Для пополнения запасов подземных вод может использоваться избыточный ливневый сток, вода рек и озер, либо очищенные стоки. В этом процессе применяется поверхностная фильтрация, нагнетательные скважины, искусственные пруды ипрудыотстойники, фильтровальные установки и др. При осуществлении подпитки грунтовых вод требуется учитывать такие аспекты, как топография местности, тип почв, а также состав и количество поверхностных иподземных вод. Метод магазинирования подземных вод начал активно внедряться в Европе начиная с XIX века, и в наши дни широко применяется для производства питьевой воды в Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландах, Польше, Греции, Испании и на Кипре. Так, в Финляндии 12% всей воды, предназначенной для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, поступает из искусственно пополненных подземных запасов. Ожидается, что к 2030 году доля грунтовых вод в муниципальном водоснабжении Финляндии достигнет 25% (Isomaki, 2007). На Кипре из искусственно пополненных водоносных горизонтов забирается около 10% питьевой воды. Для пополнения запасов подземных водоносных слоев используется как вода, находящаяся в водохранилищах и искусственных водоемах, так и очищенные стоки. По мнению специалистов, объем стоков, предназначенных для этих целей, заметно возрастет в ближайшие годы. Полученные запасы грунтовых вод в основном применяются для орошения и полива растений. На прибрежных территориях Кипра закачка воды в подземные пласты также является средством для предотвращения вторжения соленой морской воды.
Опреснение — это процесс удаления солей из слабоминерализованной, солоноватой или соленой морской воды. В последнее время к традиционным источникам воды прибавилась опресненная морская вода, объемы использования которой стремительно растут, особенно в тех регионах, где наблюдается существенная нехватка пресной воды.
Однако в процессе опреснения воды с применением двух основных методов — выпаривания и обратного осмоса — требуется большое количество энергии. Например, для производства только одного кубометра воды типичная опреснительная установка, в которой установлены обратноосмотические мембраны, потребляет от 1,5 до 2,5 кВт электроэнергии (Service, 2006).
В ближайшем будущем ожидается существенное сокращение энергопотребления на опреснительных станциях благодаря развитию нанотехнологий и разработке новых полимерных материалов. Помимо опреснения воды метод обратного осмоса и другие мембранные технологии могут успешно применяться для обеззараживания и глубокой очистки питьевой воды.
В Европе лидером по использованию опресненной воды выступает Испания. По масштабам опреснения воды она занимает четвертое место в мире после Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта. По использованию опресненной воды в сельском хозяйстве Испания занимает первое место в мире. В стране работает 700 опреснительных станций, которые производят около 1,6 млн. м3 воды в сутки, что достаточно для полного удовлетворения потребностей в воде 8 млн. человек (WWF, 2007b).
Другие государства, расположенные в средиземноморском регионе (Кипр, Греция, Италия, Мальта и Португалия), также все более активно применяют различные способы опреснения воды в качестве надежного дополнительного источника муниципального водоснабжения. Помимо этого, опресненная вода используется на курортах в засушливых районах Южной Европы для водоснабжения и рекреационной деятельности. Например, на Мальте 57% всей пресной воды получают путем опреснения морской воды. На Кипре недавно введены в эксплуатацию две крупные станции по опреснению воды суммарной мощностью 120 тыс. м3/сут. и мобильная опреснительная установка производительностью до 20 тыс. м3 воды в сутки. В будущем правительство Кипра планирует построить еще несколько станций по опреснению воды (как стационарных, так и мобильных) в Лимассоле, Пафосе и Василикосе, которые будут в состоянии опреснять до 130 тыс. м3 воды в сутки. Сегодня к методу опреснения, как альтернативе получения гарантированных объемов качественной воды, проявляют интерес не только страны с засушливым жарким климатом. В 2010 году ожидается ввод в строй первой в Великобритании станции по опреснению солоноватой воды в Лондоне, на строительство которой компания Thames Water уже потратила 300 млн. евро (Thames Water, 2009).
Большинство современных способов обеспечения надежного водозабора, такие как создание рукотворных водоемов и водохранилищ, переброска части речного стока, транспортировка больших объемов воды с помощью каналов и магистральных водоводов и даже опреснение морской воды, в той или иной степени отрицательно влияют на состояние природной среды. Теперь стало ясно, что, например, дальнейшее увеличение объемов водохранилищ или дополнительное перемещение громадного количества воды из одного района страны в другой часто является экологически нерациональным способом решения нехватки воды. Это, по сути, интенсивный путь, который не решает проблему коренным образом, а лишь смягчает ее остроту. В ХХI веке, в эпоху глобального истощения жизненно важных природных ресурсов, к числу которых в первую очередь относится пресная вода, такой подход вряд ли можно считать верным. В связи с этим сейчас во всем мире необычайно возрос интерес к разработке и внедрению альтернативных, экологически дружественных и экстенсивных методов водоснабже-ния. Среди них можно назвать порой довольно простые, но весьма эффективные и экологически рациональные методы: сбор дождевого стока, повторное использование «серой» воды (бытовые стоки из душевых и кухонь, за исключением стоков из туалетов) и более широкое применение очищенных надлежащим образом сточных вод. Хотя ни один из этих методов не уменьшает количества потребления воды, вместе с тем их внедрение приводит к заметному сокращению объемов водозабора из традиционных пресноводных источников.
Одним из самых надежных альтернативных источников водоснабжения могут быть обработанные сточные воды, на объем которых почти не влияют такие факторы, как засуха или малая интенсивность осадков. Однако до сих пор в Европе уделяется очень мало внимания вопросу повторного использования стоков. На данный момент общий объем такой воды составляет 964 млн. м3/год — 2,4% от всего количества сточных вод (Mediterranean EUWI Wastewater Reuse Working Group, 2007). Среди европейских государств наибольший объем очищенных стоков используют Испания (347 млн. м3/год) и Италия (233 млн. м3/год). В обеих странах обработанные сточные воды главным образом применяются в аграрном секторе, а в целом по Европе этот показатель приближается к 75% (Mediterranean EUWI Wastewater Reuse Working Group, 2007). Помимо сельского хозяйства очищенные стоки используются для орошения полей для игры в гольф, полива городских территорий, а также находят применение в некоторых отраслях промышленности. Что касается «серой» воды, то она собирается, хранится и используется без дополнительной очистки (возможна фильтрация в домашних условиях для удаления жиров и грубых механических взвесей) для смыва в туалетах и полива огородов и садов. Еще одно перспективное направление — сбор дождевой воды с не пропускающих влагу поверхностей (крыши, покрытые асфальтом или плиткой городские территории и т.п.) для дальнейшего использования. Обычно такая вода годится для полива растений или мойки автомобилей, но ее также можно применять и для домашних целей, например, для стирки или в смывных бачках в туалетах.
Для определения степени воздействия или нагрузки различных факторов на состояние водных ресурсов применяется специальный показатель использования (эксплуатации) водных ресурсов (water exploitation index). Этот показатель, рассчитываемый каждый год, представляет собой соотношение между суммарным объемом водозабора и общим количеством возобновляемых водных ресурсов. Значение показателя использования водных ресурсов выше 20% говорит о том, что водные ресурсы испытывают определенную нагрузку. Значение показателя 40% и выше свидетельствует об очень сильном воздействии на водные ресурсы и их экологически неустойчивом состоянии (Raskin et al., 1997). Наивысшие показатели использования водных ресурсов в Европе имеют Кипр (45%) и Болгария (38%). Высокие значения также у Италии, Испании, Македонии и Мальты. Однако подобные оценки не отражают в полной мере степень нагрузки на водные ресурсы на субнациональном уровне. Например, показатель Испании примерно равен 34%, однако речные бассейны Андалузии и Сегура на юге страны имеют значения 164% и 127% соответственно.
В 2007 году 13 стран-членов ЕС представили сведения, касающиеся степени использования водных ресурсов по отдельным речным бассейнам. Эта работа проводилась в рамках исследования ЕС, посвященного вопросам нехватки воды (EC, 2007b). Полученные данные (рис. 8) показали, что ряд речных бассейнов в Южной Европе имеют исключительно высокие показатели использования водных ресурсов по отдельным речным бассейнам. В то же время многие речные бассейны в более северных районах имеют значение не выше 20%, что все же предполагает наличие определенной нагрузки.
Несмотря на то, что показатель использования водных ресурсов по бассейнам рек является более точным источником информации о состоянии поверхностных водоемов, эти данные не полностью отражают все многообразие факторов, оказывающих воздействие на местные водоисточники. Это происходит, прежде всего, потому, что показатели рассчитываются на основе среднегодовых значений, и, следовательно, с их помощью нельзя объяснить сезонные колебания имеющихся в наличии запасов воды и допустимые уровни водозабора. Так, например, в летние месяцы в странах Южной Европы отмечаются наиболее высокие уровни забора воды в аграрном секторе и в сфере отдыха и туризма, в то время как состояние водных запасов находится на минимальных отметках. Показатель использования ресурсов рек не показывает эти особенности и, таким образом, не в состоянии отразить разнообразные риски, которым подвергаются локальные пресноводные экосистемы. Вместе с тем, руководствуясь значениями показателя, можно завысить уровень нагрузки, которому подвергается водоем, так как показатель не учитывает характер водопользования. Например, там, где преобладает забор воды для производства энергии, почти весь отобранный объем воды возвращается обратно в водоем. Несмотря на эти ограничения, показатель в целом сообщает полезную и весьма достоверную информацию о состоянии пресноводных источников.
Журнал «Вода Magazine», №1 (29), 2010 г.
Водные ресурсы в Европе —
>
Водные ресурсы в Европе
Дата: 2015-07-01
Вода, как и население, неравномерно распределяется в Европе. Следовательно, европейские страны и регионы имеют разные проблемы в сфере водных ресурсов.
Откуда появляются проблемы с водой в Европе
Проблемы с доступностью воды возникают, когда спрос на воду превышает объем, доступный в течение определенного периода. Такая ситуация часто встречаются в районах с небольшим количеством осадков и высокой плотностью населения. А также, в районах с интенсивной сельскохозяйственной или производственной деятельностью.
Помимо проблем водоснабжения, чрезмерное потребление воды привело к высыханию природных территорий в западной и южной Европе, и попадание соленой воды в водоносные горизонты.
Утечка воды остается основным источником неэффективности использования воды. В ряде стран Европы, были установлены цели — добиться достижения значительного сокращения утечек воды.
Подходы к водным ресурсам в Европе
В настоящее время, общий подход к потреблению водных ресурсов в Европе, строится на долгосрочной основе.
Тем не менее, некоторые районы могут столкнуться с неустойчивыми тенденциями, особенно в южной части Европы. В этих регионах, значительно улучшилась эффективность использования воды, особенно в сельском хозяйстве. Но, необходимы дополнительные усилия, чтобы предотвратить сезонную нехватку воды. Кроме того, изменение климата может повлиять на водные ресурсы и потребность в воде.
Основные потребители воды в Европе:
Выделяют трех основных потребителей воды. Это:
- сельское хозяйство,
- промышленность;
- бытовой сектор (домохозяйства).
Основные задачи политики в сфере водных ресурсов Европы
- гарантирование устойчивых темпов развития водных ресурсов в долгосрочной перспективе, в целях содействия устойчивому использованию воды на основе долговременной защиты имеющихся водных ресурсов;
- обеспечения баланса между забором и пополнением подземных вод с целью достижения хорошего состояния подземных вод.
Водная Рамочная Директива (The Water Framework Directive) обязывает государства-члены использовать ценообразование на услуги, связанные с водой, в качестве эффективного инструмента для содействия сохранению водных ресурсов. Это позволяет отражать экологические издержки в цене воды.
Национальные, региональные и местные органы власти должны, среди прочего, принять меры по повышению эффективности использования воды и поощрять изменения в сельскохозяйственной практике, необходимые для защиты водных ресурсов и качества воды, такие, как переход на менее влаголюбивые культуры.
Водная Рамочная Директива на сайте ЕвроКомиссии: The EU Water Framework Directive
Что еще почитать о воде в Европе:
Понравилось? Поделись с друзьями!
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.blog comments powered by
Водные ресурсы для устойчивого развития
Эмомали Рахмон
Вода играет решающую роль в развитии человечества. Испокон веков люди селились вблизи воды, которая всегда оставалась источником жизни и благополучия. Человечество восхваляло и воспевало воду в качестве священного ресурса в течение тысяч лет.
В настоящее время вследствие стремительного роста населения, экономического развития и других проблем, затрагивающих природные ресурсы, ценность воды многократно возрастает.
Как я отметил в выступлении на первом Азиатско-Тихоокеанском Водном Саммите в 2007 году, «… тенденции мирового развития таковы, что стоимость воды может превзойти стоимость нефти, газа, угля и других ресурсов, необходимых для устойчивого будущего каждой страны и региона». Многочисленные исследования, проведенные за последние 10 лет, подтверждают верность данного заявления в цифрах и фактах, благодаря чему международное сообщество сосредоточилось на решении проблем водных ресурсов.
Вода как важный ресурс для устойчивого развития включена в многочисленные документы и стратегии развития на региональном, национальном и глобальном уровнях. Как следствие, различные аспекты водной проблематики были включены и в цели в области устойчивого развития (ЦУР). Данное достижение стало возможным благодаря упорному труду и неустанным усилиям различных заинтересованных сторон.
Я рад и горд за то, что моя страна, Республика Таджикистан, внесла и продолжает вносить существенный вклад в этот процесс. По инициативе Таджикистана за период с 2000 по 2016 годы Генеральная Ассамблея ООН приняла семь резолюций по водным вопросам. Среди них — объявление 2003 года Международным годом пресной воды1, периода с 2005 по 2015 годы — Международным десятилетием действий «Вода для жизни»2, 2013 года — Международным годом водного сотрудничества3 и периода с 2018 по 2028 годы — Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития»4, которые заслуживают особого внимания. На протяжении этого периода Таджикистан неоднократно становился площадкой глобального уровня для обсуждения водных вопросов.
Мы продолжаем этот курс, активно продвигая вводные вопросы, включенные в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В качестве члена Группы высокого уровня по вопросам воды Таджикистан совместно с другими государствами — членами группы выдвинул ряд инициатив и работает над их реализацией, демонстрируя политическое лидерство и верность взятым на себя обязательствам. Опубликованный недавно итоговый документ Группы призывает к дальнейшей мобилизации усилий всех заинтересованных сторон, в особенности политических лидеров, в принятии и реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого и рационального использования водных ресурсов. В составе группы «Друзья воды», созданной по инициативе Таджикистана в 2010 году, в настоящее время насчитывается 51 государство — член ООН; группа вносит значительный вклад в обсуждение водных вопросов и принятие соответствующих решений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Таджикистан является важным игроком и в решении водных проблем на региональном уровне. Владея приблизительно 60 процентами водных ресурсов рек Центральной Азии (бассейна Аральского моря), Таджикистан щедро делится этим жизненно важным ресурсом со своими соседями. Страна является соучредителем Международного фонда спасения Арала и двух его комиссий — Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР) — которые предоставляют площадки для обсуждения неотложных проблем трансграничных вод в регионе.
В Центральной Азии, где источники воды расположены в основном на территории Кыргызстана и Таджикистана (стран, которые реки пересекают в своем верхнем течении), а львиная доля воды при этом используется странами, расположенными ниже по течению (Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном), межгосударственное водное сотрудничество является ключевым фактором не только в том, что касается решения водных проблем и вопросов социально-экономического развития, но и в том, что касается обеспечения мира, стабильности и безопасности.
Еще большее значение водное сотрудничество приобретает сегодня в регионе на фоне возрастающего воздействия таких факторов, как изменение климата и рост населения. Так, если в 1960-х годах водообеспеченность Центральной Азии составляла 8,4 тыс. кубометров в год на душу населения, сегодня эта цифра сократилась в четыре раза и составляет 2,1 тыс. кубометров. Данный объем почти в восемь раз превышает общемировые показатели.
Между тем, темпы прироста населения в регионе — свыше 2 процентов в год — являются одними из самых высоких в мире, а ресурсы пресных вод неуклонно истощаются.
Согласно экспертным оценкам, центральноазиатские ледники, являющиеся основным источником воды для рек региона, в среднем теряют 0,6—0,8 процента площади оледенения и 0,1 процента объема в год. Сложившаяся ситуация требует принятия неотложных мер по адаптации к резким климатическим изменениям и по содействию устойчивому управлению водными ресурсами в регионе. Этого можно достичь лишь путем скоординированных действий всех стран в рамках конструктивного регионального сотрудничества с учетом интересов всех участников, а также посредством совершенствования институциональной и правовой базы и значительного увеличения инвестиций в инфраструктуру.
Внедрение комплексного управления водными ресурсами (КУВР) на региональном и национальном уровнях является важным элементом данного процесса. Таджикистан уже приступил к реформированию водного сектора с учетом основных принципов КУВР, включая внедрение бассейнового принципа управления водными ресурсами. С этой целью в 2015 году правительство Таджикистана утвердило Программу реформирования водного сектора на период 2016—2025 гг., целью которой являются совершенствование правовых основ и институциональных механизмов, развитие инфраструктуры и создание соответствующих инструментов реализации, включая базы данных и информационные системы, научно-исследовательские работы, развитие потенциала и иные инструменты управления водными ресурсами.
В Таджикистане, где более 95 процентов электроэнергии производится гидроэлектростанциями, вода и энергия тесно взаимосвязаны. Развитие сельского хозяйства также в значительной мере связано с использованием водных ресурсов, поскольку более 80 процентов сельскохозяйственной продукции производится с применением орошения.
Необходимо также отметить негативное воздействие изменения климата, вызывающего такие связанные с водой стихийные бедствия, как наводнения и сели. Обеспечение населения доступом к безопасной питьевой воде и базовой санитарии остается главным приоритетом водного сектора Таджикистана. Данная проблема особенно остра в сельских районах, где проживает более 70 процентов населения страны. По этой причине воде уделяется приоритетное внимание в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. С тем чтобы систематизировать цели и задачи устойчивого развития, связанные с водой, в настоящее время в стране разрабатывается проект Национальной водной стратегии на период до 2030 года. Разработана и находится на рассмотрении новая редакция Водного кодекса, учитывающая современные тенденции и требования. Ключевое место в этих документах занимает право человека на доступ к безопасной питьевой воде и санитарии.
Потенциальные последствия глобальных проблем, таких как изменение климата, рост населения и урбанизация, достаточно хорошо изучены и проанализированы. Очевидно, что эти проблемы будут оказывать влияние на мировой спрос на пресную воду, который, по прогнозам, вырастет к 2030 году на 50 процентов и приведет к 40-процентному дефициту располагаемых ресурсов пресной воды.
По данным различных экспертных организаций, свыше 844 миллионов человек в мире до сих пор не имеют доступа к безопасной питьевой воде, 1,8 миллиарда человек пьют воду из источников, загрязненных фекалиями, а 2,4 миллиарда человек не имеют доступа к улучшенным санитарным системам. По прогнозам, к 2050 году в регионах с повышенной нагрузкой на водные ресурсы будут проживать 2,3 миллиарда человек.
Существенное воздействие изменения климата проявляется в виде стихийных бедствий, связанных с водой. В период с 2000 по 2016 годы в результате наводнений и селей погибло свыше 107 тыс. человек. По предварительным оценкам, к 2050 году стоимость активов, находящихся в зонах риска наводнений, может составить 45 триллионов долл. США. Одним из серьезных последствий таких стихийных бедствий является разрушение и вывод из строя различных элементов национальной экономической инфраструктуры.
Существует немало других проблем, усугубляющих текущую ситуацию и подрывающих наши усилия по достижению ЦУР. Эти тенденции будут сохраняться в ближайшие десятилетия, и человечеству необходимо принять все необходимые меры для их преодоления.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по финансированию развития, Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015—2030 годы и Парижское соглашение уже заложили прочную основу для дальнейшего продвижения водных вопросов на разных уровнях. Однако для успешного решения этих вопросов необходимы политическая воля, мобилизация усилий всех заинтересованных сторон, а также соответствующие подходы и инструменты.
На наш взгляд, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги в данном направлении, необходимо учесть ряд факторов.
1. Финансирование. Последствия финансовых и экономических кризисов последних лет продолжают негативно сказываться на усилиях государств — членов ООН по обеспечению приемлемого уровня финансирования водного сектора. В этой связи важной и своевременной является поддержка инициатив по улучшению финансирования водного сектора, в том числе за счет использования таких глобальных инвестиционных фондов, как Зеленый климатический фонд. Это особенно важно для развивающихся стран. По разным оценкам, инвестирование от 15 до 30 миллиардов долл. США в повышение эффективности управления водными ресурсами в развивающихся странах может дать прямую экономическую выгоду в размере до 60 миллиардов долл. США. Особое значение в этом контексте приобретает увеличение финансирования водного сектора за счет средств государственного бюджета. Необходимо также отметить, что, несмотря на неуклонный рост доли официальной помощи в целях развития (ОПР) в водном секторе, общая сумма, выделяемая на ОПР, остается неизменной с 2005 года и не превышает 5 процентов.
2. Инвестиции и инфраструктура. Модернизация существующей и создание новой инфраструктуры, а также внедрение новых технологий, безусловно, будут играть ключевую роль в обеспечении надежного регулирования и эффективного использования водных ресурсов, внося существенный вклад в повышение безопасности воды. Так, строительство крупных и средних водохранилищ и гидроэлектростанций позволяет обеспечить надежное регулирование стока в условиях изменчивости климата, производить недорогое и экологически чистое электричество, защищать территории и население от селей и наводнений, смягчать последствия засухи и значительно сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу. Благодаря хорошо продуманному инфраструктурному проекту можно решить целый ряд проблем. Важную роль в данном процессе мог бы играть частный сектор, которому необходимо предоставить необходимые условия, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства.
3. Переход к «зеленому росту» и внедрение комплексного подхода. Использование воды как возобновляемого источника энергии в значительной степени способствует обеспечению зеленого роста, концепция которого предполагает постепенный отказ экономики от невозобновляемых источников. На данный момент доля гидроэнергетики в мировом производстве электроэнергии составляет около 20 процентов. Между тем, располагаемые ресурсы и возможности позволяют существенно увеличить этот показатель. Внедрение комплексного подхода важно для решения проблем, связанных с ростом населения, таких как необходимость увеличения объемов производства продовольствия и электроэнергии, а также удовлетворения прочих потребностей. Таким образом, переход к комплексному управлению водными ресурсами и применение комплексного подхода имеют большое значение для достижения вышеуказанных целей.
4. Вовлеченность всех заинтересованных сторон. Создание механизма многостороннего партнерства с привлечением всех заинтересованных сторон к обсуждению водных вопросов обеспечит принятие сбалансированных решений с учетом интересов каждого. Особо важную роль в этом процессе могут играть женщины.
5. Вопросы трансграничного сотрудничества. Развитие водной дипломатии является важным инструментом решения межправительственных вопросов, связанных с водой. В международных речных бассейнах расположено 145 стран мира, благополучие населения которых зависит от налаженного сотрудничества в области водных ресурсов. Отсутствие такого сотрудничества чревато серьезными рисками и потерями и препятствует решению многих проблем, что отрицательно сказывается на экономической и социальной ситуации в странах, совместно использующих речные бассейны.
Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию («Рио+20»), озаглавленный «Будущее, которого мы хотим», определяет повышение эффективности управления водными ресурсами в качестве основы для достижения целей в области устойчивого развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года включает отдельную ЦУР, имеющую отношение к водным ресурсам. В качестве логического продолжения этих идей Республика Таджикистан внесла предложение объявить период с 2018 по 2028 годы Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Данная инициатива была единодушно одобрена всеми государствами — членами ООН. Наступившее десятилетие предоставит важную платформу для политического диалога и обмена информацией и опытом с целью содействия достижению международных целей и задач, связанных с водными ресурсами, в том числе целей и задач, перечисленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Мы уверены, что международное сообщество должным образом использует возможности, предоставляемые новым Международным десятилетием действий, и рассмотрит связанные с водными ресурсами вопросы на всех уровнях, включая вопросы достижения связанных с водоснабжением целей и задач в области устойчивого развития.
Примечания
- A/RES/55/196.
- A/RES/58/217.
- A/RES/65/154.
- A/RES/71/222.
Водные ресурсы / КонсультантПлюс
Российская Федерация располагает значительными запасами пресных природных вод, роль которых по мере нарастания дефицита пресной воды в мире значительно повышается. По объему речного стока, составляющему в средний по водности год 4,3 тыс. куб. км, Российская Федерация занимает 2 место в мире. Водные ресурсы распределены по территории крайне неравномерно — свыше 90 процентов объема речного стока приходится на малонаселенные районы Севера Европейской части страны, Сибири и Дальнего Востока.
Приоритетными направлениями развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе являются:
гарантированное обеспечение потребностей населения и экономики в водных ресурсах при осуществлении мер по рационализации водопользования с учетом прогнозируемого изменения климата и водности рек на территории России;
снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов, в первую очередь источников питьевого водоснабжения, и их экосистем;
создание в регионах с неблагоприятным состоянием поверхностных источников питьевого водоснабжения и риском аварийных техногенных загрязнений альтернативных систем обеспечения населения питьевой водой из подземных источников;
совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения;
развитие системы мониторинга водных объектов и водохозяйственных систем, совершенствование систем прогнозирования и информационного обеспечения, в том числе направленных на защиту населения и объектов экономики от наводнений, сведение к минимуму ущербов от негативного воздействия вод, включая поддержание в безопасном состоянии водоподпорных гидротехнических сооружений;
вовлечение в хозяйственный оборот водных ресурсов для решения проблем дефицита пресной воды;
защита от паводков и создание резервуаров пресной воды посредством развития водноэнергетической инфраструктуры;
внедрение эффективного экономического механизма рационального водопользования и охраны водных объектов, ориентированного на самофинансирование водохозяйственного комплекса;
разработка и реализация комплекса мер, направленных на демонополизацию и развитие конкуренции в сфере ограниченных природных ресурсов, в том числе водных биологических ресурсов и участков недр.
Для реализации указанных направлений будет разработана Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, направленная на эффективное использование транспортного, гидроэнергетического, промышленного и коммунально-бытового потенциала водных ресурсов.
Открыть полный текст документа
Водные ресурсы европейских государств
Относительно благополучная с экономической и политической точки зрения Европа, оказывается, имеет проблемы в области водоснабжения. Отдельные регионы испытывают дефицит воды как в промышленности, так и в области водоснабжения населения.
Почему европейские страны ощущают нехватку воды
Любой дефицит возникает, когда спрос начинает превышать предложение. Так происходит и в сфере водных ресурсов. В жарких регионах с малым количеством атмосферных осадков нехватка воды обусловлена климатическими условиями. В странах с хорошо развитым сектором сельского хозяйства дефицит воды возникает из-за ее большого расхода. Промышленные предприятия так же считаются потребителями огромных объемов воды, следовательно, индустриальные районы находятся в зоне дефицита водных ресурсов.
Неэффективное использование и неграмотная эксплуатация водных ресурсов – еще одна причина водного дефицита. Бесконтрольная добыча подземных вод может привести к засолению водоносных горизонтов, поэтому бурение скважин осуществляется только на основании разрешительных документов. В Европе давно начата борьба с утечками – одним из весомых факторов перерасхода воды. Большое потребление воды становится причиной нарушения природного водообмена: ученые отмечают пересыхание значительных территорий в некоторых странах южной и западной Европы.
Тенденции водопотребления в Европе
Несмотря на то что в последние годы в европейских странах за счет повышения эффективности использования водных ресурсов сократилось водопотребление в сфере сельского хозяйства, существует проблема сезонного дефицита воды. Глобальное изменение климата заставляет многие государства сталкиваться с неустойчивым объемом водных ресурсов, доступных для использования в быту и промышленности.
Решение проблем водоснабжения – общая цель европейских стран
Цели и задачи, стоящие перед европейскими лидерами, выражаются в решении проблем обеспечения водой в достаточном объеме всех основных потребителей:
- сельскохозяйственные предприятия;
- промышленный сектор;
- бытовую сферу.
Активно реализуются проекты в области защиты существующих водных ресурсов. В частности, особое внимание уделяется использованию подземных вод и достижению устойчивого баланса между расходом воды и пополнением запасов подземных водных ресурсов.
Один из путей решения задач эффективного расходования воды – грамотная политика ценообразования, учитывающая в стоимости единицы объема воды экологическую составляющую. Правила эксплуатации и управления водными ресурсами определены The Water Framework Directive – Европейской водной рамочной директивой.
Зайцева Ирина Сергеевна | Институт географии РАН
Участие в комиссиях
Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.046.04
Основные направления научной деятельности
Современные тенденции в антропогенных воздействиях на водные ресурсы России в условиях меняющейся природной и социально-экономической обстановки; специфика современных антропогенных воздействий на водные ресурсы России по сравнению с мировыми тенденциями
Район работ
Бассейн Волги, регионы России, страны мира
Избранные публикации
2019 год:
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Георгиади А.Г., Долгов С.В., Зайцева И.С., Кашутина Е.А.. Оценка антропогенных воздействий на водные ресурсы России // Вестник Российской академии наук, 2019, том 89, № 2, с. 270-281.
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Георгиади А.Г., Зайцева И.С., Шапоренко С.И. Антропогенные воздействия на водные ресурсы рек арктического бассейна России // География и природные ресурсы. 2019. № 1. С. 29–36.
2018 год:
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Долгов С.В., Зайцева И.С., Кашутина Е.А. Склоновый и речной сток в южной части Русской равнины в условиях изменения климата и хозяйственной деятельности // Степи Северной Евразии: материалы VIII международного симпозиума. Оренбург, ИС УрО РАН, 2018. С.495-499.
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Зайцева И.С., Кашутина Е.А., Мельник К.С. Малоизвестные антропогенные воздействия на водные ресурсы // Водные ресурсы России: современное состояние и управление. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, г. Сочи 8-14 октября 2018 г. В 2-х томах. Том I. Новочеркасск, Лик, 2018. С. 26-33.
N. Koronkevich, E. Barabanova, A. Georgiadi, S. Dolgov, I. Zaitseva, E. Kashutina, S. Shaporenko, S. Yasinsky. Development of hydrology in the Institute of Geography Russian Academy of Sciences // Practical Geography and XXI Century Challenges. International Scientific and Practical Conference, 4-6 June 2018, Moscow. Conference Book. P. 1. – Moscow: Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, — 2018. P. 433.
2017 год:
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Георгиади А.Г., Долгов С.В., Зайцева И.С., Кашутина Е.А., Мельник К.С. Гидрология антропогенного направления: становление, методы, результаты //Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2017. № 2. С. 8-23.
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Зайцева И.С. Сравнение состояния водных ресурсов и антропогенного воздействия на них в Европейской и Азиатской частях России //Известия Русского географического общества. 2017. Т. 149. № 4. С. 1-12.
Георгиади А.Г., Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Зайцева И.С., Кашутина Е.А., Милюкова И.П., Шапоренко С.И. Изменения стока в крупных речных бассейнах Европейской и Азиатской частей России //Водные ресурсы: новые вызовы и пути решения. Новочеркасск: Лик, 2017. С. 155-160.
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Георгиади А.Г., Долгов С.В., Зайцева И.С., Кашутина Е.А., Мельник К.С. Антропогенные воздействия на водные ресурсы // Водные ресурсы, гидротехнические сооружения и окружающая среда. Материалы Международной научно-практической конференции. (15-16 марта 2017 г., Баку, Азербайджан). Часть II. Баку: Мутарджим, 2017. С. 130-141.
2016 год:
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Вишневская И.А., Георгиади А.Г., Долгов С.В., Зайцева И.С., Кашутина Е.А. Водно-ресурсный потенциал и его использование в Европейской и Азиатской частях России // Запад и Восток: пространственное развитие природных и социальных систем. Материалы международной научно-практической конференции (г. Улан-Удэ, 19-23 сентября 2016 года). Улан-Удэ, 2016. С. 191-195.
2015 год:
Георгиади А.Г., Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Вишневская И.А., Зайцева И.С., Долгов С.В., Кашутина Е.А., Ясинский С.В. Особенности многолетних изменений речного стока Волги и Дона под влиянием климатических и антропогенных факторов // Научное обеспечение реализации «Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.». Сборник научных трудов. Т. 1. Петрозаводск, Карельский научный центр РАН, 2015. С. 109-115.
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Бибикова Т.С., Долгов С.В., Зайцева И.С., Кашутина Е.А., Мельник К.С., Ясинский С.В. Гидрологические последствия хозяйственной деятельности на водосборах // Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов: Труды Четвертой Всероссийской научной конференции с международным участием. Москва, 15-18 сентября 2015 г. М., ИВП РАН, 2015. С. 305-308.
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Вишневская И.А., Георгиади А.Г., Долгов С.В., Зайцева И.С., Кашутина Е.А., Мельник К.С. Факторы изменения волжского притока в Каспийское море // Географические проблемы региона Каспийского моря и изучение путей достижения устойчивого развития территорий. М., Медиа-Пресс, 2015. С. 7-15.
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Долгов С.В., Зайцева И.С., Кашутина Е.А. Гидрологические вызовы XXI века // Роль географии в изучении и предупреждении природно-антропогенных стихийных явлений на территории СНГ и Грузии. М., Медиа-Пресс, 2015. С. 42-54.
Коронкевич Н.И., Георгиади А.Г., Барабанова Е.А., Кашутина Е.А. , Зайцева И.С. Сток Дона: его климатические и антропогенные изменения // Степи Северной Евразии: материалы VII международного симпозиума /под научной редакцией членa-корреспондента РАН А. А. Чибилёва. Оренбург, ИС УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2015. С. 414-417.
До 2015 года:
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Долгов С.В., Зайцева И.С. Водные проблемы начала XXI века // Український географічний журнал. 2014. № 1. С. 10-14.
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Бибикова Т.С., Зайцева И.С. Россия на водохозяйственной карте мира // Изв. РАН. Сер. географ. 2014. № 1. С. 7-18.
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Долгов С.В., Зайцева И.С. Экстремальные гидрологические ситуации в мире и в России // Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. № 2 (86). С. 104-109.
Георгиади А.Г., Коронкевич Н.И., Зайцева И.С., Кашутина Е.А., Барабанова Е.А. Климатические и антропогенные факторы в многолетних изменениях речного стока реки Волги //Водное хозяйство России. 2013. № 4. С. 4-19.
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Бибикова Т.С., Зайцева И.С. Водообеспеченность и антропогенная нагрузка на водные ресурсы России в сравнении с другими странами // Вестник РФФИ. 2013. № 2 (78). С. 64-73.
Барабанова Е.А., Бумакова А.Ф., Зайцева И.С., Коронкевич Н.И. К оценке опасности гидрологических ситуаций на территории Российской Федерации // Вопросы географии. Сб. 133: Географо-гидрологические исследования. М., Издательский дом «Кодекс», 2012. С. 383-393.
Зайцева И.С. Антропогенные воздействия на водные ресурсы стран «большой восьмерки» // Вопросы географии. Сб. 133: Географо-гидрологические исследования. М., Издательский дом «Кодекс», 2012. С. 266-273.
Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Зайцева И.С. Наиболее опасные проявления экстремальных гидрологических ситуаций на территории России // Изв. РАН. Сер. геогр. 2010. № 6. С. 40-47
Экстремальные гидрологические ситуации / Отв. ред.: Н.И.Коронкевич, Е.А.Барабанова, И.С.Зайцева. -. М.: ООО «Медиа-ПРЕСС», 2010. 464 с.
Антропогенные воздействия на водные ресурсы России и сопредельных государств в конце XX столетия / Отв. ред.: Н.И. Коронкевич, И.С. Зайцева. – Москва.: Наука, 2003. – 367 с.
Зайцева И.С. Сравнительный анализ антропогенных воздействий на водные ресурсы России и США // Изв. РАН. Сер. географ. 2003. №4. С.77-85.
Зайцева И.С. Некоторые региональные особенности использования водных ресурсов в современной России // Изв. РАН. Сер. географ. 2001. №5. С. 17-27.
Зайцева И.С. Антропогенные воздействия на водные ресурсы континентов // Глобальные изменения природной среды (климат и водный режим). — М.: Научный мир, 2000. — С. 183-194.
Зайцева И.С. Использование воды в промышленности современной России // Изв. РАН. Сер. географ. 2000. №2. С.28-36.
Коронкевич Н.И., Зайцева И.С. Изменение удельного водопотребления в России в последние десятилетия // Водные ресурсы. 1999, т.26, № 1. С. 90-95.
Зайцева И.С. Многолетние колебания стока Волги и глобальные изменения климата // Изв.РАН. Сер.геогр. 1996. № 5. С. 45-54.
Зайцева И.С. Маловодные годы в бассейне Волги: природные и антропогенные факторы. — М.: ИГ АН СССР, 1990. — 184 с.
Содействие участию женщин Центральной Азии в управлении водными ресурсами
Водные ресурсы могут стать движущей силой экономического развития в Центральной Азии, однако зачастую реализации этого потенциала препятствует их нерациональное использование. Эту проблему можно решить путем привлечения женщин и расширения прав и возможностей для их участия.
Прошло почти три десятилетия с тех пор, как в мире была признана важнейшая роль женщин в решении проблем водных ресурсов. Еще в 1992 году конференция ООН по окружающей среде и развитию резюмировала, что «Женщины играют центральную роль в обеспечении, управлении и охране водных ресурсов». В Центральной Азии в большинстве случаев обеспечением семьи водой, ее использованием и распределением занимаются женщины, которые также выращивают поливные и богарные культуры. Таким образом, женщины накапливают глубокие знания в этой области: о качестве воды, надежности, методах хранения и другое. Таким образом, плюсы от вовлечения женщин в управление водными ресурсами налицо.
Вовлечение женщин и поддержка их участия в ассоциациях водопользователей и государственных органах управления водными ресурсами важно для успешного управления водными ресурсами.
Участие женщин также важно для эффективного управления в водном секторе. Если поставлена цель добиться устойчивого развития, то чрезвычайно важно обеспечить ответственность на местах и регулирование. Для этого все пользователи и заинтересованные стороны – в том числе, и даже прежде всего – женщины, должны принимать активное участие в разработке программы управления водными ресурсами и орошения.
Несмотря на свою потенциально значимую роль, зачастую женщины остаются в стороне от этих процессов.1 Все важные решения об использовании земли, орошении, управлении водными ресурсами, включая решение вопросов о количестве, источнике, стоимости и платежах, принимаются на семейных встречах, где присутствуют только мужчины, например, традиционных «махаллях». Таким образом, огромный резерв знаний и экспертизы оказывается неиспользованным, что подрывает эффективность управления водными ресурсами и сдерживает экономический рост и развитие.
Отсутствие женщин за столом, где принимаются решения, приводит и к иным отрицательным последствиям, в том числе, связанным со здоровьем и санитарией. Традиционно, именно женщины обеспечивают чистоту воды как для питья, так и для купания в доме. Плохие санитарно-гигиенические условия – причина распространения таких заболеваний, передаваемых через воду, как диаррея, холера и брюшной тиф, которые по-прежнему вызывают беспокойство в этом регионе.
Важно обучать и поддерживать женщин в изучении вопросов управления водными ресурсами, чтобы закрыть гендерный разрыв в доступе к информации, образовании и развитии потенциала.
К сожалению, нередко сами женщины не осознают свое потенциальное значение и не принимают участие в работе ассоциаций водопользователей, водохозяйственных органов и водных комитетов, что препятствует успешной реализации программ по рациональному использованию водных ресурсов. Некоторые женщины по-прежнему не имеют доступа к информации, образованию и развитию потенциала, отчасти из-за ограниченного числа программ, направленных на поддержку молодых женщин-ученых (студентов магистерских программ и аспирантов) из университетов и научно-исследовательских институтов Центральной Азии и Афганистана.
Необходимо добиваться более полного учета гендерных аспектов в деятельности и управлении водохозяйственным сектором; этот процесс следует начинать с обучающих программ для общественников и тех, кто занимается мобилизацией широких масс. Центрально-Азиатская сеть обмена знаниями Группы Всемирного банка (WBG CAKN) Водно-энергетической программы для Центральной Азии (CAWEP) нацелена на продвижение гендерного равенства в сфере управления водными ресурсами в Центральной Азии и Афганистане путем повышения информированности и содействия обмену знаниями по гендерным вопросам среди академического и экспертного сообществ в регионе.
Сеть CAKN в партнерстве с Казахстанско-Немецким университетом реализовали проект в поддержку молодых ученых и преподавателей университетов и научно-исследовательских институтов Центральной Азии и Афганистана, ведущих исследования в таких сферах, как охрана и рациональное использование водных и энергетических ресурсов и/или климатические изменения, и, в частности, исследований с фокусом на гендерные аспекты управления водными ресурсами.
Центрально-Азиатская сеть обмена знаниями Группы Всемирного банка направлена на повышение осведомленности и содействие исследованиям и обмену знаниями по гендерным вопросам в водном секторе.
Проектная команда провела ряд онлайн-конференций по гендерной тематике в сфере управления водными ресурсами («Женщины и доступ к воде», «Женщины и образование в области водных ресурсов», «Женщины, вода и здоровье», «Женщины, вода и изменение климата», «Женщины и снижение риска бедствий», доступ к ресурсу по ссылке). Результатом конференций стал сборник статей «Практический взгляд на гендерные проблемы в секторе водных ресурсов», подготовленных участниками.
Благодаря данной инициативе, молодые ученые, исследователи, международные и региональные эксперты, а также студенты получили возможность обсудить ключевые гендерные вопросы в сфере управления водными ресурсами, а также содействовать развитию потенциала всех людей на уровне местного сообщества. В частности, в рамках проекта была оказана помощь в подготовке четырех научных статей по данной тематике, которые недавно были опубликованы в Центральноазиатском журнале исследований водных ресурсов (CAJWR).
Учитывая важность поддержки женщин Центральной Азии в сфере управления водными ресурсами, команда сети CAKN Всемирного банка продолжит реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня информированности, проведение обучения и обмен трансграничными знаниями среди женщин в 2020–2021, в ходе своей основной деятельности в рамках программы CAWEP на платформе обмена знаниями. Центральная Азия не может продолжать игнорировать важнейшую роль, которую могли бы выполнять женщины в решении проблемы повышения эффективности и устойчивости данного сектора.
1 Например, исследование «Гендерные аспекты интегрированного управления водными ресурсами», проведенное Глобальной сетью водного партнерства в Центральной Азии и на Кавказе в 2005 году; и «Сводный отчет по гендерной оценке: учет гендерных аспектов в стратегиях сокращения бедности в четырех центральноазиатских республиках» (Манила: Азиатский банк развития, 2006 г.).
Европейские водные ресурсы — обзор — Европейское агентство по окружающей среде
И вода, и население неравномерно распределены в Европе, поэтому страны и субрегионы испытывают разную степень водного стресса (см. Гидрологический цикл и доступность воды).
Проблемы с доступностью воды возникают, когда потребность в воде превышает доступное количество в течение определенного периода.Они часто встречаются в районах с малым количеством осадков и высокой плотностью населения, а также в районах с интенсивной сельскохозяйственной или промышленной деятельностью. Помимо проблем с водоснабжением, чрезмерная эксплуатация воды привела к высыханию природных территорий в западной и южной Европе и проникновению соленой воды в водоносные горизонты.
Общий забор и потребление водных ресурсов в настоящее время является устойчивым в долгосрочной перспективе. Однако в некоторых районах могут наблюдаться неустойчивые тенденции, особенно в южной части Европы, где необходимо значительно повысить эффективность водопользования, особенно в сельском хозяйстве, для предотвращения сезонной нехватки воды.Кроме того, изменение климата может повлиять на водные ресурсы и спрос на воду.
Тремя основными водопользователями являются сельское хозяйство, промышленность и бытовой сектор, например домохозяйства.
Основными целями политики являются:
- для обеспечения того, чтобы темпы забора из наших водных ресурсов были устойчивыми в долгосрочной перспективе, и для содействия устойчивому водопользованию на основе долгосрочной защиты имеющихся водных ресурсов;
- для обеспечения баланса между забором и пополнением подземных вод с целью достижения хорошего состояния подземных вод к 2015 году.
Рамочная директива по водным ресурсам обязывает государства-члены использовать ценообразование на услуги, связанные с водой, в качестве эффективного инструмента для содействия водосбережению. Это также позволит отразить экологические затраты на воду в цене на воду. Национальным, региональным и местным властям необходимо, среди прочего, принять меры по повышению эффективности водопользования и поощрять изменения в методах ведения сельского хозяйства, необходимые для защиты водных ресурсов и качества, такие как переход на менее требовательные к воде культуры.Утечка остается основным источником неэффективности водопользования, и в нескольких странах поставлены задачи по значительному сокращению утечки.
Государства-члены должны обеспечить, чтобы к 2010 году:
- политика ценообразования на воду обеспечивала адекватные стимулы для пользователей к эффективному использованию водных ресурсов и тем самым способствовала достижению экологических целей Рамочной директивы по водным ресурсам;
- различных видов водопользования, с разбивкой по крайней мере на промышленность, домашние хозяйства и сельское хозяйство, должны способствовать возмещению затрат на услуги водоснабжения.
На следующих страницах описывается:
стран в рейтинге возобновляемых внутренних ресурсов пресной воды на душу населения (куб. М)
Определение: Возобновляемые внутренние потоки пресноводных ресурсов относятся к внутренним возобновляемым ресурсам (внутренние речные потоки и подземные воды в результате дождя) в стране. Возобновляемые внутренние ресурсы пресной воды на душу населения рассчитываются с использованием оценок населения Всемирного банка.
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, данные АКВАСТАТ.
См. Также: Тематическая карта, Сравнение временных рядов
Индикатор поиска:
Рейтинг | Страна | Значение | Год |
---|---|---|---|
1 | Исландия | 519 264,70 | 2014 |
2 | Норвегия | 74 359.11 | 2014 |
3 | Финляндия | 19 591,64 | 2014 |
4 | Швеция | 17 635,94 | 2014 |
5 | Ирландия | 10 520,12 | 2014 |
6 | Босния и Герцеговина | 10 194.99 | 2014 |
7 | Эстония | 9 668,75 | 2014 |
8 | Албания | 9 310,85 | 2014 |
9 | Словения | 9 054,40 | 2014 |
10 | Хорватия | 8 894.89 | 2014 |
11 | Латвия | 8 496,42 | 2014 |
12 | Австрия | 6 435,49 | 2014 |
13 | Греция | 5 324,81 | 2014 |
14 | Литва | 5 272.19 | 2014 |
15 | Швейцария | 4 933,66 | 2014 |
16 | Андорра | 3 984,20 | 2014 |
17 | Португалия | 3 653,47 | 2014 |
18 | Беларусь | 3,588.58 | 2014 |
19 | Франция | 3 015,86 | 2014 |
20 | Италия | 3 002,18 | 2014 |
21 | Турция | 2 939,20 | 2014 |
22 | Болгария | 2 907.00 | 2014 |
23 | Северная Македония | 2 598,93 | 2014 |
24 | Испания | 2392,38 | 2014 |
25 | Словацкая Республика | 2325,30 | 2014 |
26 | Соединенное Королевство | 2,244.13 | 2014 |
27 | Румыния | 2 128,69 | 2014 |
28 | Люксембург | 1 797,53 | 2014 |
29 | Польша | 1 410,09 | 2014 |
30 | Германия | 1,321.27 | 2014 |
31 | Чешская Республика | 1 249,37 | 2014 |
32 | Украина | 1,217,09 | 2014 |
33 | Сербия | 1,179,01 | 2014 |
34 | Бельгия | 1 070.56 | 2014 |
35 | Дания | 1 063,18 | 2014 |
36 | Кипр | 676,92 | 2014 |
37 | Нидерланды | 652,24 | 2014 |
38 | Венгрия | 608.12 | 2014 |
39 | Молдова | 455,52 | 2014 |
40 | Мальта | 116,21 | 2014 |
Другие рейтинги:
Африке
|
Азия
|
Центральная Америка и Карибский бассейн
|
Европа
|
Средний Восток
|
Северная Америка
|
Океания
|
Южная Америка
|
Мир
|
Актуальность для развития: По оценкам ЮНЕСКО, в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки водозабор из общественных источников составляет всего 50–100 литров (13–26 галлонов) на человека в день.В регионах с недостаточными водными ресурсами этот показатель может составлять всего 20-60 (5-15 галлонов) литров в день. Люди в развитых странах в среднем потребляют в день примерно в 10 раз больше воды, чем в развивающихся странах.
В то время как в одних странах пресная вода в изобилии, в других ее не так много. По оценкам ООН, многие районы мира уже испытывают нагрузку на доступность воды. Ожидается, что из-за ускоренных темпов роста населения и увеличения количества воды, потребляемой одним человеком, эта ситуация будет и дальше ухудшаться.Способность развивающихся стран предоставлять больше воды для бытовых, сельскохозяйственных, промышленных и экологических целей будет зависеть от лучшего управления водными ресурсами и более межотраслевого планирования и интеграции. По данным Всемирного водного совета, к 2020 году потребление воды вырастет на 40 процентов, и на 17 процентов потребуется больше воды для производства продуктов питания, чтобы удовлетворить потребности растущего населения. Три основных фактора, вызвавших рост спроса на воду за последнее столетие, — это рост населения, промышленное развитие и расширение орошаемого земледелия.Продуктивность воды является показателем только эффективности, с которой каждая страна использует свои водные ресурсы. Учитывая различную экономическую структуру каждой страны, эти показатели следует использовать осторожно, принимая во внимание отраслевую деятельность страны и наличие природных ресурсов. По данным Комиссии по устойчивому развитию (CSD), на сельское хозяйство приходится более 70 процентов пресной воды, поступающей из озер, рек и подземных источников. Большинство из них используется для орошения, которое обеспечивает около 40 процентов мирового производства продуктов питания.Плохое управление привело к засолению около 20 процентов орошаемых земель в мире, при этом ежегодно затрагиваются еще 1,5 миллиона га.
В настоящее время имеется достаточно свидетельств того, что повышенная гидрологическая изменчивость и изменение климата оказывают и будут продолжать оказывать глубокое влияние на водный сектор через гидрологический цикл, доступность воды, спрос на воду и распределение воды на глобальном, региональном, бассейновом и местном уровнях. уровни. Правильно управляемые водные ресурсы являются важнейшим компонентом роста, сокращения бедности и справедливости.Средства к существованию беднейших слоев населения критически связаны с доступом к услугам водоснабжения. Нехватка воды в будущем нанесет ущерб человеческому населению, поскольку повлияет на все, от санитарии до общего состояния здоровья и производства зерна.
Использование пресной воды континентами частично основано на нескольких факторах социально-экономического развития, включая численность населения, физиографию и климатические характеристики. По оценкам, в ближайшие десятилетия наиболее интенсивный рост водозабора ожидается в Африке и Южной Америке (увеличение на 1.5-1,6 раза), а наименьший рост будет в Европе и Северной Америке (1,2 раза).
Комиссия по устойчивому развитию (CSD) сообщила, что во многих странах отсутствует соответствующее законодательство и политика для эффективного и справедливого распределения и использования водных ресурсов. Тем не менее, наблюдается прогресс в пересмотре национального законодательства и принятии новых законов и постановлений.
Ограничения и исключения: Распространено мнение, что большая часть доступных ресурсов пресной воды видна (на поверхности озер, водохранилищ и рек).Однако эта видимая вода представляет собой лишь крошечную долю мировых ресурсов пресной воды, поскольку большая часть ее хранится в водоносных горизонтах, а самые большие запасы хранятся в твердой форме в Антарктике и в ледяной шапке Гренландии.
Данные о ресурсах пресной воды основаны на оценках стока рек и пополнения подземных вод. Эти оценки основаны на разных источниках и относятся к разным годам, поэтому сравнения между странами следует проводить с осторожностью. Поскольку данные собираются с перерывами, они могут скрывать значительные колебания в общих возобновляемых водных ресурсах от года к году.В данных также не проводится различие между сезонными и географическими вариациями водообеспеченности внутри стран. Данные по небольшим странам и странам в засушливых и полузасушливых зонах менее надежны, чем данные по более крупным странам и странам с большим количеством осадков.
Следует также проявлять осторожность при сравнении данных о годовом изъятии пресной воды, которые могут отличаться в методах сбора и оценки. Кроме того, приток и отток оцениваются в разное время и с разным уровнем качества и точности, что требует осторожности при интерпретации данных, особенно для стран с дефицитом воды, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке.Данные основаны на исследованиях и оценках, предоставленных правительствами Совместной программе мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Показатели охвата основаны на информации от пользователей услуг о фактическом использовании в домашнем хозяйстве, а не на информации от поставщиков услуг, которые могут включать нефункционирующие системы.
Статистическая концепция и методология: Возобновляемые водные ресурсы (внутренние и внешние) включают среднегодовой сток рек и подпитку водоносных горизонтов, образовавшихся за счет эндогенных осадков, а также те водные ресурсы, которые не образуются в стране, такие как приток из стран, расположенных выше по течению. (грунтовые и поверхностные воды) и часть воды пограничных озер и / или рек.Невозобновляемые воды включают подземные водные объекты (глубокие водоносные горизонты), которые имеют незначительную скорость пополнения в масштабе времени человека. В то время как возобновляемые водные ресурсы выражаются в потоках, невозобновляемые водные ресурсы должны быть выражены в количестве (запасах). Сток с ледников, где баланс массы отрицательный, считается невозобновляемым. Возобновляемые внутренние ресурсы пресной воды на душу населения рассчитываются с использованием оценок населения Всемирного банка. Единица расчета — м3 / год на жителя.Внутренние возобновляемые ресурсы пресной воды на душу населения рассчитываются с использованием оценок населения Всемирного банка.
Общие фактические возобновляемые водные ресурсы соответствуют максимальному теоретическому годовому количеству воды, фактически доступному для страны в данный момент. Единица расчета — км3 / год или 109 м3 / год. Критерии расчета: [Водные ресурсы: общее количество возобновляемых ресурсов (фактическое)] = [Поверхностные воды: общее количество возобновляемых ресурсов (фактическое значение)] + [Подземные воды: общее количество возобновляемых ресурсов (фактическое значение)] — [Перекрытие между поверхностными и подземными водами].*
Пресная вода — это вода естественного происхождения на поверхности Земли. Это возобновляемый, но ограниченный природный ресурс. Пресная вода может быть обновлена только в процессе круговорота воды, когда вода из морей, озер, лесов, суши, рек и плотин испаряется, образует облака и возвращается в виде осадков. Однако, если в результате деятельности человека потребляется больше пресной воды, чем восстанавливается природой, это может привести к сокращению количества пресной воды, доступной в озерах, реках, плотинах и подземных водах, что может нанести серьезный ущерб окружающей среде.* http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html?termId=4188&submitBtn=s&cls=yes
Метод агрегирования: Средневзвешенное значение
Периодичность:
Экспертная группа по водным ресурсам EuroGeoSurveys (EGS WREG) специализируется на управлении подземными водами и защите ресурсов подземных вод.
Миссия Группы экспертов по водным ресурсам заключается в предоставлении научной информации и объективных рекомендаций по водным ресурсам.В частности, основное внимание уделяется управлению и охране подземных вод в целом и, в частности, связанным с аспектами подземных вод Рамочной директивы по водным ресурсам (Европейская комиссия, 2000 г.), Директивы о подземных водах (Европейская комиссия, 2006 г.) и Общую стратегию реализации (СНГ) обеих Директив.
WREG поддерживает и консультирует DG ENVIRONMENT по техническим и политическим вопросам, выявляет пробелы в знаниях для Программы исследований ЕС и делится опытом исследований государств-членов ЕС в реализации Водной базы и Директивы по подземным водам.
Видение WREG заключается в том, чтобы быть наиболее авторитетным источником научной информации и опыта о подземных водных ресурсах и разрабатывать методологии для понимания, оценки и прогнозирования воздействия изменения климата на ресурсы подземных вод и взаимосвязанные поверхностные воды и экосистемы.
С 2003 года EGS WREG активно участвовал в обсуждениях по определению Директивы по подземным водам и реализации Рамочной директивы по водным ресурсам (WFD). WREG участвовал в Рабочей группе C ЕС по подземным водам, улучшая понимание воздействия изменения климата на подземные воды , ценный ресурс, который пополняется очень медленно и имеет важное значение для европейского общества, обеспечивая питьевой водой , и водой для сельского хозяйства. , промышленность и экосистемные услуги .
Существует очевидная необходимость в дальнейших исследованиях, чтобы лучше понять, как последствия изменения климата влияют на грунтовые воды. Ключевой темой исследования, которую определила WREG, является необходимость: «Разработать методологии для понимания, оценки и прогнозирования воздействия изменения климата на ресурсы подземных вод и взаимосвязанные поверхностные воды и экосистемы, чтобы в конечном итоге определить устойчивый к климату набор мер». Методологии должны быть в состоянии оценивать эффекты местных и региональных мер и производить анализа сценариев , которые помогают выбрать эффективные наборы противодействующих мер, включая сценарии совместного использования подземных и поверхностных вод и оценку благоприятных мест. для управляемой подпитки водоносного горизонта e.грамм. для контроля проникновения соленой воды.
Исследование должно включать оценки социальных проблем и изменений в ответ на изменение климата прогнозов, связанных как с водной, так и с энергетической политикой. Ему следует разработать методы, позволяющие понять возможные неблагоприятные последствия практики УХУ, аккумулирования тепла, а также разведки и эксплуатации нетрадиционных ископаемых видов топлива для будущего использования подземных вод и экосистемных услуг. Следует также выделить возможности использования биоиндикаторов в грунтовых водах в качестве метода раннего предупреждения и оценки для определения воздействия экстремальных гидрометеорологических явлений на грунтовые воды и связанные с ними экосистемы.
В 2011 и 2012 годах WREG председательствовала на семинаре ЕС «Воздействие изменения климата на подземные воды», на котором ученые и политики объединились по этой теме, и в результате был подготовлен Манифест EG по водным ресурсам о потребностях в исследованиях, связанных с этой темой, который был представлен DG-Research. .
… о грунтовых водах
Около 60% питьевой воды в Европейском Союзе поступает из грунтовых вод, а в некоторых странах Европы это единственный источник питьевой воды. Где мы можем найти подземные воды, насколько велик ресурс, наблюдаем ли мы изменения качества (тенденции) во времени и пространстве и как мы можем обеспечить достаточно высокое качество грунтовых вод для будущих поколений и экосистем?
В каком направлении и с какой скоростью протекают грунтовые воды, как грунтовые воды взаимодействуют с поверхностными водами и экосистемами (водно-болотными угодьями, реками, озерами, переходными и прибрежными водами) и как наши потребности в хорошей питьевой воде сталкиваются с потребностями интенсивного земледелия и флоры и фауна в охраняемых экосистемах? Что угрожает будущим запасам воды и как мы можем их защитить? Это вопросы, которые постоянно волнуют гидрогеолога.
Большая часть подземных вод — это высококачественная питьевая вода, которая естественным образом фильтруется порами горных пород, через которые она проходит. Этот поток грунтовых вод относительно медленный, и время пребывания в недрах может достигать десятков тысяч лет или даже миллионов лет. Подземные воды уязвимы для длительного загрязнения промышленными, сельскохозяйственными или бытовыми отходами и фильтрами. Это загрязнение трудно и дорого исправить. Поэтому, чтобы защитить подземные воды и гарантировать их высочайшее качество, Европейские геологические службы постоянно отслеживают и изучают поток подземных вод, их качество и риски загрязнения.
Воздействие изменения климата на грунтовые воды не ограничивается нехваткой воды в странах южной Европы, но также приводит к значительным изменениям сезонных режимов таяния снега, более влажной зимы, более сухого лета и продолжительных периодов засух, а также наводнения грунтовых вод в других странах. части Европы. Также выяснилось, что вторичных воздействия изменения климата , вызванных адаптацией человека в энергетической и водной политике, имеют потенциально большое влияние на ресурсы подземных вод.Примером вторичных воздействий является изменение практики землепользования , включая увеличение производства энергетических культур, что уже привело к увеличению концентрации азота в грунтовых водах из-за увеличения использования удобрений в некоторых районах Европы. Другие негативные эффекты могут включать более частое применение и концентрацию пестицидов, а также увеличение потребности в воде, что влияет как на качество, так и на количество воды.
Другим примером является более интенсивное использование недр в связи с энергетической политикой и смягчением последствий изменения климата , например, за счет резкого увеличения количества хранилищ тепловой энергии в водоносных горизонтах в Европе, хранения CO2 и разведки нетрадиционных ископаемых видов топлива, таких как сланцы. газ.Эти инициативы могут помочь смягчить последствия изменения климата, но также могут иметь потенциально неблагоприятные последствия как для количества, так и для качества подземных вод в зависимости от гидрогеологических условий. Следовательно, существует острая необходимость в улучшении понимания того, как меры по смягчению последствий изменения климата повлияют на количество и качество подземных вод, а также на их рецепторы, такие как экосистемы, поверхностные воды и забор питьевой воды.
Экскурсия по управлению водными ресурсами в Европе
Европейский парламент утверждает, что вода — это не коммерческий продукт, а общественное благо .Это заявление хорошо согласуется с идеей Организации Объединенных Наций, которая утверждает, что вода также является проблемой прав. Водные ресурсы лежат в основе устойчивого развития и необходимы для социально-экономического развития повсюду на планете. Однако стремительный рост населения и связанный с ним рост спроса, а также усиливающееся воздействие изменения климата означают, что водные ресурсы подвергаются сильному давлению.
Поэтому нам нужна правовая база для защиты глобальных водных ресурсов посредством стратегии, которая гарантирует, что вода достаточного качества будет доступна в долгосрочной перспективе для целого ряда применений, для которых она используется. И именно здесь, в Европе, вступает в силу Рамочная директива по водным ресурсам (WFD), устанавливающая защиту европейских вод как с точки зрения качества, так и количества, обеспечивая их долгосрочную доступность для государств-членов . Более того, это позволяет ставить однородные экологические цели для водных объектов, чтобы двигаться вперед в унисон для их достижения, обмениваясь опытом. Тем не менее, управление и организация услуг водоснабжения, включая снабжение питьевой водой и сбор и очистку сточных вод, являются результатом историко-культурных факторов, отражающих разнообразие стран, входящих в Европейский Союз.
ВРД призывает государства-члены возместить затраты на услуги водоснабжения
Различные модели управления для одного ресурса
Учитывая, что вода является ключевым ресурсом для развития страны, ее правительство несет ответственность за поиск формулы, которая лучше соответствует ее социально-экономической модели. Исходя из этого, а также по политическим, административным или финансовым причинам, поведение и организационная структура европейских стран привели к эволюции управления водными услугами за последние 20 лет от модели, которая была в основном публичной по своему характеру, к модели. появление и развитие частного сектора, открывая тем самым двери для новых моделей управления.
Лондон
Следовательно, управление водными ресурсами в Европе может следовать одной из трех моделей : государственной, где ответственное государственное учреждение может нести прямую ответственность за предоставление услуги и управление ею или делегировать эти задачи государственной управляющей организации; смешанная модель, когда государственное предприятие (обычно местное правительство) и частная компания управляют ресурсом совместно; или частная модель, где либо ответственное государственное учреждение назначает частную компанию для управления задачами по договору аренды или концессии, но сохраняя государственную собственность на инфраструктуру, либо все задачи управления, обязанности и право собственности на услуги водоснабжения, включая инфраструктуру, являются в руках частных операторов.
Согласно отчету EurEau 2018 года «Управление водными услугами в Европе», за исключением Англии и Уэльса, где все услуги водоснабжения следуют частной модели управления, модель государственного управления более распространена в остальной части Европы. В то время как прямое государственное управление используется на Кипре, в Хорватии, Венгрии, Люксембурге и Норвегии, в Греции, Ирландии и Мальте более распространено делегирование управления в государственной сервисной компании. Сербия, Швеция и Нидерланды сочетают обе публичные модели.
Организация водоснабжения является результатом историко-культурных факторов, отражающих разнообразие стран
В Бельгии услуги водоснабжения (включая очистку сточных вод) находятся в ведении общества; однако во Фландрии, Валлонии и Брюсселе на очистку сточных вод приходится небольшая доля частных лиц.
В некоторых странах, где государственное управление также является преобладающей моделью, частные компании участвуют в услугах водоснабжения посредством смешанной модели или делегирования в частном управлении .Так обстоят дела в Германии, Болгарии, Словакии, Эстонии, Финляндии, Польше и Швейцарии. Так же обстоит дело и с Австрией, где компании с ограниченной ответственностью и корпорации с ограниченной ответственностью являются наиболее распространенной формой организационной структуры, где государственный орган владеет большинством (в большинстве случаев 100%) акций.
Во Франции муниципалитеты несут юридическую ответственность за услуги водоснабжения и водоотведения. Однако под национальным контролем они могут выбирать любую модель управления, так что государственное управление сосуществует с частным управлением, а также с государственно-частными партнерствами.
Тем не менее, вес частных компаний в управлении водными услугами немалый. В Дании, например, до 2010 года основная модель управления была публичной, но после 2016 года наметилась тенденция к частной модели. То же самое и в Италии, где около половины населения получает услуги по модели делегированного государственного управления, а другая половина — по смешанной модели; и в Португалии, где около четверти получают услуги в рамках государственно-частного сотрудничества.В этой связи следует отметить, что управление частными услугами водоснабжения не предусмотрено законодательством Португалии. В другом месте, в Румынии, региональные операторы и две частные компании покрывают 85% рынка услуг водоснабжения и канализации.
Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, — это вес частных компаний в тех странах, где три модели управления сосуществуют сбалансированным образом. Так будет в Чешской Республике, где частные компании перевешивают государственные, и в Испании, где оба сектора почти полностью сбалансированы.
Химера совершенной формулы
С учетом различных моделей управления водными ресурсами, существующих в европейских странах, какая из них будет наиболее подходящей? К сожалению, на вопрос на миллион долларов нет единого мнения.
Можно подумать, что мнение гражданского общества могло бы пролить свет на постоянный вопрос: какую модель лучше всего использовать? Согласно международному исследованию Global Infrastructure Index, проведенному Ipsos MORI в партнерстве с Global Infrastructure Investor Association (GIIA) в 28 странах мира, сектор водоснабжения и канализации занял второе место по оценке, 73% людей были удовлетворены .Если мы сосредоточимся на Европе, странами, где сектор получил лучший рейтинг, были Германия (76%), Великобритания (73%), Франция (68%), Бельгия (64%), Польша и Швеция (60%), Венгрия. (59%), Испания (55%) и Италия (36%). Интересно, что в каждой из трех стран с наибольшим процентом удовлетворенных людей вес государственного и частного управления различается.
Рамочная директива по воде устанавливает защиту европейских вод как с точки зрения качества, так и количества
Среди факторов, которые конечный пользователь склонен оценивать с точки зрения услуг водоснабжения, являются цена на воду (в соответствии с доходом на душу населения), качество услуг или состояние инфраструктуры. Но многие люди не знают о модели управления, используемой для подачи воды в их кран; важно, чтобы вода поступала к ним из крана.
И для этого государства-члены должны определить цели и приоритеты в своей водной политике, мобилизовать достаточно ресурсов для достижения целей (будь то человеческие, финансовые или институциональные ресурсы), разработать прочную нормативную базу, и механизмы для разрешения конфликтов, которые возникнут среди различных заинтересованных сторон, вовлеченных в управление водными ресурсами.
Возвращаясь к Рамочной директиве по воде, которая дополняется более конкретным европейским законодательством, таким как Директива о питьевой воде или Директива по городским сточным водам, она не определяет модель, которой государства-члены должны следовать для ее соблюдения. Скорее, он призывает их обеспечить не только право всех людей на воду и санитарию, но и возместить затраты на услуги водоснабжения. Куда движется Европа?
Вода и здоровье в Европе: обзор
BMJ.1999 Jun 19; 318 (7199): 1678–1682.
Европейский тематический центр по внутренним водам, Центр водных исследований, Медменхэм, Бакингемшир SL7 2HD
Водные ресурсы Европы испытывают большое давление. Они возникают в результате индустриализации, интенсификации сельского хозяйства и изменений в населении (не только роста, но и перемещения из сельской местности в городскую среду обитания). Всеобщий доступ к безопасной питьевой воде и санитарии является наиболее фундаментальным принципом, необходимым для обеспечения здоровья и благосостояния наций, и есть понятная обеспокоенность тем, что этому может нанести ущерб неустойчивое использование воды и управление ею.
Поверхностные и подземные источники воды имеют ограниченную (а иногда и небольшую) способность к обновлению, а давление со стороны общества влияет на качество и количество ресурса. Важно, чтобы и качество, и количество управлялись вместе и чтобы это управление было интегрировано в долгосрочное планирование и разработку политики.
Многие части Европы в настоящее время хорошо обеспечены пресной водой, но она неравномерно распределена между странами и внутри стран, а в ряде областей наблюдается ее нехватка.В воде был обнаружен широкий спектр химических веществ, но доказательства их воздействия на здоровье часто бывает трудно идентифицировать. Проблемы значительного химического загрязнения часто локализованы и могут возникать как в результате природных геологических условий, так и в результате деятельности человека. Не все домохозяйства в Европе обеспечены водопроводной питьевой водой; сельское население на востоке континента обслуживается хуже. Обработка и дезинфекция питьевой воды на континенте происходит непоследовательно, а в районах, где экономические и политические изменения привели к ухудшению инфраструктуры, произошел ряд вспышек заболеваний, передающихся через воду.Несоответствующие системы канализации также представляют угрозу для здоровья.
Сводные пункты
Многое еще предстоит сделать для повышения надежности и сопоставимости европейских данных о безопасности воды
Нехватка воды способствует наиболее острой проблеме здравоохранения, с которой сталкиваются некоторые европейские страны
Достигнут прогресс в борьбе с загрязнением питательными веществами для растений (в основном фосфором из отходов жизнедеятельности человека), но влияние азота (в основном из-за сельского хозяйства) остается общеевропейской проблемой
В некоторых странах большое количество людей пьет воду, содержащую более высокие концентрации нитратов, чем безопасны; в целом сельское население подвержено большему риску, чем городское
Обеспечение постоянного доступа к безопасной питьевой воде имеет основополагающее значение для защиты населения от микробиологических заболеваний
Более 11 лет в 18 европейских странах, более 2.Было зарегистрировано 5 миллионов случаев заболеваний желудочно-кишечного тракта и других заболеваний, передающихся через воду; 2% были связаны с питьевой водой.
В Европе произошли серьезные изменения в управлении водными ресурсами, включая меры по интеграции экологической политики в другие сектора и усилению координации между промышленностью, сельским хозяйством и обществом. Предложенная Европейской комиссией Рамочная директива по водным ресурсам (Com (97) 4 final), , которая подчеркивает не только управление на уровне водосбора, но и интеграцию качественных и количественных аспектов управления водными ресурсами, станет важным достижением.Кроме того, Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и Европейской экономической комиссией подготовило новый протокол к Конвенции 1992 года по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1 ; новый протокол требует от подписантов учитывать здоровье человека, водные ресурсы и устойчивое развитие.
Методология
Этот обзор основан на самых последних публикациях Европейского агентства по окружающей среде и ВОЗ и призван осветить их основные выводы.Общеевропейская оценка состояния окружающей среды была опубликована в 1995 году 2 и обновлена в 1998 году. 3 В частности, Европейский тематический центр по внутренним водам, который представляет собой международную группу экспертов под руководством Центра исследований водных ресурсов. в Соединенном Королевстве опубликовал подробные отчеты о реках и озерах, 4 подземных водах, 5 и секторальном использовании воды. 6
Кроме того, представителям всех государств-членов Европейского региона ВОЗ было предложено заполнить анкету по качеству питьевой воды и болезням, передаваемым через воду, и предоставить национальные отчеты по этим вопросам , если они были доступны.Ответы были обработаны центром по внутренним водам в сотрудничестве с экспертами региональных бюро ВОЗ. Затем Европейское агентство по окружающей среде и ВОЗ совместно подготовили документ для третьей министерской конференции по окружающей среде и здоровью, состоявшейся в Лондоне 16 июня 1999 года. 6
Распределение ресурсов пресной воды
Ресурсы пресной воды постоянно пополняются за счет естественных процессы. Около 65% осадков на суше быстро возвращается в атмосферу за счет испарения и транспирации.Остаток (сток) пополняет поверхностные и подземные воды по мере их поступления в море. Количество годового стока используется в качестве индикатора доступной воды, и годовые суммы колеблются от более 3000 мм в западной Норвегии до менее 25 мм в южной и центральной Испании. Для поддержания устойчивости ресурсы должны управляться таким образом, чтобы уровень использования не превышал скорость обновления. Количество пресной воды, используемой ежегодно, как процент от общих возобновляемых водных ресурсов, показано на рисунке; у большинства европейских стран достаточно ресурсов.Общепризнано, что ежегодное использование, превышающее 30% от общих возобновляемых водных ресурсов, является неустойчивым в долгосрочной перспективе. 7 Согласно сообщениям, водные ресурсы недостаточны в Молдове, на юге Украины, в низовьях реки Волги, в Прикаспийской низменности и в некоторых частях Казахстана. 8
Количество пресной воды, используемой в процентах от общих возобновляемых водных ресурсов в Европе
Угрозы качеству воды
Человеческие отходы
Хотя наличие большого количества людей, живущих вместе в непосредственной близости, упрощает сбор сточных вод, их утилизацию образование большого количества твердых и жидких отходов может ухудшить качество водоема, в который они поступают.Обычные механические (первичные) и биологические (вторичные) процессы очистки не удаляют питательные вещества для растений (азот и фосфор), которые часто вызывают чрезмерный рост водорослей в пресных и прибрежных водах. Количество сбрасываемых микроорганизмов (даже если можно удалить 90-99%) обычно делает водоприемник непригодным для рекреационных целей. Химическая (третичная) очистка, в первую очередь для удаления фосфора, используется в Финляндии и Швеции с 1970-х годов и становится все более распространенной в Западной и Северной Европе, в основном для удовлетворения требований Директивы Европейской комиссии по очистке городских сточных вод (1/271 / EEC).Растущее использование моющих средств, не содержащих фосфатов, в ряде западноевропейских стран также помогает уменьшить воздействие чрезмерного количества питательных веществ для растений. Однако использование химической обработки и наличие моющих средств, не содержащих фосфатов, в странах центральной и восточной Европы — редкость.
Сельское хозяйство
Опасения по поводу воздействия сельского хозяйства на качество воды обычно связаны с проблемами вымывания и стока химикатов, которые были обработаны посевами и почвой.Загрязнение воды микробиологическими патогенами (такими как энтеропатогенные штаммы Escherichia coli и простейшие криптоспоридиумы) из сельскохозяйственных отходов и жидких навозов также вызывает озабоченность. Интенсификация сельского хозяйства во многих областях привела к внесению большого количества неорганических нитратных удобрений на пахотные земли. Эти удобрения усугубляют проблему избыточного количества питательных веществ для растений, поскольку азот представляет особую проблему в прибрежных водах. Присутствие нитратов в поверхностных и грунтовых водах является проблемой, если вода будет использоваться в качестве питьевой, поскольку применяются ограничения на допустимые концентрации нитратов.Страны с высокой плотностью населения, или страны, использующие интенсивные методы ведения сельского хозяйства, или и то, и другое, используют большее количество нитратных удобрений по сравнению со странами с низкой плотностью населения или менее интенсивным сельским хозяйством, или и тем, и другим. Например, в 1994 году использование нитратных удобрений составляло около 190 кг / га в Нидерландах, 40 кг / га в Греции и 5 кг / га в Исландии.
Доступ к безопасной воде
Жители больших и малых городов Европы, как правило, хорошо обеспечены водопроводом.Во многих странах 100% городского населения подключено к питьевой воде в домашних условиях. Из-за логистических, политических и финансовых проблем сельское население с меньшей вероятностью будет подключено к водопроводной сети. Например, в Италии 78% населения на северо-востоке подключено к электросети, но только 27% населения итальянских островов обслуживается аналогичным образом. Дома всего 5% и 12% сельского населения Туркменистана и Украины, соответственно, подключены к воде.
Бесперебойное снабжение питьевой водой
Большинство государственных и частных предприятий водоснабжения в Европейском Союзе и многие государственные поставщики в Центральной и Восточной Европе могут поддерживать бесперебойное снабжение питьевой водой, но в некоторых странах перебои в работе являются нормальным явлением. Перебои могут произойти из-за нехватки воды (которая часто носит сезонный характер), спроса превышает предложение, есть утечка или прерывистая подача электроэнергии препятствует перекачке. Независимо от причины, когда вода не подается постоянно, это может иметь последствия для здоровья.В отдаленных пригородных районах Тираны, Албания, 78% населения получают воду в течение 2-3 часов в день, а 33% — только на 1 час. Никакого остаточного хлора не было обнаружено в 54% проб, в которых проживает 21% населения отдаленных районов Тираны. 1 В Румынии есть много регионов, где подача электроэнергии прерывается, а некоторые перерывы превышают 12 часов в день. 1
Очистка питьевой воды
Тип и степень очистки, необходимые для получения полезной воды, различаются в зависимости от качества источника.Подземные воды хорошего качества часто не требуют никакой обработки, кроме дезинфекции, но другие источники могут быть загрязнены нитратами, пестицидами, растворителями или патогенами. Удовлетворительное обращение и поддержание системы распределения во многих странах Центральной и Восточной Европы скомпрометированы финансовыми ограничениями (вставка).
Ограничения, влияющие на снабжение питьевой водой в Европе
1
Албания: Финансовые ограничения; сообщалось об организационных и технических проблемах и проблемах с человеческими ресурсами; старые системы подачи, подверженные коррозии; неадекватное оборудование для ручного хлорирования
Бельгия (Валлония): Финансовые ограничения на очистку воды (стоимость / м 3 ) в районах, где небольшое количество людей подключено к множеству мелких источников
Хорватия: Финансовые ограничения
Чешская Республика: Финансовые ограничения не позволяют использовать наилучшие доступные технологии
Эстония: Финансовые ограничения
Франция: Финансовые ограничения, особенно в небольших сообществах с численностью населения менее 100 человек
Греция: Финансовые ограничения
Литва: Финансовые ограничения; оборудование и химикаты отсутствуют
Мальта: Финансовые ограничения
Молдова: Финансовые ограничения и плохая доступность оборудования
Румыния: Персонал не обучен; финансовые соображения ограничивают возможности усовершенствования оборудования для очистки и хлорирования воды и возможности устранить перегрузку водоочистных мощностей
Словения: Организационные трудности и нехватка рабочих; финансовые ограничения привели к нехватке современных очистных сооружений
Швеция: Количество людей, работающих на гидротехнических сооружениях, было сокращено
Воздействие на здоровье
Немикробиологические загрязнители
Свинец —
Опасения по поводу потенциального воздействия растворенных веществ на здоровье Свинец привел к значительным усилиям, направленным на снижение его концентрации в питьевой воде.Повышенные концентрации свинца естественным образом наблюдаются лишь в нескольких районах, например, в реке Дебет в Армении. Обычным источником свинцового загрязнения являются трубы, используемые в водопроводе, и их замена — единственная долгосрочная стратегия. Снижение способности воды растворять свинец может быть достигнуто дозированием ортофосфата или регулированием pH от кислого до щелочного, или и тем, и другим.
Мышьяк—
Мышьяк — известный канцероген для человека, вызывающий рак кожи. В природе он встречается в высоких концентрациях на юго-востоке Венгрии и на границе с Румынией, где, по оценкам, в 1981 году около 400 000 человек подверглись воздействию концентраций, превышающих стандарты ВОЗ. 9 Технология химического осаждения теперь используется для удаления мышьяка из питьевой воды в районах, где нет альтернативных источников снабжения. В 1995 г. было подсчитано, что число людей, подвергшихся воздействию мышьяка в Румынии и юго-восточной Венгрии, сократилось до 20 000. 1
Фторид —
Большинство стран не ведут учет флюороза. Рекомендуемый ВОЗ уровень воздействия составляет 1,5 мг фторида / л, и в большинстве стран этот показатель не превышает. Однако в Эстонии 25-35% проб питьевой воды, проанализированных с 1988 года, превышали этот стандарт и 0.7% населения подвергались воздействию этих концентраций. 1 В Швеции, где фторид встречается в естественных условиях, примерно 2,4% населения подвергаются воздействию концентраций, превышающих стандартные. 1 По оценкам, 35% населения Молдовы также подвергается воздействию высоких концентраций фтора. 1
Европейские страны, сообщающие о высоких концентрациях нитратов в питьевой воде
Австрия | Франция | |||
Бельгия | Германия | Словакия | ||
Хорватия | Мальта | Молдова | Турция | |
Англия | Нидерланды | Украина |
Нитраты (и нитриты) —
Многие европейские страны сообщают о высоких концентрациях нитратов в питьевой воде (вставка).Нитраты могут быть восстановлены в организме до нитритов и могут вызвать ювенильную метгемоглобинемию. Немногие страны ведут учет этого заболевания , , и большинство зарегистрированных случаев связано с колодезной водой, которая часто поступает из неглубоких колодцев, пострадавших от сельскохозяйственной деятельности. Зарегистрированная заболеваемость метгемоглобинемией на 100 000 населения составляет 0,26 в Венгрии, 0,56 в Словакии, 0,74 в Румынии и 1,26 в Албании. 1 Уязвимость частных поставщиков к повышенным концентрациям нитратов была показана в Литве (рис.). 1 По оценкам, одна треть населения Европы подвергается воздействию нитратов с концентрациями, превышающими стандарт ВОЗ.
Сравнение концентраций нитратов, превышающих национальные стандарты, в государственных и частных источниках питьевой воды в Литве, 1986-96 гг. С 1986 по 1993 год стандарт составлял 45 мг / л, с 1994 по 1996 год стандарт составлял 50 мг / л
Микробиологические агенты
Данные о болезнях или вспышках, передающихся через воду, часто неполны и противоречивы.Зарегистрированные случаи заболевания могли быть вызваны целым рядом путей заражения, а не только через воду. Туристы, которые заболевают заболеваниями (особенно кишечными) во время отпуска, значительно увеличивают количество зарегистрированных случаев. За период 1986-96 гг. Данные эпиднадзора из 18 европейских стран выявили в общей сложности более 2,5 миллионов случаев желудочно-кишечных и других, возможно, передающихся через воду заболеваний, из которых 2% были связаны с питьевой водой. 1 За 11 лет эпиднадзора было зарегистрировано 778 вспышек заболеваний, передающихся через воду, из 19 европейских стран (таблица).Во многих случаях этиологический агент может быть идентифицирован. Пятьдесят шесть процентов вспышек произошли в сельской местности и 44% в городах. Сетевое водоснабжение было связано с 36% вспышек, индивидуальные системы водоснабжения — с 18% и общественные водозаборные трубы — с 6%. Поставки, связанные с остальными вспышками (40%), не были указаны, или вспышки были связаны с рекреационными водоемами. В каждую вспышку было вовлечено в среднем 220 человек (от 2 до 3500). В течение 11 лет в Германии, Литве или Норвегии не было зарегистрировано вспышек заболеваний, передающихся через воду.Испания сообщила о 208 вспышках, Мальта — 162, а Швеция — 53. Эти различия, вероятно, отражают различия в обнаружении, расследовании и отчетности о вспышках, а не фактическую частоту.
Долгосрочные перспективы
Хотя за последнее десятилетие был достигнут некоторый прогресс, все же необходимы скоординированные усилия для обеспечения населения Европы чистой питьевой водой и доступа к безопасной воде для рекреационных мероприятий. Водная среда также должна поддерживаться с точки зрения ее химического и биологического качества.Одна конкретная проблема, с которой столкнулись при получении доступа к цепочке информации о мониторинге, анализе и представлении данных, которая существует практически в каждой стране, — это необходимость повышения надежности и сопоставимости данных, которые производятся для поддержки оценки. и разработка водной политики. Этим занимается Европейское агентство по окружающей среде и другие международные органы, и до тех пор, пока не будет создана общеевропейская сеть отчетности, сомнения и путаница будут оставаться.
ROBERT BROOK / ИЗОБРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Обычные процессы механической и биологической очистки не удаляют питательные вещества для растений (азот и фосфор), которые часто вызывают чрезмерный рост водорослей в пресных и прибрежных водах. Количество сбрасываемых микроорганизмов обычно делает водоприемник непригодным для рекреационных целей
Таблица
Зарегистрированные вспышки заболеваний, передаваемых через воду, связанных с питьевой водой и водоемами, используемыми для рекреационных целей, в 19 европейских странах, 1986-96 гг.Доступна информация за 198 лет эпиднадзора *
Страна | Заболевание (количество вспышек) | Общее количество вспышек | Количество случаев (количество вспышек, по которым имеются данные) |
---|---|---|---|
Албания | Амебная дизентерия (5), брюшной тиф (5), холера (4) | 14 | 59 (3) |
Хорватия † | Бактериальный дизентериит (14) (6), гепатит А (4), брюшной тиф (4), криптоспоридиоз (1) | 29 | 1 931 (31) |
Чехия ‡ | Гастроэнтерит (15), бактериальная дизентерия (2 ), гепатит А (1) | 18 | 76 (3) |
Англия и Уэльс | Криптоспоридиоз (13), гастроэнтерит (6), лямблиоз (1) | 20 | 2810 (14) |
Эстония | Бактериальная дизентерия (7), гепатит А (5) | 12 | 1010 (12) |
Германия | 0 | 0 | 0 |
Греция | Бактериальная дизентерия (1), брюшной тиф (1) | 2 | 16 (1) |
Венгрия § | Бактериальная дизентерия (17), гастроэнтерит (6), сальмонеллез (4) | 27 | 4884 (27) |
Исландия | Бактериальная дизентерия (1) | 1 | 10 (1) |
Латвия | Гепатит А (1) | 1 | 863 (1) |
Литва ¶ | 0 | 0 | 0 |
Мальта | Гастроэнтерит (152), бактериальная дизентерия (4), гепатит А (4), лямблиоз (1), брюшной тиф (1) | 162 | 19 (6) |
Норвегия | 0 | 0 | 0 |
Румыния | Бактериальная дизентерия (36), гастроэнтерит (8), гепатит А (8), холера (3), брюшной тиф (1), метгемоглобинемия ( 1) | 57 | 745 (1) |
Словакия | Бактериальная дизентерия (30), гастроэнтерит (21), гепатит А (8), брюшной тиф (2), | 61 | 5 173 (61 ) |
Словения | Гастроэнтерит (33), бактериальная дизентерия (8), гепатит А (2), амебная дизентерия (1), лямблиоз (1) | 45 | NA |
Испания | Гастроэнтерит (Гастроэнтерит) 97), бактериальная дизентерия (47), гепатит А (28), брюшной тиф (27), лямблиоз (7), криптоспоридиоз (1), неуточненный (1) | 208 | NA |
Швеция ** | Гастроэнтерит (36), заболевание, вызванное Campylobacter spp (8) , Norwalk-подобный вирус (4), лямблиоз (4), криптоспоридиоз (1), амебная дизентерия (1), болезнь, вызванная Aeromonas spp. (1) | 55 | 27 074 (47) |
Федеральный Республика Югославия † | Гастроэнтерит (30), бактериальная дизентерия (24), гепатит А (10), брюшной тиф (4) | 68 | 10 112 (69) |
Всего | Гастроэнтерит (410), бактериальная дизентерия (191), гепатит A (71), брюшной тиф (45), криптоспоридиоз (16), лямблиоз (14), болезнь, вызванная Campylobacter spp (8), амебная дизентерия (7), холера (7), Norwalk-подобный вирус (4), сальмонеллез (4), болезнь, вызванная Aeromonas spp (1), метгемоглобинемия (1), неуточненная (1) | 780 | 54 782 (277) |
Примечания
Редакционные статьи Брундтланда и Першагена
Примечания
Конкурирующие интересы sts: не объявлено.
Список литературы
1. Бартрам Дж., Тиссен Н., редакторы. Вода и здоровье в Европе. Копенгаген: Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство по окружающей среде; 1999. www.who.dk (Также доступно на www.who.dk.) [Google Scholar] 2. Станнерс Д., Бурдо П., редакторы. Окружающая среда Европы: оценка Добриша. Копенгаген: Европейское агентство по окружающей среде; 1995. [Google Scholar]
3. Европейское агентство по окружающей среде. Окружающая среда Европы: вторая оценка. Копенгаген: EEA, 1998
4.Кристенсен П., Хансен Х.О., редакторы. Европейские реки и озера: оценка их экологического состояния. Копенгаген: Европейское агентство по окружающей среде; 1994. (Экологические монографии № 1.) [Google Scholar] 5. Европейское агентство по окружающей среде. Отчеты экологической экспертизы: качество и количество подземных вод. Копенгаген: ЕЭЗ; 1999. [Google Scholar] 6. Европейское агентство по окружающей среде. Отчеты об экологической оценке: устойчивое водопользование в Европе. Часть 1: отраслевое водопользование. Копенгаген: ЕАОС; 1999. [Google Scholar] 7.Шикломанов ИА. Международный симпозиум, посвященный 25-летию IHD / IHP. Париж: ЮНЕСКО; 1991. Водные ресурсы мира. [Google Scholar] 8. Черногаева Г.М., Львов А.П., Георгиевский В.Ю. Водопользование и влияние антропогенной деятельности. В: Kimstach V, Maybeck M, Baroudy EA, редакторы. Оценка качества воды в бывшем Советском Союзе. Лондон: E и FN Spon; 1999. С. 64–69. [Google Scholar] 9. Всемирная организация здравоохранения. Руководство по качеству питьевой воды: рекомендации. 2-е изд. Женева: ВОЗ; 1993 г.С. 41–42. [Google Scholar]
Volume 2. Country Water Notes and Water Fact Sheets
Abstract
В этом двухтомном отчете делается попытка изучить
ключевые вопросы и стратегические проблемы в отношении водных ресурсов
управление (WRM) на национальном и трансграничном уровнях в
региона Юго-Восточной Европы (ЮВЕ),
подход, принятый странами ЮВЕ для решения проблем, связанных с водными ресурсами.
проблем, определяет пути усиления как УВР,
режимы и международное сотрудничество для оптимизации ресурсов
управления и дает рекомендации для дальнейших действий.Большая часть анализа и оценок включена в отчет
основан на кратких документах Country Water Notes и Country Water
Информационные бюллетени, представленные в томе 2. Эти примечания содержат
краткое описание социально-экономического и географического
контекст и цели развития, преследуемые в каждой стране
и их значение для управления водными ресурсами. WRM
включает такие сквозные вопросы, как бассейн реки
управление, мониторинг паводков и водоразделов,
институциональное управление, межотраслевое распределение воды,
и управление качеством воды.Том 1 состоит из четырех
главы. Глава 1 — описание водных ресурсов.
база на региональном уровне. Он включает оценку
прошлые и настоящие тенденции в водопользовании по секторам. Глава 2
анализирует ключевые водные проблемы в каждой из целевых стран,
подчеркивая проблемы, представляющие общий интерес, в главе 3 представлены
основные водные проблемы на трансграничном уровне и некоторые
новые тенденции.Следуя национальным и региональным
анализ водных ресурсов, Глава 4 представляет ключевые
рекомендации по улучшению управления водными ресурсами на
национальный и трансграничный уровни.
Цитата
«Всемирный банк. 2003. Управление водными ресурсами в Юго-Восточной Европе:
Том 2. Примечания к водным ресурсам страны и информационные бюллетени по воде. Вашингтон. © Всемирный банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15271 Лицензия: CC BY 3.0 IGO.”
(PDF) Водные ресурсы в Европе в контексте уязвимости
Ссылки
91
Водные ресурсы в Европе в контексте уязвимости
H., Carter, TR, Gracia, CA, de la Vega-Leinert,
A., Erhard, M., Ewert, F., Glendining, M., House,
JI, Kankaanpää, S., Klein, RJT, Lavorel, S.,
Lindner, M., Metzger, MJ, Мейер, Дж., Митчелл, Т.Д.,
Регинстер, И., Раунсевелл М., Сабате, С., Sitch, S.,
Smith, B., Smith, J., Smith, P., Sykes, MT, Thonicke,
,
K., Thuiller, W., Tuck, G., Zaehle, S. и Zierl , B.,
2005, «Предложение экосистемных услуг и уязвимость
к глобальным изменениям в Европе», Science, 310 (5752)
1 333–1 337.
Sepulcre-Canto, G., Horion, S. , Синглтон, А., Каррао,
Х. и Фогт, Дж., 2012, «Разработка комбинированного индикатора засухи
для обнаружения сельскохозяйственной засухи в
Европе», Natural Hazards and Earth System Science,
, готовится к публикации.
Сингер, М. Дж. И Шайнберг, И., 2004, «Минеральные почвы
Поверхностные корки и ветровая и водная эрозия», Земля
Поверхностные процессы и формы рельефа, 29 (9) 1 065–1 075.
Sinreich, M ., Kozel, R., Lützenkirchen, V., Matousek,
F., Jeannin, P.-Y., Löw, S. and Stauffer, F., 2012,
‘Grundwasserressourcen der schweiz — Abschätzung
von Кеннвертен, Аква и газ (9) 16–28.
Смоляр-Иванут, Н., Мэддок, И. и Врховшек, Д.,
2008, «Оценка и применение экологических потоков
для проточных вод в Словении», International
Journal of Water Resources Development, 24 (4) 609–619.
Шталь, К., Хисдал, Х., Ханнафорд, Дж., Таллаксен,
Л.М., ван Ланен, HAJ, Сауке, Э., Демут, С.,
Фендекова, М. и Йодар, Дж., 2010, «Тенденции стока
в Европе: данные из набора данных о почти
естественных водосборах», Hydrology and Earth System
Sciences, 14 (12) 2 367–2 382.
Шталь, К., Таллаксен, Л.М., Ханнафорд, Дж. И ван
Ланен, HAJ, 2012, «Заполнение белого пространства на картах
европейских тенденций стока: оценки из
многомодельного ансамбля», Hydrol. Earth Syst. Sci.,
16 (7) 2 035–2 047.
Stella Consulting, 2012, «Затраты, выгоды и климат
подтверждение мер по естественному удержанию воды
(NWRM)», Заключительный отчет. Stella Consulting для
Европейская комиссия — Управление окружающей среды —
Общее.
Теккерей, С.Дж., Генри, П.А., Джонс, И.Д. и
Фейхтмайер, Х., 2012, «Восемь десятилетий
Фенологических изменений для пресноводных кладоцеров:
Каковы последствия нашего определения сезонного времени
?», Пресноводная биология, 57 (2) 345–359 .
Токнер, К., Улингер, У. и Робинсон, К.Т., 2009,
Реки Европы. Academic Press, Amstardam и
London.
Тернер, Б.Л., Касперсон, Р.E., Matson, PA,
McCarthy, JJ, Corell, RW, Christensen, L., Eckley,
N., Kasperson, JX, Luers, A., Martello, ML, Polsky,
C., Pulsipher , A. и Schiller, A., 2003, «A Framework
for Vulnerability Analysis in Sustainability Science»,
Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, 100 (14) 8 074–8 079.
ООН, 1992, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций
Изменение климата, Организация Объединенных Наций (http: // undeccc.int /
resource / docs / convkp / convkng.pdf), по состоянию на 14 июля
2012.
ЮНЕП, 2009, Водная безопасность и экосистемные услуги:
критическая связь, Программа ООН по окружающей среде
, Найроби, Кения ( http://www.unep.org/
themes / freshwater / pdf / the_critical_connection.pdf)
, по состоянию на 15 сентября 2012 г.
ЮНЕП, 2012 г., Измерение водопользования в зеленой экономике,
Отчет о работе Группа по эффективному использованию водных ресурсов
в Международную группу по ресурсам.Макглэйд, Дж.,
Вернер, Б., Янг, М., Мэтлок, М., Джеффрис, Д.,
Зоннеманн, Г., Алдая, М., Пфистер, С., Бергер, М.,
Фарелл, К., Хайд, К., Вакернагель, М., Хекстра, А.,
Мэтьюз, Р., Лю, Дж., Эрчин, Э., Вебер, Дж. Л., Альфиери,
А., Мартинес -Лагунес, Р., Эденс, Б., Шульте,
П., фон Вирен-Лер, С., Джи, Д., Программа Организации Объединенных Наций
по окружающей среде, Найроби, Кения.
МСУОБ ООН, 2009 г., Терминология МСУОБ ООН по риску бедствий
Уменьшение, Международная стратегия ООН
по снижению риска бедствий, Женева (http: // www.
unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.
pdf), по состоянию на 14 июля 2012 г.
Uradni list RS, 2009 г., Указ о критериях для определения
и режиме мониторинга и
Отчетность об экологически приемлемых стоках OG RS
№ 97/2009, Правительство Республики Словения
(http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa/
повестка дня_eventi_ambientali / Blumauer.1317219988.
pdf), по состоянию на 28 сентября 2012 г.
Uyttendaele, G., van der Craats, I., Schelfaut, K.,
Krywkow, J. and Mysiak, J., 2011, FREEMAN —
Повышение устойчивости к наводнениям и управление ими: пилотное исследование
во Фландрии , Германия и Италия, 2-я ERA-NET
Инициатива по финансированию исследований CRUE: Устойчивость к наводнениям
Сообщества — Управление последствиями наводнения
, CRUE наводнение ERA-NET (http://
www.