Изучение проблемы влияния разлива мазута 15.12.2024 года на экосистему Черного моря

XXV Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
Старт в науке

Изучение проблемы влияния разлива мазута 15.12.2024 года на экосистему Черного моря

Кривоносова А.М. 1
1МАОУ "Туртасская средняя общеобразовательная школа" Уватского района ,Тюменской области
Никитина В.Н. 1
1МАОУ "Туртасская средняя общеобразовательная школа" Уватского района ,Тюменской области
Автор работы награжден дипломом победителя I степени
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

ВВЕДЕНИЕ

Летние каникулы у детей и долгожданный отпуск их родителей неразрывно связаны с отдыхом на гостеприимном побережье одного из красивейших морей нашей Родины Черном море.

Черное море на континенте Евразия занимает большую площадь и играет значительную роль в жизни не только россиян, но и жителей других стран. Оно обладает уникальной красотой, но, к, сожалению, остаётся уязвимым перед угрозами, которые исходят от деятельности человека.

Одной из таких угроз являются аварии судов, которые перевозят различные грузы. Например, опасные грузы, такие как нефть и нефтепродукты.

К, сожалению, не так давно, 15 декабря 2024 года, произошла авария

двух танкеров, «Волгонефть – 239» и «Волгонефть - 212», перевозивших тонны мазута, что послужило угрозой экосистеме Черного моря. Этот инцидент вызвал широкий резонанс, показав, насколько хрупкой может быть морская экосистема и как сильно она страдает от антропогенного воздействия. Разлив мазута может нанести серьёзный ущерб уникальному биологическому разнообразию моря, повлиять на жизнь многих видов организмов и экосистему в целом. Аварии с разливом нефтепродуктов имеют далеко идущие последствия, которые могут проявляться годами, влияя не только на экосистему, но и на экономику, туризм и здоровье местного населения.

Считаю эту проблему актуальной, требующую рассмотрения и изучения.

Гипотеза: разлив мазута с танкера «Волгонефть - 212» может оказать негативное воздействие на живые организмы экосистемы Черного моря.

Объект исследования: экологическое состояние Черного моря после разлива мазута с танкера «Волгонефть – 212».

Предмет исследования: влияние мазута на организмы.

Цель проекта: исследовать причины, способы ликвидации, последствия разлива мазута в Керченском проливе, смоделировать последствия загрязнения мазутом воды и почвы.

Задачи:

  1. Дать физико – географическое описание Черного моря.

  2. Выяснить физико – химические характеристики мазута, его отрицательное влияние на окружающую среду.

  3. Изучить хронологию аварии танкеров «Волгонефть – 212», «Волгонефть – 239», исследовать причины, способы ликвидации, последствия разлива мазута в Керченском проливе.

  4. Провести опыт по изучению влияния мазута на растительные организмы.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

1.1.Физико – географическое описание Черного моря.

Черное море — наиболее обособленная часть Мирового океана. На юго-западе оно сообщается с Мраморным морем через пролив Босфор, граница между морями проходит по линии мыс Румели– мыс Анадолу. Керченский пролив соединяет Черное и Азовское моря. Площадь Черного моря равна 422 тыс. км2, объем — 555 тыс. км3, средняя глубина — 1315 м, наибольшая глубина — 2210 м. Береговая линия, за исключением севера и северо-запада, изрезана слабо. Восточные и южные берега — крутые и гористые, западные и северо-западные — невысокие и плоские, местами обрывистые. Единственный крупный полуостров — Крымский.

Основная часть речного стока (до 80%) поступает в северо-западную часть моря, куда несут воды наиболее крупные реки: Дунай (200 км3 в год), Днепр (50 км3 в год), Днестр (10 км3 в год). На Черноморском побережье Кавказа в море впадают реки: Ингури, Риони, Чорох и много мелких речек. На остальной части побережья сток незначителен. В рельефе дна моря четко выделяются три основные структуры: шельф, континентальный склон и глубоководная котловина. Удаленное от океана, окруженное сушей, Черное море отличается континентальностью климата, что проявляется в больших сезонных изменениях температуры воздуха. Температура воды на поверхности моря зимой повышается от –0,5 до 0°С в прибрежных районах северо-западной части до 7–8° в центральных и 9–10°С в юго-восточной части моря. Летом поверхностный слой воды прогревается до 23–26°С. Лишь во время сгонов могут происходить кратковременные существенные понижения температуры (например, у Южного берега Крыма). Соленость в поверхностном слое весь год минимальная в северо-западной части моря, куда поступает основной объем речных вод. В приустьевых районах соленость возрастает от 0–2 до 5–10‰, а на большей части акватории открытого моря она равна 17,5–18,3‰. Глубинные воды в слое от 1000 м до дна (более 40% объема моря) отличаются большим постоянством температуры (8,5–9,2°С) и солености (22–22,4‰).

Черное море имеет двухслойную гидрохимическую структуру. В отличие от других морей в нем только верхний хорошо перемешанный слой (0–50 м) насыщен кислородом (7–8 мл/л). Глубже содержание кислорода начинает быстро уменьшаться, и уже на горизонтах 100–150 м оно равно нулю. На этих же горизонтах появляется сероводород, количество которого растет с глубиной до 5,3–6,6 мл/л на горизонте 1500 м, и далее ко дну оно стабилизируется. В центрах основных циклонических круговоротов, где происходит подъем вод, верхняя граница сероводородной зоны располагается ближе к поверхности (70–100 м), чем в прибрежных районах (100–150 м).

Многообразный растительный и животный мир Черного моря почти целиком сосредоточен в верхнем слое толщиной 150–200 м, составляющем 10–15% объема моря. Глубинная толща вод, лишенная кислорода и содержащая сероводород, почти безжизненна и населена только анаэробными бактериями. Из растений известно около 350 видов одноклеточных фитопланктонных водорослей. Особенно многочисленны бурая водоросль цистозира и красная — филлофора, образующая огромные скопления на глубине 20–50 м в северо-западной части моря. Фауна Черного моря примерно втрое беднее средиземноморской. Среди животных преобладают донные виды (около 1700). Наиболее характерны биоценозы мидиевого и фазеолинового (по моллюску Modiola phaseolina) илов. Эндемичных видов около 12%. Всего известно 2000 видов: около 300 — простейших, 650 различных червей (в том числе 190 многощетинковых), 640 — ракообразных, более 200 — моллюсков, 160 — рыб и около 150 — животных других групп (в том числе 4 вида — млекопитающих — тюлень и 3 вида дельфинов).

В настоящее время состояние черноморской экосистемы неблагополучно. Происходит обеднение видового состава растений и животных, сокращение запасов полезных видов. В первую очередь это наблюдается в районах шельфа, испытывающих значительную антропогенную нагрузку. Наибольшие изменения наблюдаются в северо-западной части моря. Большое количество биогенных и органических веществ, поступающих сюда с материковым стоком, вызывает массовое развитие планктонных водорослей («цветение»). В районах влияния стока реки Дунай биомасса фитопланктона возросла в 10–20 раз. При ограничении поступления кислорода в придонные слои воды моря развивается его дефицит — гипоксия, которая может приводить к гибели донных организмов (заморам). Ухудшение качества воды и кислородного режима — одна из основных причин снижения численности промысловых рыб в северо-западной части Черного моря. Большое значение имеет охрана вод Черного моря. В наибольшей степени море загрязняется нефтью и нефтепродуктами, фенолами и детергентами. Особенно загрязнена нефтью западная часть моря, где пролегают маршруты судов по линиям Одесса–устье реки Дунай–Стамбул и Одесса–устье реки Дунай–Варна, а также прибрежные акватории. Проводятся работы по предотвращению сброса в море неочищенных промышленных и бытовых стоков, полностью запрещен сброс нефти, нефтепродуктов и других веществ, загрязняющих воду.

    1. . Физико – химические характеристики мазута.

Мазут – это нефтепродукт, состоящий из остаточных веществ, образуемых после переработки нефти и отгонки из нее основных фракций. (Приложение 1). Это вязкая жидкость темно-коричневого, иногда почти черного цвета. Он представляет из себя смесь углеводородов, нефтяных смол, асфальтенов, карбенов, карбоидов и органических соединений, содержащих металлы, такие как, железо, марганец, никель, кальций, натрий. Мазут практически не растворяется в воде. К преимуществам использования мазута М-100 как жидкого топлива для котельных в сравнении с применением твердых сортов топлива, таких как древесный уголь или болотный торф, относят следующие:

  • Крайне низкая зольность – не более 0,15%.

  • Возможность контролировать содержание серы, а вместе с ним и удельную теплоту сгорания, которая находится в прямо пропорциональной зависимости с долей серы. При этом уровень содержания серы колеблется от 0,5% до 3,5%.

  • Сравнительно высокий ресурсный запас: около 50% огромных объемов добываемой сегодня природной нефти после переработки становится мазутным остатком.

Мазут, попадая в море при положительных температурах, образует на поверхности воды тонкую пленку, которая препятствует обогащению воды кислородом. Это критично для выживания многих водных организмов при большой площади разлития – кислород не попадает под пленку. В море при отрицательных температурах, мазут превращается в плотную вязкую массу, которая оседает на дне. Первыми от мазутных отложений страдают моллюски. При фильтрации воды в их кожу попадают опасные вещества, которые вызывают отравление и часто гибель. Загрязняющие вещества встраиваются в пищевые цепочки , поэтому мазутом могут отравиться даже те представители фауны, которые находятся далеко от места разлива и не подвергаются прямому воздействию.

Мазут опасен для всех живых существ, в том числе и для человека. В организм он может попасть при проглатывании, вдыхании паров и через кожу.

1.3.Хронология аварии танкеров «Волгонефть – 212», «Волгонефть – 239».

15 декабря 2024 года в Керченском проливе разыгрался сильный шторм, из-за которого затонули два танкера, ожидавших разгрузки мазута. В результате крушения танкеров, перевозивших больше 9 тысяч тонн нефтепродуктов, около 4000 тонн мазута попало в море, на пляжи Краснодарского края и Крыма – на побережье Черного моря развернулась настоящая экологическая катастрофа.

Хочу заметить, что это не первая авария с танкерами «Волгонефть» в Керченском проливе, подобная авария была 11 ноября 2007 года . События были такими же, во время шторма разломился танкер, стоявший на якоре. В Черное море попало 1300 тонн мазута. Было собрано 870 тонн нефтепродуктов, остальное осело на дно.

Еще был случай 29 декабря 1999года – во время сильного шторма в Мраморном море у берегов Турции разломился на две части танкер. В море оказалось 800 тонн мазута.

Напрашивается вопрос, почему именно с данным классом танкера происходят аварии при одинаковых погодных условиях и одним видом крушения - разлом танкера на две части.

Рассмотрим характеристики танкера «Волгонефть» и малотоннажного танкера General Purpose.

Характеристика

Танкер "Волгонефть"

Танкер GP (General Purpose)

Класс мореходности

О-ПР нефтеналивной танкер по речному регистру, позже М-ПР

GP -малотоннажный танкер морского назначения

Длина

132,6м

150 м

Ширина

16,8 м

24,4 м

Высота волн

до 2 м с повторяемостью до 5%

10 м

Осадка судна

3,515м

13м

Вместимость

4800-5000 тонн

6000-17000 тонн

Из данной таблицы, мы видим , что Танкер "Волгонефть" во много раз уступает характеристикам малотоннажных танкеров морского назначения. Тем самым не обеспечивает безопасность перевозок морским путем опасных грузов.

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Метод биоиндикации по проросткам кресс-салата.

Кресс-салат (или Клоповник посевной) (Lepidium sativum L.) – культурное растение. Одно из широко применяемых растений биоиндикаторов. Кресс-салат - однолетнее овощное растение, обладающее повышенной чувствительностью к различным загрязнениям почвы тяжелыми металлами, воздуха газообразными выбросами автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей. Кресс-салат - скороспелое холодостойкое растение, но требовательное к почвенной влаге. Хорошо растет на всех почвах, но предпочтительнее легкие, плодородные. Семена кресс-салата прорастают на 3-4 день, эксперимент можно провести в течение 10 суток. Кроме того, побеги и корни этого растения под действием загрязнителей подвергаются заметным морфологическим изменениям (задержка роста и искривление побегов, уменьшение длины и массы корней, а также числа и массы семян). При проведении опытов с кресс-салатом, следует учитывать, что большое влияние на всхожесть семян и качество проростков оказывают водно-воздушный режим и плодородие субстрата.

 Перед тем как приступить к эксперименту, необходимо проверить на всхожесть семена кресс-салата, предназначенных для опыта.

2.1. 1.Проверка семян кресс-салата на всхожесть. Опыт по изучению влияния присутствия в почве мазута на прорастание и вегетацию кресс – салата.

Всхожесть семян – это процент проросших семян от числа посеянных. Определяет пригодность семян для посева и норму высева.

Для определения всхожести семян кресс-салата в нижнюю часть чашки Петри насыпали промытый речной песок слоем в 1 см., накрыли фильтровальной бумагой, отстоянной водопроводной водой увлажнили песок и бумагу до полного насыщения, выложили на бумагу 50 семян сорта «Забава» (срок реализации до 12.2025г.) (Приложение №2).Сверху семена неплотно закрыли второй частью чашки Петри. Семена проращивали при комнатной температуре 20-25С0 в течение 3-4 дня. Процент проросших семян от числа посеянных (всхожесть) составил 60%. После определения всхожести приступили к проведению опыта.

Этапы выполнения опыта.

1.Для опыта использовали полностью готовый грунт «Неваторф Terra vita Живая земля» (Приложение 3). Взяли пять пластиковых емкостей равным объемом грунта – 200 мл.

2. Емкости на две трети наполнили грунтом, увлажнили почву отстоянной водопроводной водой в количестве 20 мл. Примерно на одинаковом расстоянии на поверхность влажного грунта в каждую емкость выложили по 50 шт. семян кресс – салата. Оставшимся грунтом засыпали семена почти до краев емкостей.

3. Для полива посаженных семян использовали водопроводную отстоянную воду, в которую добавляли отмеренное количество мазута. Мазут в воде не растворяется, поэтому в закрытой таре (пластиковой бутылке) в течение одной минуты интенсивно встряхивали воду с мазутом, чтобы его разделить на мелкие капли (сделать эмульсию). В каждую емкость (образец) вносили 50 мл. эмульсии.

1 емкость – контроль. Увлажнили верхней слой грунта отстоянной водопроводной водой до признаков насыщения.

  1. емкость - Образец №1 Мазут 1 мл. в 500 мл.воды (эмульсия).

  2. емкость - Образец №2 Мазут 2 мл. в 500 мл.воды (эмульсия).

4 емкость - Образец №3 Мазут 3 мл. в 500 мл.воды (эмульсия).

5 емкость - Образец №4 Мазут 4 мл. в 500 мл.воды (эмульсия).

Все емкости неплотно прикрыли прозрачными пластиковыми крышками.

3. При посеве семян замеряли температуру в помещении с помощью термометра. Температура воздуха была +220С.

В течение 10 дней наблюдали за прорастанием семян, поддерживали влажность почвы примерно на одном уровне (поливали отстоянной водопроводной водой). Результаты наблюдений записывали в таблицу (Приложение №4). В ходе работы измеряли: энергию прорастания, всхожесть семян.

2.2. Опыт с пресноводным аквариумным растением рода Роголистник.

Согласно данным БРЭ (Большая Российская Энциклопедия) РОГОЛИ́СТНИК (Ceratophyllum), един­ст­вен­ный род рас­те­ний сем. Ро­го­ли­ст­ни­ко­вых (Приложение №5).

Этапы выполнения опыта.

Взяли пять пластиковых прозрачных емкостей. Для опыта использовали водопроводную отстоянную воду, в которую добавляли отмеренное количество мазута. Мазут в воде не растворяется, поэтому в закрытой таре (пластиковой бутылке) в течение одной минуты интенсивно встряхивали воду с мазутом, чтобы его разделить на мелкие капли (сделать эмульсию). В каждую емкость наливали по 500 мл. жидкости и помещали в нее растение роголистника длиной примерно 20 см.

1 емкость – контроль. Отстоянная водопроводная вода 500 мл.

2 емкость - Образец №1 Мазут 1 мл. в 500 мл.воды (эмульсия).

3 емкость - Образец №2 Мазут 2 мл. в 500 мл.воды (эмульсия).

4 емкость - Образец №3 Мазут 3 мл. в 500 мл.воды (эмульсия).

5 емкость - Образец №4 Мазут 4 мл. в 500 мл.воды (эмульсия).

Все емкости неплотно прикрыли прозрачными пластиковыми крышками.

3. При закладке опыта замеряли температуру в помещении с помощью термометра. Температура воздуха была +220С.

В течение 10 дней наблюдали, есть ли изменения у растений. Результаты наблюдений записывали в таблицу (Приложение №6). В ходе работы отмечали: окраску листьев, есть ли разложение растений, есть ли отмершие части на дне емкости.

2.3. Анкетирование целевой аудитории по теме «Загрязнение морей и меры их предотвращения».

Мы провели анкетирование целевой аудитории по теме «Загрязнение морей и меры их предотвращения». Свое мнение выразили 101 человек. Возраст опрошенных был в пределах от 10 лет и старше (без ограничения). Анализ результатов анкетирования (Приложение № 7).

1.Знаете ли Вы о проблемах загрязнения водоемов?

О проблемах загрязнения водоемов знают 96% опрошенных, 4% - нет.

2.Знаете ли о методах предотвращений загрязнения водоемов? Если «Да», то какие? Знают о методах 45, 5 %, нет – 54,5 %. Варианты методов предотвращения загрязнений:

  • Очистка сточных вод, сбор мусора у водоемов.

  • Установка очистных сооружений.

  • Просветительская работа с населением, помощь волонтеров. Соблюдение техники безопасности на предприятиях. Предварительная очистка сточных вод, ставить фильтры (заводы).

  • Предотвращение выбросов опасных веществ.

  • Уборка мусора вручную, механическая отчистка водоемов.

  • Не бросать мусор в водоемы, не сливать в них различные химикаты.

3.Знаете ли Вы об аварии танкеров в Черном море, произошедшей 15.12.2024г.?

Знают об аварии 87, 1%, нет – 12,9%.

4.Укажите Ваш возраст.

Возраст большинства опрошенных (30,7%) был 10 – 15 лет, далее 26,7% - от 16 до 20 лет, 21,8% старше 40 лет, 10, 9% - от 36 до 40 лет. Незначительный процент опрошенных приходится на возраст от 21 до 36 лет.

Можно сделать вывод, что в любом возрасте людей интересуют проблемы экологии морей.

2.4. Интервью со специалистами в нефтяной промышленности по вопросам неблагоприятной обстановки на побережье Черного моря после разлива мазута.

Провела короткое интервью со специалистами в нефтяной промышленности по крушению танкеров.

1.Ваше мнение о данной ситуации последствий крушения танкеров в Черном море?

К. Это глобальная катастрофа, последствия которой, к сожалению, невозможно оперативно устранить полностью. Пострадала экосистема Черного моря, часть организмов погибла.

Тяжелые нефтепродукты осели на дно моря. Животные, рыбы, живущие на дне, оказались под слоем мазута, что привело к их гибели. Пострадавшие животные уже не смогут жить, как прежде. Интоксикация повлияет в будущем на продолжительность их жизни, а также на потомство. Впоследствии повышается риск исчезновения тех или иных видов животных и растений.

А. Экологическая катастрофа.

2.Какие последствия для здоровья, по вашему мнению, могут быть у туристов, котрые предпочтут сезонный отдых на Черноморском побережье в 2025г.?

К. Если люди предпочтут отдых на Черноморском побережье после произошедшей катастрофы, то они должны осознавать вероятность возникновения рисков и последствий для себя. Думаю, вероятнее всего, последствия возможны в виде аллергических реакций, интоксикаций. Все зависит от того, на сколько оперативно и качественно очистят пляжи от нефтепродуктов до начала пляжного сезона. Тяжелые нефтепродукты осевшие на дне, с повышением температуры воды начнут подниматься в верхние слои. Можно предположить, что большинство любителей Черноморского отдыха, воздержатся от поездок к морю на неопределенный срок.

А. Закрытие курортных зон, где был разлив мазута.

3.Какие Вы видите способы предотвращения последствий?

К. Конечно это оперативность очистки пляжей, воды, помощь пострадавшим животным и птицам. Чем быстрее произвести ликвидацию разлива, тем меньше последствий. Для этого эффективно применяются специальные боновые заграждения, сорбенты, сети. Опыта по ликвидации таких масштабных катастроф, к сожалению, на сегодняшний день практически нет.

А. Использование сетей для улавливания нефтепродуктов в море, сбор нефтепродуктов выброшенных на сушу.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Опыт по изучению влияния присутствия в почве мазута на прорастание и вегетацию кресс – салата.

Чтобы выяснить, как присутствие мазута в почве влияет на всхожесть семян и дальнейшее развитие растений, был проведен опыт. Так как мы не нашли методики как проводить опыт по выяснению влияния мазута, находящегося в почве, на прорастание семян кресс – салата, мы познакомились с методикой определения уровня загрязнения вредными веществами в почве, взятой из учебно-методического пособия «Школьный экологический мониторинг» под редакцией Т.Я. Ашихминой. Ориентируясь на эту методику, заложили свой опыт. Данные, полученные в ходе проведенного опыта, были обработаны, проанализированы и сведены в таблицу (Приложение 4).

Опыт заложили 25.01.2025г., закончили его 03.02.2025г. В течение 10 дней наблюдали за прорастанием семян кресс-салата, определяли энергию прорастания семян кресс-салата и их всхожесть, морфологические изменения стеблей и корней всходов кресс-салата. Энергия прорастания отражает количество всходов на 3-й день после посева. Она характеризует способность семян давать дружные и ровные всходы, следовательно, отличную выровненность и выживаемость растений.

Активнее всего на третий день наблюдений семена прорастали в контрольном образце: 12 семян из 50, меньше всего в образцах 3 и 4: взошло по одному семени. В образцах 1 и 2 взошло по четыре семени. На 10 день наблюдений по окончании опыта в контроле взошедших семян было 28 из 50. В остальных образцах взошло меньше семян, на седьмой день наблюдений стали погибать растения. 01.02.25г. в образцах №2, 3, 4 погибло 2,2,3 растения соответственно. 02.02 в образце № 1 погибло два растения, 03.02.25г. гибели растений не наблюдалось. Морфологические изменения стеблей и листьев не наблюдались.

В результате наблюдений можно сделать вывод о том, что, возможно, мазут влияет на скорость и энергию прорастания семян. В образцах 1,2,3,4 семена активно стали всходить на 4 день наблюдений. Но количество взошедших семян меньше, чем в контрольном образце. Так же мы констатируем факт того, что изначально энергия прорастания семян была снижена. На пакете с семенами написаны допустимые сроки посадки до 12.2025г. Но, как оказалось, семена уже потеряли некоторую энергию прорастания. Так же мы предполагаем, что количество мазута необходимо увеличить, чтобы проверить, как влияет его присутствие в почве на прорастание семян кресс – салата. Мы предполагаем, что мазут в почве препятствует дыханию корней, поэтому растения в образцах 1,2,3,4 стали погибать. Мы выкопали по два растения из каждой емкости, чтобы посмотреть какой длины развивались корни, есть ли аномалии развития (Приложение №8). Корни растений во всех образцах развивались в пределах нормы. Мы пришли к выводу, что опыт необходимо повторить, чтобы выяснить действительно ли присутствие мазута в почве влияет на прорастание семян, развитие корней.

3.2. Опыт с пресноводным аквариумным растением рода Роголистник.

Методики изучения влияния мазута на водные растения мы не нашли. Заложили опыт 25.01.2025г. и закончили наблюдения 03.02.25г. В процессе наблюдений в контрольном образце изменений растения не наблюдали: листья растений оставались зеленого цвета, вода прозрачна, Те листья роголистника, которые были в точке роста, удлинились, растение продолжало жить и расти.

В образцах 1,2,3,4 мазут всплыл на поверхность и покрыл пленкой воду. Так же мы наблюдали небольшие отложения в виде слоя на стенках емкостей. Эти слои препятствовали проникновению света в толщу воды. В течение 10 дней в образцах с мазутом мы наблюдали некоторое обесцвечивание листьев роголистника, визуально растения не удлинились, на дне емкостей мы не наблюдали осадка в виде отмерших листьев растений. Они продолжали жить. Предполагаем, что в растениях роголистника замедлился процесс фотосинтеза, так как окраска стеблей и листьев изменялась, по сравнению с контролем. Растения продолжали жить отчасти за счет накопленных органических веществ в листьях и стеблях (Приложение № 6).

Выводы.

В соответствии с целью исследования были решены следующие задачи:

1.Дали физико – географическое описание Черного моря.

2.Выяснили физико – химические характеристики мазута, его отрицательное влияние на окружающую среду.

3.Изучили хронологию аварии танкеров «Волгонефть – 212», «Волгонефть – 239», исследовали причины, способы ликвидации, последствия разлива мазута в Керченском проливе.

4.Провели анкетирование целевой аудитории по теме «Загрязнение морей и меры их предотвращения». Взяли короткое интервью у специалистов в нефтяной промышленности по крушению танкеров.

5.На основании проведенного анализа литературы по данной теме точной методики по выяснению влияния мазута на растительные организмы мы не нашли, но ориентировались на методику проведения эксперимента из учебно-методического пособия «Школьный экологический мониторинг» под редакцией Т.Я. Ашихминой с растением – индикатором кресс – салатом. Ориентируясь на эту методику, заложили свой опыт. В течение 10 дней наблюдали за прорастанием семян кресс-салата, определяли энергию прорастания, их всхожесть, морфологические изменения стеблей, листьев и корней. Можно сделать вывод: так как за 10 дней наблюдений морфологические изменения стеблей, листьев и корней не наблюдались, то в грунте не произошло серьезных изменений. Предполагаем, что то количество мазута, которое мы взяли, не вызывает быстрой гибели растений, но в некоторой степени угнетает. Возможно кислородное голодание прорастающих семян, вегетирующих растений, так как на седьмой день наблюдений растения в образцах 1,2,3,4 стали погибать.

Методики изучения влияния мазута на водные растения мы не нашли. Предполагаем, что мазут угнетает растения роголистника, препятствует процессу фотосинтеза, дыхания, по этим причинам растения не росли, но продолжали жить отчасти за счет накопленных органических веществ в листьях и стеблях.

Необходимо продолжить работу по изучению влияния мазута на растительные организмы.

Заключение.

Подводя итоги работы, можно сделать вывод, о том, что проблемы загрязнения водоемов нефтью и нефтепродуктами актуальны для людей всех возрастов. С помощью опытов можно моделировать опасные ситуации, которые происходят в природе из-за деятельности человека, и изучать последствия для живых организмов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. Москва: АГАР, 2000.

Миркин, Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумов. – М.: Устойчивый мир, 1999. – 304 с.

2.Меженский В.Н. Растения-индикаторы. – М.: Издательство Аст. Сталкер, 2004. – 76 с.

https://znanierussia.ru/articles/Чёрное_море

https://nationalatlas.ru/tom2/249-253.html

https://old.bigenc.ru/biology/text/3512150

https://www.vesti.ru/article/4330627

http://www.oceanography.ru/

https://transneftecom.ru/assets/mgr/docs/mazut-m-100-gost-10585-213.pdf

https://psv4.userapi.com/s/v1/d/7FinRnt0D1YFdo_G4Gap0AYt8yjjunBebd2eBKa3f0AFv2tZfbhkdcVNnaiyMVD3P0VH7WAh0C9wd2TRa5Y3NTrTnOTvFDwDKwUvgL29zUdwc_mbnOnCfw/Rastenia-indikatory_V_N_Mezhenskiy_2004.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1.

Физико-химические показатели Мазута марки М-100 ГОСТ 10585-2013:
Таблица №1

Наименование показателя

Значение

1 Вязкость кинематическая, мм /с, не более:

 

при 50 °С

-

при 80 °С

-

при 100 °С

50,00

или

 

вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ, не более

6,80

2 Зольность, %, не более, для мазута:

 

малозольного

0,05

зольного

0,14

3 Массовая доля механических примесей, %, не более

1,0

4 Массовая доля воды, %, не более

1,0

5 Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Отсутствие

6 Массовая доля серы, %, не более

 3,50

7 Коксуемость, %, не более

-

8 Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более 

10

9 Температура вспышки, °С, не ниже:

 

в закрытом тигле

-

в открытом тигле

110

10 Температура застывания, °С, не выше

25

для мазута из высокопарафинистых нефтей

42

11 Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее, для мазута с содержанием серы, %:

 

0,50, 1,00, 1,50, 2,00

40530

2,50, 3,00, 3,50

39900

12 Плотность при 15 °С, кг/м , не более

Не нормируется. Определение обязательно

Приложение 2.

Кресс – салат. Сорт «Забава».

Систематика.

Царство: Растения (Plantae)

Отдел: Цветковые растения (Angiospermae)

Класс: Двудольные (Magnoliopsida)

Порядок: Капустоцветные (Brassicales)

Семейство: Капустные (Brassicaceae)

Род: Клоповник (Lepidium)

Вид: Клоповник посевной (Lepidium sativum)

В диком состоянии кресс-салат не встречается. Родина – Северо-Восточная и Южная Африка, Иран. Предки кресс-салата не известны. Относится к числу специй, которые были известны еще древним грекам, римлянам и египтянам. Персы стали использовать кресс-салат в пищу раньше, чем хлеб. Культивируется кресс-салат в Европе, Азии, Северной Америке, очень популярен на Кавказе, в Крыму, Средней Азии и на Дальнем Востоке.

Приложение 3.

Г рунт неваторф Terra vita Живая земля

Полностью готовый грунт неваторф применяется для выращивания всех видов овощных, ягодных культур, цветов и рассады. Улучшает всхожесть семян, приживаемость рассады. В состав входит низинный и верховой торф, известняк, минеральные вещества: азот, фосфор, калий и микроэлементы.

Приложение №4

Закладка опыта с кресс – салатом.

   

Результаты наблюдений опытов с кресс – салатом.

Таблица №2

Объект

Количество проросших семян, шт.(%)

25.01

26.01

27.01

28.01

29.01

30.01

31.01

01.02

02.02

03.02

Контроль.

0

12

(24%)

14

(28%)

22

(44%)

29

(58%)

30

(60%)

30

(60%)

30

(60%)

30

(60%)

30

(60%)

Образец №1

Мазут 1 мл. в 500 мл.воды

0

1

(2%)

4

(8%)

10

(20%)

18

(36%)

20

(40%)

20

(40%)

20

(20%)

18

2 гибель

18

(36%)

Образец №2

Мазут 2 мл. в 500 мл.воды

0

1

(2%)

4

(8%)

9

(18%)

16

(32%)

18

(36%)

18

(36%)

16

(32%)

2 гибель

16

(32%)

16

(32%)

Образец №3

Мазут 3 мл. в 500 мл.воды

0

0

1

(2%)

8

(16)

15

(30%)

18

(36%)

18

(32%)

16

(16%)

2 гибель

16

(32%)

16

(32%)

Образец №4

Мазут 4 мл. в 500 мл.воды

0

0

1

(2%)

7

(14)

14

(28%)

16

(32%)

16

(32%)

13

3 гибель

13

(26%)

13

(26%)

Приложение № 5

Р ОГОЛИ́СТНИК (Ceratophyllum), един­ст­вен­ный род рас­те­ний сем. Ро­го­ли­ст­ни­ко­вых.

Мно­го­лет­ние вод­ные тра­вы, по­гру­жён­ные в во­ду и ли­шён­ные кор­ней. Ли­стья в му­тов­ках, си­дя­чие, с пла­стин­кой, рас­се­чён­ной на уз­кие, жё­ст­кие, по краю зуб­ча­тые сег­мен­ты. Цвет­ки мел­кие, па­зуш­ные, без ле­пе­ст­ков. Ок. 20 ви­дов, рас­про­стра­не­ны по все­му зем­но­му ша­ру, ис­клю­чая б. ч. Арк­ти­ки, вы­со­ко­го­рья и пус­ты­ни. В Рос­сии 7 ви­дов, в пре­сно­вод­ных во­до­ёмах пре­им. Ев­роп. час­ти. Р. по­гру­жён­ный (C. de­mersum) встре­ча­ет­ся по всей Рос­сии; слу­жит кор­мом для во­до­пла­ваю­щих птиц и рыб. В благоприятных условиях образует большую биологическую массу, может вытеснять другую подводную растительность, что приводит к потере биоразнообразия. В этом случае его считают вредным сорняком. Например, в Новой Зеландии из-за массового роста роголистника возникли проблемы с гидроэлектростанциями.

Приложение №6

Опыт с пресноводным аквариумным растением рода Роголистник.

   
   
   

Таблица №4

 

Изменения листьев и стеблей

Дата

Контроль

Образец №1

Мазут 1 мл. в 500 мл.воды

Образец №2

Мазут 2 мл. в 500 мл.воды

Образец №3

Мазут 3 мл. в 500 мл.воды

Образец №4

Мазут 4 мл. в 500 мл.воды

25.01

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

26.01

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

27.01

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

28.01

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

29.01

Листья и стебли зеленого цвета, листья в точке роста удлинились.

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

30.01

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

31.01

Листья и стебли зеленого цвета, листья в точке роста удлинились.

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

01.02

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

02.02

Листья и стебли зеленого цвета

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску

03.02

Листья и стебли зеленого цвета, листья в точке роста удлинились.

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску, роста растений не наблюдается

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску, роста растений не наблюдается

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску, роста растений не наблюдается

Листья и стебли теряют интенсивную зеленую окраску, роста растений не наблюдается

Приложение №7

Анкетирование целевой аудитории по теме «Загрязнение морей и меры их предотвращения».

Приложение 8.

К орни проростков кресс-салата.

Просмотров работы: 163