Особенности видовой, пространственной и экологической структуры биогеоценоза

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июля 2013 в 11:39, реферат

Описание работы

Биогеоценоз (от греч. βίος — жизнь γη — земля + κοινός — общий) — система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии (природная экосистема). Представляет собой устойчивую саморегулирующуюся экологическую систему, в которой органические компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими (вода, почва). Примеры: сосновый лес, горная долина. Учение о биогеоценозе разработано Владимиром Сукачёвым в 1940 году. В зарубежной литературе — малоупотребимо. Ранее также широко употреблялось в немецкой научной литературе.

Содержание работы

 Введение. Стр. 3
 Проблема численности населения планеты. Стр. 3
 Инвазивные и чужеродные виды на территории Беларуси. Стр. 5
 Биогеоценоз, его структура, свойства и функционирование. Стр. 8
 Заключение. Стр. 9
 Список литературы. Стр. 9

Файлы: 1 файл

Брестский государственный университет и1.docx

— 114.91 Кб (Скачать файл)

-добычу, переработку, производство, транспортировку, хранение, использование  и утилизацию всех видов ТЭР;

- производство и поставку  энергогенерирующих и энергопотребляющих оборудования, машин, механизмов и материалов, а также приборов учёта, контроля, регулирования расходов ТЭР.

- проведение научно-исследовательских,  опытно-конструкторских работ (НИОКР), экспертных, специализированных, монтажных,  наладочных, ремонтных, энергосберегающих  и других видов работ, связанных  с повышением эффективности использования  и экономии ТЭР;

-реализацию мероприятий,  связанных с развитием и применением  не-.   традиционных и возобновляемых источников энергии, использование возобновляемых энергетических ресурсов;

- информационное обеспечение  юридических и физических лиц,  подготовка кадров для сферы  энергосбережения;

- разработку и внедрение  эффективных систем управления  энергосбережением и средств  контроля за эффективным использованием ТЭР.

Законом определены основные принципы государственного управлении в сфере энергосбережения: 

-осуществление государственного  надзора за рациональным использованием  ТЭР;   

-разработка государственных  и межгосударственных научно-технических,  республиканских, отраслевых и  региональных программ энергосбережения  и их финансирование;

-приведение нормативных  документов в соответствии с  требованием снижения энергоёмкости  материального производства, сферы  услуг и быта;

-создание системы финансово-экономических механизмов, обеспечивающих экономическую заинтересованность производителей и пользователей в эффективном использовании ТЭР, вовлечение в топливно-энергетический баланс нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также в инвестировании средств в энергосберегающие мероприятия;

-повышение уровня самообеспечения республики местными ТЭР;

-осуществление государственной  экспертизы энергетической эффективности  проектных решений;

- создание и широкое  распространение экологически чистых  и безопасных энергетических  технологий, обеспечение безопасного  для населения состояния окружающей  среды в процессе использования  ТЭР;

-реализация демонстрационных  проектов высокой энергетической  эффективности;

-информационное обеспечение  деятельности по энергосбережению  и пропаганда передового отечественного  и зарубежного опыта в этой  области;

- обучение производственного  персонала и населения методам  экономии топлива и энергии;

-создание других экономических,  информационных, организационных условий  для реализации принципов энергосбережения.

Законом определено также, что  необходимо обеспечить установление технически и экономически обоснованных прогрессивных  норм расхода топлива, которые должны в обязательном порядке включатся в технологические регламенты, технические паспорта, ремонтные карты, технологические инструкции по эксплуатации всех видов энергопотребляющей продукции. Национальная система стандартизации, сертификации обеспечивает контроль за соответствием продукции, работ, услуг, а также ТЭР требованиям эффективного энергопотребления. Кроме того, предусмотрено проведение государственной экспертизы энергетической эффективности проектных решений для определения их соответствия требованиям нормативной документации.В целях оценки эффективности использования ТЭР и обеспечения их экономии предусмотрено проведение энергетических обследований субъектов хозяйствования, расположенных на территории Республики Беларусь, и введена система нормирования расхода топлива и энергии. Законом определены источники финансирования мероприятий по энергосбережению. Ими являются средства:

- республиканского и местного  бюджетов;

- республиканского фонда  энергосбережения;

- юридических и физических  лиц, направленных на цели энергосбережения;

- инновационного фонда  концерна «Белэнерго»;

- инновационных фондов  министерств и ведомств, а также:

-льготные кредиты;

-инвестиции по линии  Всемирного банка;

-другие источники.

Для производителей и пользователей  топливно-энергетических ресурсов предусмотрена  система получения льготных кредитов для проведения энергосберегающих  мероприятий, определён порядок  образования и использования  фондов «Ресурсо- и энергосбережение» субъектами хозяйствования.

  • Энергосбережение в быту:

38 способов

Экономия тепла

Наша страна не южная и  утеплять свое жилище - нормальное явление. Есть несколько простых способов утепления:

1.            Заделка щелей в оконных рамах  и дверных проемах. Для этого  используются монтажные пены, саморасширяющиеся герметизирующие ленты, силиконовые и акриловые герметики и т.д. Результат - повышение температуры воздуха в помещении на 1-2 градуса.

2.            Уплотнение притвора окон и  дверей. Используются различные  самоклеющиеся уплотнители и  прокладки. Уплотнение окон производится  не только по периметру, но  и между рамами. Результат - повышение  температуры внутри помещения  на 1-3 градуса. 

3.            Установка новых пластиковых  или деревянных окон с многокамерными  стеклопакетами. Лучше если стекла  будут с теплоотражающей пленкой,  и в конструкции окна будут  предусмотрены проветриватели. Тогда температура в помещении будет более стабильной и зимой и летом, воздух будет свежим и не будет необходимости периодически открывать окно, выбрасывая большой объем теплового воздуха. Результат - повышение температуры в помещении на 2-5 градусов и снижение уровня уличного шума.

4.            Установка второй двери на  входе в квартиру (дом). Результат  - повышение температуры в помещении  на 1-2 градуса, снижение уровня  внешнего шума и загазованности.

5.            Установка теплоотражающего экрана (или алюминиевой фольги) на стену  за радиатор отопления. Результат  - повышение температуры в помещении  на 1 градус.

6.            Старайтесь не закрывать радиаторы  плотными шторами, экранами, мебелью  - тепло будет эффективнее распределяться  в помещении. 

7.            Закрывайте шторы на ночь. Это  помогает сохранить тепло в  доме.

8.            Замените чугунные радиаторы  на алюминиевые. Теплоотдача этих радиаторов на 40-50% выше. Если радиаторы установлены с учетом удобного съема, имеется возможность регулярно их промывать, что так же способствует повышению теплоотдачи.

9.            Остекление балкона или лоджии  эквивалентно установке дополнительного  окна. Это создает тепловой буфер  с промежуточной температурой  на 10 градусов выше, чем на улице  в сильный мороз. 

Экономия электрической  энергии

1.            Замените обычные лампы накаливания  на энергосберегающие люминесцентные. Срок их службы в 6 раз больше лампы накаливания, потребление ниже в 5 раз. За время эксплуатации лампочка окупает себя 8-10 раз.

2.            Применяйте местные светильники когда нет необходимости в общем освещении.

3.            Возьмите за правило, выходя  из комнаты гасить свет.

4.            Отключайте устройства, длительное  время находящиеся в режиме  ожидания. Телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры в режиме  ожидания потребляют энергию  от 3 до 10 Вт. В течение года 4 таких  устройства, оставленные в розетках зарядные устройства дадут дополнительный расход энергии 300-400 КВт*час.

5.            Применяйте технику класса энергоэффективности не ниже А. Дополнительный расход энергии на бытовые устройства устаревших конструкций, составляет примерно 50%. Такая бытовая техника окупится не сразу, но с учетом роста цен на энергоносители влияние экономии будет все больше. Кроме того, такая техника, как правило, современнее и лучше по характеристикам.

6.            Не устанавливайте холодильник  рядом с газовой плитой или  радиатором отопления. Это увеличивает  расход энергии холодильником  на 20-30%

7.            Уплотнитель холодильника должен  быть чистым и плотно прилегать  к корпусу и дверце. Даже небольшая  щель в уплотнении увеличивает  расход энергии на 20-30%.

8.            Охлаждайте до комнатной температуры  продукты перед их помещением  в холодильник. 

9.            Не забывайте чаще размораживать  холодильник. 

10.       Не  закрывайте радиатор холодильника, оставляйте зазор между стеной  помещения и задней стенкой  холодильника, чтобы она могла  свободно охлаждаться. 

11.       Если  у Вас на кухне электрическая  плита, следите за тем, что бы ее конфорки не были деформированы и плотно прилегали к днищу нагреваемой посуды. Это исключит излишний расход тепла и электроэнергии. Не включайте плиту заранее и выключайте плиту несколько раньше, чем необходимо для полного приготовления блюда.

12.       Кипятите  в электрическом чайнике столько  воды, сколько хотите использовать.

13.       Применяйте  светлые тона при оформлении  стен квартиры. Светлые стены,  светлые шторы, чистые окна, разумное  количество цветов сокращают  затраты на освещение на 10-15%.

14.       Записывайте  показания электросчетчиков и  анализируйте, каким образом можно  сократить потребление. 

15.       В некоторых  домах компьютер держат включенным  постоянно. Выключайте его или  переводите в спящий режим,  если нет необходимости в его  постоянной работе. При непрерывной  круглосуточной работе компьютер  потребляет в месяц 70-120кВт*ч  в месяц. Если непрерывная работа  нужна, то эффективнее для таких  целей использовать ноутбук или  компьютер с пониженным энергопотреблением (процессоры семейства Atom). В целом вполне реально сократить потребление электроэнергии на 40-50% без снижения качества жизни и ущерба для привычек.

Экономия воды

1.            Установите счетчики расхода  воды. Это будет мотивировать  к сокращению расходования воды.

2.            Устанавливайте рычажные переключатели  на смесители вместо поворотных  кранов. Экономия воды 10-15% плюс удобство  в подборе температуры. 

3.            Не включайте воду полной струей. В 90% случаев вполне достаточно  небольшой струи. Экономия 4-5 раз. 

4.            При умывании и принятии душа  отключайте воду, когда в ней  нет необходимости. 

5.            На принятие душа уходит в  10-20 раз меньше воды, чем на  принятие ванны. 

6.            Существенная экономия воды получается  при применении двухкнопочных  сливных бачков.

7.            Необходимо тщательно проверить наличие утечки воды из сливного бачка, которая возникает из за старой фурнитуры в бачке. Заменить фурнитуру дело копеечное, а экономия воды внушительная. Через тонкую струйку утечки вы можете терять несколько кубометров воды в месяц.

8.            Проверьте, как работает "обратка" на подаче горячей воды. Если нет циркуляции при подаче, то Вы будете вынуждены прокачивать воду через стояки соседей до тех пор, пока не получите ее горячей в своей квартире. Разумеется, при этом дорогая "горячая" вода просто сливается в канализацию. В целом сокращение потребления воды в 4 раза задача вполне реализуемая и малозатратная.

Экономия газа

Экономия газа, прежде всего, актуальна, когда установлены счетчики газа в квартирах, где есть индивидуальные отопительные пункты, и в частных  домах с АОГВ. В этом случае все  меры по экономии тепла и горячей воды приводят к экономии газа.В то же время при приготовлении пищи также имеются возможности сэкономить газ.

1.            Пламя горелки не должно выходить  за пределы дна кастрюли, сковороды,  чайника. В этом случае Вы  просто греете воздух в квартире. Экономия 50% и более. 

2.            Деформированное дно посуды приводит  к перерасходу газа до 50%;

3.            Посуда, в которой готовится пища, должна быть чистой и не  пригоревшей. Загрязненная посуда  требует в 4-6 раз больше газа  для приготовления пищи.

4. Применяйте экономичную  посуду, эти качества обычно рекламирует  производитель. Самые энергоэкономичные изделия из нержавеющей стали с полированным дном, особенно со слоем меди или алюминия. Посуда из алюминия, эмалированная, с тефлоновым покрытием весьма не экономичны.

5 Рекомендуется устанавливать прокладки из алюминиевой фольги под горелку. В этом случае плита не так греется и пачкается, а газ используется экономичнее.

6. Дверца духовки должна  плотно прилегать к корпусу  плиты и не выпускать раскаленный  воздух.

  • ПОНЯТИЕ ЭНЕРГИИ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ:

Прежде чем говорить об основных мероприятиях, обеспечивающих энергосбережение, т. е. выяснить, как  можно сберечь энергию, необходимо четко определить, что представляет собой понятие "энергия"?

Энергия (греч. — действие, деятельность) — общая количественная мера различных форм движения материи.

Из данного определения  вытекает:

• энергия — это нечто, что проявляется лишь при изменении  состояния (положения) различных объектов окружающего нас мира;

• энергия — это нечто, способное переходить из одной формы  в другую (рис. 1.1);

• энергия характеризуется  способностью производить полезную для человека работу;

• энергия — это нечто, что можно объективно определить, количественно измерить.

Энергию в естествознании в зависимости от природы делят  на следующие виды.Механическая энергия — проявляется при взаимодействии, движении отдельных тел или частиц.К ней относят энергию движения или вращения тела, энергию деформации при сгибании, растяжении, закручивании,Сжатии упругих тел (пружин). Эта энергия наиболее широко используется в различных машинах — транспортных и техно­логических.Тепловая энергия — энергия неупорядоченного (хаотического) движения и взаимодействия молекул веществ.Тепловая энергия, получаемая чаще всего при сжигании различных видов топлива, широко применяется для отопления, проведения многочисленных технологических процессов (нагревания, плавления, сушки, выпаривания, перегонки и т. д.).Электрическая энергия — энергия движущихся по электрической цепи электронов (электрического тока).Электрическая энергия применяется для получения механической энергии с помощью электродвигателей и осуществления механических процессов обработки материалов: дробления, измельчения, перемешивания; для проведения электрохимических реакций; получения тепловой энергии в электронагревательных устройствах и печах; для непосредственной обработки материалов (электроэррозионная обработка).Химическая энергия — это энергия, "запасенная" в атомах веществ, которая высвобождается или поглощается при химических реакциях между веществами.Химическая энергия либо выделяется в виде тепловой при проведении экзотермических реакций (например, горении топлива), либо преобразуется в электрическую в гальванических элементах и аккумуляторах. Эти источники энергии характеризуются высоким КПД (до 98 %), но низкой емкостью.Магнитная энергия — энергия постоянных магнитов, обладающих большим запасом энергии, но "отдающих" ее весьма неохотно. Однако электрический ток создает вокруг себя протяженные, сильные магнитные поля, поэтому чаще всего говорят об электромагнитной энергии.Электрическая и магнитная энергии тесно взаимосвязаны друг с другом, каждую из них можно рассматривать как "оборотную" сторону другой.Электромагнитная энергия — это энергия электромагнитных волн, т. е. движущихся электрического и магнитного полей. Она включает видимый свет, инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские лучи и радиоволны.Таким образом, электромагнитная энергия — это энергия излучения. Излучение переносит энергию в форме энергии электромагнитной волны. Когда излучение поглощается, его энергия преобразуется в другие формы, чаще всего в теплоту.Ядерная энергия — энергия, локализованная в ядрах атомов так называемых радиоактивных веществ. Она высвобождается при делении тяжелых ядер (ядерная реакция) или синтезе легких ядер (термоядерная реакция).Бытует и старое название данного вида энергии — атомная энергия, однако это название неточно отображает сущность явлений, приводящих к высвобождению колоссальных количеств энергии, чаще всего в виде тепловой и механической.Гравитационная энергия — энергия, обусловленная взаимодействием (тяготением) массивных тел, она особенно ощутима в космическом пространстве. В земных условиях, это, например, энергия, "запасенная" телом, поднятым на определенную высоту над поверхностью Земли — энергия силы тяжести.Таким образом, в зависимости от уровня проявления, можно выделить энергию макромира — гравитационную, энергию взаимодействия тел — механическую, энергию молекулярных взаимодействий — тепловую, энергию атомных взаимодействий — химическую, энергию излучения — электромагнитную, энергию, заключенную в ядрах атомов — ядерную.Современная наука не исключает существование и других видов энергии, пока не зафиксированных, но не нарушающих единую естественнонаучную картину мира и понятие об энергии.По большому счету понятие энергии, идея о ней искусственны и созданы специально для того, чтобы быть результатом наших размышлений об окружающем мире. В отличие от материи, о которой мы можем сказать, что она существует, энергия — это плод мысли человека, его "изобретение", построенное так, чтобы была возможность описать различные изменения в окружающем мире и в то же время говорить о постоянстве, сохранении чего-то, что было названо энергией, даже если наше представление об энергии будет меняться из года в год.Единицей измерения энергии является 1 Дж (Джоуль). В то же время для измерения количества теплоты используют "старую" единицу — 1 кал (калория) = 4,18 Дж, для измерения механической энергии используют величину 1 кгм = 9,8 Дж, электрической энергии — 1 кВт-ч = 3,6 МДж, при этом 1 Дж = = 1 Вт-С.Необходимо отметить, что в естественнонаучной литературе тепловую, химическую и ядерную энергии иногда объединяют понятием внутренней энергии, т. е. заключенной внутри вещества.

Информация о работе Особенности видовой, пространственной и экологической структуры биогеоценоза