Лекция: Природная, техногенная и экологическая характеристика Республики Крым

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Сейсмозоны: Крымско-Черноморская. Огибает с юга Крымский полуостров. Максимальная сила землетрясения - 8-9 баллов по МSК-64.

Большинство эпицентров крымских землетрясений находится в Чёрном море на участках между Ялтой и Гурзуфом. Очаги землетрясений находятся преимущественно на глубине от 10 до 40 км., удаление от побережья - 25-40 км. Если спроецировать очаги землетрясений на земную поверхность, то окажется, что они сосредоточены в крутой части склона черноморской впадины на глубинах между 200 и 2000 м. Большинство эпицентров заключено между материковой отмелью и плоским дном глубоководной впадины Чёрного моря.

Землетрясение - колебание земной коры, возникающее при внезапном смещении двух участков земной поверхности вдоль трещины, называемой сейсмическим разломом. Точка, в которой начинается эта подвижка, называется фокусом, очагом или гипоцентром, а точка на земной поверхности над очагом - эпицентром землетрясения.

Землетрясение 12 сентября 1927 года оказалось первым среди крымских землетрясений, для которых были получены инструментальные сведения о положении его очага. Н. В. Райко даёт такие координаты: 44°22ґ с.ш. и 34°30ґ в.д.

В конце ХХ века техногенная деятельность человека стала причиной наведённой сейсмичности, возникающей, например, при ядерных взрывах (испытания на полигоне Невада инициировали тысячи сейсмических толчков), при строительстве водохранилищ, заполнение которых иногда провоцирует сильные землетрясения (в Индии сооружение водохранилища Койна вызвало 8 балльное землетрясение, при котором погибло 177 человек). В районах затопления при строительстве крупных водохранилищ, усиливается тектоническая активность - увеличивается частота землетрясений и их магнитуда. Это связано с тем, что масса воды, накопленная в водохранилищах, своим весом увеличивает давление в горных породах, а просачивающаяся вода, понижает предел прочности горных пород. Аналогичные явления происходят при выемке больших количеств породы из шахт, карьеров, при строительстве крупных городов из привозных материалов.

Большие потери при землетрясениях обычно связаны с высокой плотностью населения, примитивными методами строительства, особенно характерными для бедных районов, при этом совсем не обязательно, чтобы землетрясение было сильным. Естественные явления - оползни, трещины играют в этом случае меньшую роль. Катастрофические последствия землетрясения можно предотвратить, улучшив качество построек, т.к. большая часть людей гибнет под их обломками.

На территории Крыма возможно 9-бальное землетрясение. Потери от 8-бального землетрясения в Крыму могут составить от 15 до 47 тыс. человек. Общие потери в зоне 8-бального землетрясения по прогнозам могут составить около 15% днём и около 45% ночью. В 5 и 6-бальной зоне общие потери могут составить около 0,1% днём и 0,3% ночью.

Значение сейсмогеологии для определения сейсмического риска возрастает особенно в горных и прибрежных морских районах. Как правило, проблемы здесь возникают не из-за прямого воздействия сейсмических ударов на инженерные сооружения, а из-за обвалов, оползней, разжижения грунта и цунами, вызванных землетрясением. В связи с этим, в последние годы всё большее развитие для целей прогноза землетрясений и создания карт сейсмического районирования Крыма получает палеосейсмологический метод. Используя методы сейсмогеологии, была доказана возможность проявления сейсмических событий большой интенсивности в районе строившейся Крымской АЭС, уточнено микросейсморайонирование Крыма, увеличена сейсмическая бальность ряда районов полуострова.

Несбалансированная и бессистемная хозяйственная деятельность создала реальные предпосылки для активного развития природных экзогенных геологических процессов (далее - ЭГП), среди которых наиболее разрушительными являются оползни, проявляющиеся совместно с абразией на побережьях морей и лиманов, перестройкой берегов водохранилищ, селями в горах и предгорьях, эрозией берегов рек и склонов балок. Использование территорий с развитыми ЭГП в сфере хозяйственной деятельности приводит к необратимым изменениям окружающей среды, что сопровождается техногенными нагрузками на природные процессы, особенно в местах размещения потенциально опасных объектов. Безопасность жизнедеятельности населения и многочисленных хозяйственных объектов в местах развития опасных природных и природно-техногенных процессов является одной из основных социально-экологических проблем современности. К числу наиболее опасных ЭГП с ущербом, нанесённым хозяйственным объектам за последние годы относится оползни, подтопления, карст, абразия, перестройка берегов водохранилищ. Хозяйственная деятельность, отсутствие надлежащих инженерных и экологических методов освоения территорий провоцирует активное распространение оползней на территориях населённых пунктов, что создаёт угрозу безопасности жизнедеятельности населения, инфраструктуре и территории вцелом.

Наибольшее распространение оползневые процессы приобрели на побережье Чёрного и Азовского морей и на Южном берегу Крыма.

Оползень - смещение масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести. В Крымских горах оползни достигают длину 0,5-2,5 км, ширину 0,3-1,5 км.

Активизация оползней, развивающихся на склонах разного генезиса, довольно часто связана с развитием сопутствующих процессов эрозийного и абразивного, которые усиливают развитие основного процесса. Среди доминирующих природных факторов активизации следует выделить:

· Гидрологические (повышение уровня и изменение расхода воды в поверхностных водотоках, уровни воды и волновой режим морей, озёр, других водоёмов, эрозийное и абразивное действие поверхностных вод и соответствующий подмыв и размыв языковых частей оползней); метеорологические (атмосферные осадки, температура и т.п.);

· Гидрогеологические (уровни, химический состав, условия обновления и дренажа подземных вод); сейсмические (землетрясения); техногенные факторы.

В течение 2012 года в АР Крым наблюдалось значительная активизация оползней. Общее количество составляет 1589 единиц, из них в активном состоянии находятся 113, общей площадью 7, 28 км2., на территориях застройки зафиксировано 598. В зоне развития оползней находится 905 объектов экономики.

Оползни, активизирующиеся за счёт абразивной деятельности Чёрного моря, наблюдаются на Азово-Черноморском побережье на участке между мысом Херсонес и Голубым заливом.

В зоне сочетанного воздействия оползней и абразии расположены города и посёлки: Евпатория, Кача, Оползневое, Симеиз, Жуковка, Алупка, Алушта, Новый Свет, Орджоникидзе, Заводское, Войково, Береговое, Капканы, Керчь, Аршинцево и др.

На участке абразивного побережья в районе сёл Андреевка, Береговое, между Николаевкой и оз. Кизил-Яр, на пересыпи Сакского озера и в районе Евпатории и Витино на фоне отступания клифа происходит активизация оползней.

Распространение оползней и абразии на территории Крыма. Рис. 1.

Нагрузка на оползнеопасные склоны (в районе автодороги Ялта - Гончарное (старое Южнобережное шоссе), пансионата «Весёлый», распространение оползня «Фасбурла» (выше г. Алупка) посёлков Бекетово и Оползневое) спровоцировали разрушение отдельных участков автотрасс:

· Ялта - Севастополь;

· Алушта - Профессорский Уголок;

· мыс Форос - Байдарские ворота;

· Ялта - Гончарное в районе пансионата «Весёлый». Также наблюдаются локальные деформации отдельных сооружений санаторных комплексов, жилых сооружений в городах и населённых пунктах: Севастополь, Балаклава, Евпатория, Ливадия, Алушта, Алупка, Керчь, Симеиз, Заводское, Аршинцево, Войково, Капканы, Жуковка, Багерово, Оползневое, Новый Свет, Орджоникидзе, Марьино (Симферополь).

Сель - стремительный поток большой разрушительной силы на горных реках (смесь воды, камней и грязи). В Крыму 9% территории являются селеопасными - в основном, горные районы.

2.2 Гидрологические опасные явления

Наводнение, паводок (подъём уровня воды из-за таяния снега, ливневого дождя).

Подтопление - один из наиболее распространённых гидрологических процессов, развивающийся как в природных условиях, так и под воздействием техногенных факторов. Последние часто имеют решающее значение, особенно, как следствие проведения водохозяйственных мероприятий (ирригационные системы, водохранилища, каналы, потери из коммуникаций, ставки, засорение рек и др.).

Площади подтопления территорий и интенсивность этих процессов постоянно меняется. В районах, где доминирующими являются природные (климатические) факторы, в многоводные годы процесс активизируется, а в маловодные затухает. Там, где решающими факторами являются техногенные, при отсутствии эффективных специальных методик предупреждения или ликвидации процессов подтопления следует ожидать их дальнейшего развития. Наиболее интенсивно процессы подтопления происходят на территориях, прилегающих к руслам рек, участкам в зонах водохранилищ, каналов или повреждённых горными выработками. Подтопления в границах застройки, где фиксируется стойкое нарушение природного режима, увлажнение и подъём уровня грунтовых вод, приводят к значительному ухудшению условий проживания населения, функционирования хозяйственных объектов и способствует возникновению чрезвычайных ситуаций.

В АР Крым общая площадь подтопления составляет 0,065 тыс. км.І, в зоне мелиоративных систем 0,02 тыс.кмІ. Подтоплению подвержены 199 сёл и 5 посёлков городского типа с общей площадью подтопления 28,75 кмІ. Из числа подтопленных 134 села находятся в зоне воздействия оросительных систем, 65 - вне этой зоны. Площадь подтопления в границах сельских населённых пунктов составляет 27,2 кмІ. В 5 посёлках городского типа, расположенных в зоне влияния Северо-Крымского канала, площадь подтопления составляет 1,55 км, что на 0,7 км меньше, чем в предыдущие годы, что связано с эффективной работой сооружённых дренажных систем. Исключением является п.г.т. Кировское, расположенное на территории, где процесс подтопления формируется в природных условиях.

Карст - провалы на поверхности земли вследствие растворения горных пород поверхностными или подземными водами. На территории Крыма к карстовым районам относят 2,87 тыс.кмІ.

Карст приводит к разрушениям хозяйственных объектов, прорывам подземных вод в горные выработки и другим негативным последствиям, поэтому является особо опасным явлением, его внезапная активизация может привести к мгновенным провалам и оседанию земной поверхности. крымский стихийный бедствие метеорологический

По данным многолетних мониторинговых наблюдений, на территориях промышленно-городских агломераций активизация карстового процесса за счёт техногенной составляющей связана с загрязнением карстовых вод, снижением их уровня, опреснением вследствие увеличения водозабора и другими видами хозяйственной деятельности. В результате проявления карстового процесса зафиксированы на глубине залегания пород от 100 до 800 м. Активизация карста на таких глубинах вызвана разработкой месторождений полезных ископаемых шахтным способом, которая сопровождается ростом мощности зоны интенсивного водообмена и снижением базиса эрозии. В горных районах Крыма карстовый процесс распространяется на большие глубины - сотни и тысячи метров, что связано с перемещением базисов карстования в процессе неотектонических и сейсмических подвижек. Деформации, возникающие в связи с хозяйственным освоением закарстованных территорий (провалы, оседания и др.), сопровождаются разрушением домов и сооружений, разрывом подземных коммуникационных сетей, осложнением эксплуатации горных выработок, утратой водных ресурсов из водохранилищ и каналов, уменьшением площади пахотных земель.

Абразия распространена почти на всём побережье Азовского и Чёрного морей , в районах Южного берега Крыма. Протяжённость абразивных берегов составляет 914 км на Чёрном море и 253 км на Азовском.

Усиление темпов абразии в последние десятилетия связано с интенсивной хозяйственной деятельностью (регулирование речных стоков, нерациональное освоение пляжной береговой полосы, бесконтрольная чрезмерная добыча песка в прибрежных зонах, нарушение природного режима миграции наносов). Абразией разрушаются берега, которые в основном состоят из пород без жёстко структурных связей (лесо-суглинистыми), в меньшей мере - известняками. Интенсивность абразии зависит от ширины пляжа. Так, пляжи уже 5 метров, практически не защищают берег от разрушения, при ширине от 5 до 7 метров - скорость разрушения снижается до 10 - 15 м/год, а при ширине пляжа 15 м - абразия практически прекращается (кроме периодов высокобальных штормов).

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/619377/