riscuri naturale si antropice in orasul negresti

121
Cuprins Cap I. Introducere 1.1 Obiectivele lucrării.................................................... ......................................................... 1.2 Aşezarea geografică şi limite...................................................... ........................................ 1.3 Istoricul cercetărilor................................................ ............................................................ Cap II. Noţiuni şi concepte 2.1 Riscul........................................................ .............................................................. ............. 2.2 Hazardul...................................................... .............................................................. ........... 2.3 Dezastrul..................................................... .............................................................. ............ 2.4 Vulnearabilitatea............................................. .............................................................. ......... Cap.III Analiza riscurilor naturale 3.1 Riscuri geologice 3.1.1 Factori şi procese declanşatoare de fenomene de risc geologic....................................... 3.1.2 Riscul seismic....................................................... ............................................................ 3.1.3 Metode de combatere a riscurilor geologice..................................................... ................

Upload: georgiana-pupaza

Post on 08-Nov-2015

128 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Studiu riscuri naturale

TRANSCRIPT

Riscuri Naturale si Antropice in Orasul Negresti

Cuprins

Cap I. Introducere

1.1 Obiectivele lucrrii.............................................................................................................1.2 Aezarea geografic i limite..............................................................................................1.3 Istoricul cercetrilor............................................................................................................Cap II. Noiuni i concepte

2.1 Riscul...................................................................................................................................2.2 Hazardul...............................................................................................................................2.3 Dezastrul...............................................................................................................................2.4 Vulnearabilitatea....................................................................................................................Cap.III Analiza riscurilor naturale

3.1 Riscuri geologice

3.1.1 Factori i procese declanatoare de fenomene de risc geologic.......................................3.1.2 Riscul seismic...................................................................................................................3.1.3 Metode de combatere a riscurilor geologice.....................................................................3.2 Riscuri pedo-geomorfologice

3.2.1 Factori i procese declanatoare de fenomene de risc pedologic......................................3.2.2 Riscuri pedologice..............................................................................................................

3.2.2.1 Caracterizarea principalelor tipuri de sol.............................................................

3.2.2.2 Fenomene de risc pedologic................................................................................3.2.3 Riscuri geomorfologice.....................................................................................................

3.2.3.1 Caracteristici morfometrice................................................................................

3.2.3.2 Eroziunea areolar..............................................................................................

3.2.3.3 Eroziunea liniar.................................................................................................

3.2.3.4 Metode de combatere a fenomenelor de risc pedo-geomorfologic....................3.3 Riscuri asociate fenomenelor climatice

3.3.1 Factori i procese care declaneaz riscuri asociate fenomenelor climatice....................3.3.2 Condiiile climatice ale zonei de studiu............................................................................3.3.3 Fenomene meteorologice de risc specifice sezonului cald..............................................3.3.4 Fenomene meteorologice de risc specifice sezonului rece...............................................3.4 Riscuri hidrologice

3.4.1 Resursele de ap din subteran............................................................................................3.4.2. Resursele de ap de la suprafa.......................................................................................3.4.3 Regimul hidrologic............................................................................................................3.4.4 Viituri i inundaii..............................................................................................................3.4.5 Metode de combatere a fenomenelor de risc hidrologic.....................................................Cap IV. Analiza fenomenlor de risc antropic

4.1 Identificarea principalelor fenomene de risc antropic.........................................................4.2 Fenomene de risc demografic.............................................................................................Conculzii

Bibliografie

Cap I. Introducere

1.1 Obiectivele lucrrii

Unul dintre principalele motive pentru care am ales ca zon de studiu acest ora l constituie faptul c prezint un potenial apreciabil n ceea ce priveste planurile de dezvoltare pentru acest localitae. Bineneles c acest ora este unul de talie mic, dar compenseaz prin faptul c are o importan ridicat pentru judeul Vaslui. n Regiunea de Nord-Est, oraele exercit o influen puternic asupra zonelor rurale adiacente i funcioneaz ca puncte de cristalizare a stabilizrii i dezvoltrii acestora. Funciile oraelor ctig astfel n importana pe care o au la nivel local. n judeul Vaslui, Negretiul i zona sa adiacent, n mod special, reprezint o locaie important pentru asigurarea i crearea de locuri de munc, pentru ntrirea legturii dintre economic i social, contribuind decisiv la o dezvoltare spaial echilibrat. Dezvoltarea oraului Negreti influeneaz calitatea vieii la nivelul ntregii comuniti din partea de nord-vest a judeului.

n ulima vreme se ntlnete tot mai des termenii de riscuri naturale i antropice. Acest lucru se datoreaz n mare parte evenimentelor care s-au petecut n ultimii 30-40 de ani cu o frecven crescut i cu intensitate mai ridicat. Motivele care ar putea s explice aceste fenomene sunt destul de complexe, dar toate au la baz faptul c omul este cel care a moficat cadrul natural i astfel s-a ajuns la stiuaia actual. n cazul de fa, oraul Negreti a avut i el parte de multe fenomene de risc atat naturale ct i antropice. Odat cu acest lucrare mi-am propus s fac o analiz scutr a tutoror fenomenlor ce s-au petrecut n arealul acestei localiti. Acest lucrare a fost ntocmint pentru toate fenomenle de risc care s-au petrecut ntre anii 1965 i 2000, cele mai multe dintre acestea fiind riscuri naturale. Oraul Negreti, cel care este analizat n cazul de fa, este unul mic, dar faptul c se regsete n arealul Podiului Central Moldovenesc, a fcut ca acest studiu s fie mai intresant, deorece n cadrul acestei regiuni ai Podiului Central Moldovenesc au avut loc foarte multe fenomene de risc care au dus la modificarea cadrului natural. De-a lungul timpului oraul a avut

Acest analiz s-a bazat foarte mult pe cunotinele acumalate n cei 5 ani de studiu la Facultatea de Geografie i Geologie. Acest lucrare se bazeaz foarte mult pe cunotinele acumulate n anii de master, acolo unde am avut ocazia s studiez mai n detaliu fiecare tip de risc i metode de comatere a acestuia. Astfel, am ncercat s folosesc ceea ce am dobndit n anii de studiu de pe durata masterului.

Cu aceast lucrare am ncercat s aduc n prim plan actualele problme cu care se confrunt localitatea, dar i cu posibilele fenomene de risc care ar putea aprea. Acest lucare ar putea fi de un adevrat folos autoritilor locale, n vederea stabilirii unui plan ct mai complex, de aprare mpotriva riscurilor i dezastrelor ce pot aprea. Tot odat acest lucrare poate ajuta i la sensibilizarea populaiei cu privire la modul n care trebuie s acioneze n cazul unui posibil dezastru. De ce cele mai multe ori, cnd se produc astfel de dezastre, modul n care reacioneaz populaia duce de cele mai multe ori la creearea haosului, care transfrom acel incindent ntr-unul cu o mai mare arie care poate fi afectat. 1.2 Aezare i limite

Teritoriul administrativ al oraului Negreti este situat n partea de Nord-Vest a judeului Vaslui (Figura nr. 1) la limita acestuia cu judeul Iai, n bazinul superior al rului Brlad, pe partea stng, la o rscruce de drumuri din nordul Podiului Central Moldovenesc, la distana aproximativ egal ntre municipiile Roman i Iai (50 km) i la 35 km de municipiul Vaslui.

Se nvecineaz la nord cu comuna Ipatele din judeul Iai, la vest cu comuna Todireti, la sud cu comuna Oeti i la est cu comunele Vultureti i Rebricea din judeul Vaslui. Oraul Negreti este aezat n bazinul hidrografic al Rului Brlad, n regiunea deluroas a Podiului Central Moldovenesc din Podiul Brladului. Coordonatele geografice ale localitii sunt 46 grade 51latitudine nordic i 27 grade 27 longitudine estic.

Oraul Negreti grupeaz n jurul su ase sate aparintoare: Parpania, Czneti, Cioatele, Valea Mare, Poiana, Glodeni.(Figura nr 2) Satele aparintoare i pstreaz caracterul preponderent rural. Acestora li se aplic reglementrile legale n vigoare specifice mediului rural.

Figura nr. 1 Localiarea zonei de studiu

Pe teritoriul oraului Negreti au fost descoperite urme de locuire continu, impunndu-se cele din epoca bronzului, fierului, perioada dacic i daco-roman, perioada prefeudal(secolele VII-XII). Localitatea este menionat documentar n 1590-1591i n perioada urmtoare se dezvolt ca o tipic aezare rural, cu spaii de schimb i administrative (fiind reedin de plas). Este decretat ora n anul 1968.

Figura nr. 2. mpirea procentual a teritoriului administrativ al oraului Negreti

Oraul Negreti numra n anul 2000, 10 225 de locuitori. Mult vreme cunoscut ca un trg agricol i de schimb, dar oraul a suferit unele modificri la nivel economic, crendu-se Fabrica de Utilaje pentru Construcii, Filatura de Bumbac, i mai multe uniti care aparin industriei de mobil, alimentare, industriei meteugreti. Cele mai multe din toate aceste unii au fost nchise, singura care mai funcioneaz i astzi fiind Fabrica de Utilaj pentru Construcii.

Fr a dispune de obiective turistice deosebite, oraul Negreti prin mirificul su urban, reieit dintr-o poziie geografic favorabil ntr-o zon pomicol tipic. La marginea oraului, pe valea Velna, s-au amenajat trei iazuri (Figura 4) care, pe lng rolul de rezenie i alimentaie cu ap, sunt utlizate pentru pescuit i agrement. La 3 km nord-est, pe valea Durduc, s-a amenajat Lacul Czneti (Figura. 3) care are ca funcie preincipal de alimentare cu ap potabil i industrial a oraului Negreti.

Figura nr. 3. Acumularea Czneti

Figura 4. Iaz la nord-est de ora amenajat pe rul Velna

1.3 Scurt istoric al cercetrilor

Exist numeroase studii de specialitate care nglobeaz total sau parial regiunea de studiu, focalizate pe anumite aspecte ale spaiului fizico-geografic. De la sfritul secolului al XIX-lea, de cnd apar primele lucrri referitoare la geologia regiunii de studiu i pn n prezent, evoluia cunoaterii n acest domeniu s-a caracterizat prin succesiuni de concepte, ipoteze, unele bine argumentate, altele mai puin, convergnd, pe msura acumulrii materialului faptic, spre o imagine unitar. Totui, i n prezent exist diferene de opinii n rndul specialitilor referitoare mai ales la evoluia paleogeografic a acestui teritoriu.

Sintetiznd la maxim evoluia cunoaterii geologiei regiunii de studiu, punctm doar cteva dintre principalele studii: *I. Simionescu (1901,1903 )-relizeaz prima descriere amnunit a Sarmaianului din jumtatea nordic a Moldovei, menioneaz pentru prima dat orizontul gresiilor de cheia; *M. David (1922 )- a precizat faptul c a existat o etap de exondare n Chersonian, cnd depozitele Basarabiene ar fi fost n bun parte erodate; tot acum M.David afirm pentru prima dat existena Meoianului ca etaj independent la partea superioar a podiului de la sud de Iai; *I. Atanasiu (1940,194 )- demonstreaz calcarele de Repedea sunt Basarabiene i exprim pentru prima dat ideea c nisipurile care de gsesc peste Sarmaianul mijlociu fac parte din Sarmatianul superior.

Dezvotarea cunoterii reliefului sub aspect genetic i evouliv este n strns legtur cu dezvoltarea cunoaterii paleontologice a regiunii. nc de la sfritul secolului al XIX-lea, Grigore Coblcescu (1883) intuia, n mod corect, originea sculptural a Podiului Central Moldovenesc. n secolul al XX-lea , mai exact pn n anii 70, cercetrile multor geografi s-au focalizat pe dou direcii majore: confirmarea, respectiv infirmarea, teoriei evoluiei policiclice a reliefului i evidenierea rolului accidentelor tectonice n evoluia i morfologia actual a podiului. Cel care a adus cele mai nsemnate studii care s confirme terioa mai sus menionat a fost Mihai David, studii care au avut la baz ideile lui Em. De Martonne. V.Bcuanu (1980) explic existena treptelor mari de relief prin simpla activitate difereniat a factorilor externi, care a pus n evident anumite nivele structurale i litologice, prin evoluia reliefului pe bazine hidrografice, prin intensificarea sau atenuarea proceselor de eroziune i accumulare n funcie de condiiile climatice.

Preocupndu-se de problema cuestelor din Podiul Moldovei , n general, i din baziunl superior al Brladului, n particular, I. Ioni (1985,1992,1997,2000) - remarc asiemtria morfologic a vilor orientate pe direcia general nord-sud, cu flancul orientat spre evst mai abrupt, artnd c acesta nu constitue un fenomen izolat, putnd fi extins asupra ntregului Podi Moldovenesc. Autorul explic prezena cuestelor cu expoziie vestic prin existena unui plan secundar de nclinare a stratelor geologice superficiale, de la vest la est, cu cca 3m/kmcare, mpreun cu planul de nclinare principal, nord-sud,6-7m/km, contribuie la crearea unui momoclin de ansamblu de 7-8m/km .

Formele i procesele gromorfologice acutuale au constituit obiectul de studiu a numeroase cercetri, datorit impactului asupra utilizri anotropice a terenului. Numeroase studii asupra alunecrilor de teren de pe teritoriul Podiului Moldovei au fost efectuate de C. Martiniuc, V. Bcuanu (1961,1982), V. Bcuanu (1968,1987,1980), N. Barbu i V.Bcuanu (1985), V. Bcuanu i colab(1980 )etc, care au generat numeroase clasificri ale acestora dup criterii variate.

Procesele de ravenare au fost constituit obiectul de studiu al unor lucrri aprofundate, ce au fcut uz de metode statistico-matematice i geoinformatice: M. Rdoane i N. Rdoane(1992), M. Rdoane, I. Ichim, N. Rdoane i V. Surdeanu (1999), C. Hurjui (2000) i I. Ioni(1997,2000).

Cercetrile climatice referitoare strict la regiunea Podiul Central Moldovenesc sunt relativ puine . Informaiile obinute de la staiile meteorologice din Vaslui, Hui i Negreti au fost, regul, incluse n studii climatice referitoare la ntregul teritoriu al Romniei, sau la arealul Podiul Moldovei. Remarcm n contextul acestor cercetri, lucrrile elaborate de I. Gugiuman i E. Petra(1963) i I.Gugiuman(1970),care analizeaz dinamica general a atomsferei i repartiia temperaturii aerului n estul Romniei, E. Mihai, . Cristescu i V.Fetov (1964), S. Patrichi(1968), Popovici i P. Tuinea(1997),care analizeaz carcteristicile vntului din spaiul Podiului Moldovei.

Ca i n cazul studiilor climatice, cele hidrologice referitoare strict la arealul Podiul Central Moldovenesc i chiar la ntreg Podiul Moldovei, sunt foarte puine.Se remarc studiile efectuate de Maria Pantazic i Maria Schram (1973,1979,1983) care analizeaz regiumul de nghe al rurilor din bazinul Brladului.

n privina cunoaterii florei i faunei remarcm lucrrile elaborate de C. Georgescu i I Morariu(1948), Al. Borza (1953), C.Dmceanu(1954), C. Mndru (1958,1960), t. Purceleanu(1960), A. Tomescu (1960), C. Dobrescu(1971), G. Mihai i colab. (1973), D. Mititelu(1975), D. Mititelu i colab. (1971,1974,1994).

Majoritatea cercetrilor pedologice din Podiul Central Moldovenesc, sau din aria mai larg a Podiului Brladului, s-au focalizat pe problema cuantificrii erodabilitii i eeroziunii solului i a determinrii mijloacelor optime de control al acesteia , cercetri efectuate n mare parte n cadrul Staiunii de Cercetare pentru Combaterea Eroziunii Solului de la Perieni- Brlad. Remarcm n acest sens lucrrile elaborate de Ir. Stanciu(1945), A. Popa (1960,1968,1973,1977), Al. Luca i colab. (1963,1977),V. Bloiu i colab. (1977), I. Ioni (1997,2000). Trebuie precizat faptul c aceste studii au vizat mai ales regiunea Colinele Tutovei, carcterizat prin soluri mai susceptibile la eroziune comparativ cu cele din Podiul Central Moldovenesc.

Cap II. Noiuni i concepte

2.1 Riscul

Riscul reprezint, conform Dicionarului Grand Larousse, un pericol, inconvenient mai mult sau mai puin previzibil. Cel mai adesea, riscul este neles ca fiind produsul dintreprobabilitatea apariiei unui fenomen i consecinele negative pe care acesta le poate avea, asociind astfel dou elemente distincte: pe de o parte hazardul, pe de alt parte elementul receptor al unor efecte destructive, care datorit unui pragmatism justificat n cea mai mare parte de cele mai multe ori este considerat omul.Cea mai frecvent este interpretarea riscului ca produs ntre hazard i vulnerabilitatea structurilor antropice, fapt care presupune c atunci cnd unul din factoriiprodusului este nul, n mod normal i riscul va fi nul. n realitate, nu exist risc nul, iar problema cea mai important care trebuie abordat este cea a identificrii riscului admisibil (acceptabil).

Poziia geografic i situl implic existena anumitor condiii geologice, geomorfologice, hidro-climatice etc. care, prin parametrii specifici, pot ntreine un dezechilibru potenial (Tricart, 1965), adic pot susine manifestrile hazardului. n acelai timp ns, structurile antropice pot fi individualizate prin particularitile sitului i ale poziiei geografice, care impun anumite trsturi ale cldirilor, ale configuraiei aezrilor, ale formelor de economie etc.Avnd ca model diagrama Venn, utilizat de matematicieni n teoria mulimilor, pentru ilustrarea situaiei anterioare propunem un model conceptual de exprimare a riscurilor pe baza interaciunilor crono-spaiale ntre hazarduri naturale i societatea uman. Aceasta din urm i-a nsuit un spaiu care poate fi definit prin dou elemente distincte: favorabilitatea pentru locuire i via economic, care scade treptat pe msur ce crete gradul de expunere fa de anumite hazarduri naturale (dezechilibru potenial). Modelul (Figura 5) ia n considerare faptul c pe msura creterii magnitudinii, un anumit eveniment considerat extrem afecteaz spaii tot mai extinse, producnd pagube chiar i n teritoriile cu un grad redus de expunere. n condiiile unei presiuni umane reduse, n primele faze de dezvoltare a societii, aceasta ocupa zonele cu un grad ridicat de favorabilitate, implicit cu un grad redus de expunere fa de manifestrile hazardurilor.Figura nr. 5 Interaciunile cronospaiale, dimensiunea riscului si impactul dezastrelor (I.Stanga, 2009)

Astfel, chiar dac societatea nu avea mijloacele necesare pentru a face fa situaiilor de criz, impactul dezastrelor era nesemnificativ, fiind condiionat preponderent de manifestarea unor fenomene naturale extreme cu intensitate mare. Odat cu creterea populaiei, presiunea asupra terenurilor a impus i ocuparea spaiilor cu un grad mai sczut de favorabilitate, crescnd astfel gradul de expunere fa de manifestrile hazardurilor (areale cu un dezechilibru potenial mai ridicat). n aceast situaie, dimensiunea dezastrelor crete, societatea fiind afectat n condiiile manifestrii unor fenomene extreme cu intensitate mare, dar i medie.2.2 Hazardul

Termenul de hazard, provenit din cuvntul arab az-zahr (joc de zaruri), este definit n DEX (1984) ca mprejurare sau concurs de mprejurri (favorabile sau nefavorabile) a cror cauz rmne n general necunoscut; ntmplare neprevzut, neateptat. Hazardurile sunt interpretate ca o surs potenial de pericol, fiind, cel mai frecvent, asociate sau identificate cu acele procese i fenomene naturale sau antropice care pot afecta calitatea mediului sau pot provoca pierderi materiale sau umane (Zvoianu .a., 1994, Grecu, 1997, Smith, 1996, Arma .a., 2003, Arma, 2005).

Hazardul se asociaz anumitor incertitudini de natur dual, fiind vorba pe de o parte devariabilitatea natural a anumitor procese avute n vedere, iar pe de alt parte de incertitudini inerente oricrui demers cognitiv. n primul caz, este vorba de incertitudini stochastice, obiective, induse de evoluia non-liniar a diferitelor procese i fenomene naturale, de modul de asociere a factorilor conjucturali care ar putea genera un dezechilibru sau o ruptur n sistem. n al doilea caz, este vorba de incertitudini epistemice proprii fiinei umane i datorate incapacitii acesteia de a nelege complexitatea proceselor naturale sau lipsei unor date certe de analiz.

Naturale n esen sau doar aparent naturale, hazardurile sunt grupate cel mai frecvent n funcie de originea fenomenelor extreme, fr ns a putea face o ierarhizare pn la un nivel taxonomic inferior, avnd n vedere complexitatea funcional a acestora. O prim grupare a hazardurilor naturale se poate face n hazarduri endogene i hazarduri exogene. n funcie de multitudinea relaiilor sistemice sau de intensitatea specific, n funcie de originea anumitor hazarduri naturale exogene, propunem o grupare a acestora n trei categorii: hazarduri pedogeomorfologice (morfodinamice i pedologice); hazarduri hidro-climatice; hazarduri biogeografice i biomedicale. Dup modul de manifestare (apariie i propagare n timp), hazardurile naturale pot fi grupate, n opinia noastr, n trei categorii: hazarduri cu impact rapid; hazarduri cu impact progresiv; hazarduri cu impact latent cumulativ. Dup aria de manifestare, putem identifica, de asemenea, trei categorii distincte: hazarduri cu impact local; hazarduri cu impact regional; hazarduri cu impact global.2.3 Dezastrul (catastrof)

Dezastrele naturale reprezint un dezechilibru rapid al balanei dintre forele dezlnuite ale naturii i forele de contracarare ale sistemului social, dezechilibru dependent att de intensitatea fenomenului natural, ct i de vulnerabilitatea structurilor social-economice fa de un asemenea eveniment (Albala-Bertrand, 1993 citat de Alcantara-Ayala, 2002). O problem extreme de sensibil este aceea a definirii ct mai precise a dezastrelor, pentru a le putea detaa de evenimentele comune cu impact negativ variabil. Unii autori consider c pot fi luate n calcul dou categorii de evenimente: cele care stau la baza unor dezechilibre funcionale (fr depirea limitelor de toleran ale sistemelor) i cele care determin dezechilibre disfunionale, cu depirea limitelor de toleran i dezorganizarea sistemelor n cauz (Ungureanu, 2005). Alte opinii (Sheehan i Hewitt, 1969) au considerat important luarea n calcul a unui prag cantitativ al pierderilor pentru definirea dezastrelor (cel puin o sut de mori, o sut de persoane afectate sau un milion de dolari pagube materiale). Precizia pragului este doar aparent i, n realitate, nu are mare relevan n aprecierea dimensiunii dezastrelor (Smith, 1996).Abordarea obiectiv a problematicii pune n eviden n mod cert faptul c dimensiunea real a riscurilor i a catastrofelor (dezastrelor) este strns legat de scara la care acestea sunt analizate. Exist totui praguri a cror valoare este uneori mai bine cunoscut de persoane care triesc riscul i resimt catastrofa, persoane ale cror percepii i reprezentri sunt extrem de importante, mai ales pentru impactul social, dar i economic, al dezastrelor. Din acest motiv, este necesar o distincie ntre riscul obiectiv i riscul subiectiv, ntre dimensiunea real i dimensiunea perceput a dezastrelor. Riscul obiectiv este cel mai adesea determinat prin cercetare tiinific, valoarea sa reieind de multe ori din calcule statistice. Riscul subiectiv este msura iminenei unui pericol aa cum l resimte o persoan ori un grup de persoane, eventual msura pierderilor pe care

acelai individ sau grup de indivizi le-ar considera suportabile n urma unui oarecare incident, n funcie de vulnerabilitatea caracteristic (dat de nivelul economic, tehnico-tiinific, chiar educaional i cultural). Dimensiunea riscului subiectiv poate fi determinat prin analiza atitudinilor i a comportamentului individului confruntat cu hazardul sau prin aplicarea chestionarelor de specialitate (ancheta psiho-social).2.4 Vulnearabilitatea

Vulnerabilitatea rezult cu precdere din expunerea societilor umane la fenomene de risc. Exist si cazuri n care aceste societi devin neputincioase n faa unor hazarde (cutremure, vulcanism etc). Principalul aspect ns, este legat de expunere si de impactul indus asupracomponentelor din sistem. Impactul asupra componentelor naturale, ct si potenarea unor factori si procese socioeconomice de risc conduc la efecte retroactive negative si de lung durat, ce pot depsi unele praguri de evoluie a dezechilibrelor controlate.

Rspunsul (feedback-ul) la aceste activiti umane nu ntrzie, si se manifest prin ajustri de echilibru ale diferitelor sisteme; la aceste mecanisme de reglare, sistemul uman se expune si devine vulnerabil. Vulnerabilitatea se traduce printr-o serie de dezechilibre sociale, demografice si financiare, fiind perturbate relaiile socio-economice.

Conceptul de vulnerabilitate, ca msur a gradului cu care un sistem poate fi rnit ca urmare a rspunsului unui stimul, nu este nou. Acesta a fost utilizat la scar larg n stiine fizice si sociale, schimbri climatice, sntate, epidemiologie, ecologie si inginerie.

Pentru o bun nelegere a vulnerabilitii este necesar s fie analizai factorii si

procesele care determin impactul unui stimul asupra sistemului n termeni de pierderi de viei si pagube materiale. Rdcinile lingvistice ale vulnerabilitii pot fi gsite n cuvntul latin vulnus care nseamn ran si vulnerare, verb care nseamn a rni. n latina trzie vulnerablis desemneaz un soldat care a fost rnit si care este vulnerabil n faa morii. Conform Micului Dicionar Enciclopedic 1986, vulnerabilitatea este definit ca un adjectiv si arat posibilitatea de a fi rnit, de a fi atacat, combtut usor. n literatur acest termen urmeaz n general aceeasi cale. n cel mai simplu sens, vulnerabilitatea nseamn rnirea unui sistem ca efect n faa unui stimul extern.

Conceptul de vulnerabilitate a nceput s fie promovat odat cu apariia n cadrul

raportului Natural Disasters and Vulnerability Analysis publicat de UN Disaster Relief Organisation n anul 1980. n literatura de specialitate exist mai multe curente n ceea ce priveste terminologia. Scoala francez, axat pe studii sociologice n materie de risc, analizeaz fenomenele de risc natural sau de natur antropic n funcie de vulnerabilitate, expresii de genul vulnerabilitate seismic sau vulnerabilitate social fiind definitorii (Becerra Sylvia si Peltier Anne, 2009).

Din perspectiva hazardelor si a dezastrelor, vulnerabilitatea este conceptul care leag relaiile oamenilor cu mediul, de forele sociale si instituiile si valorile culturale care i susin. Combinnd elemente ale mediului, ale societii, conceptul de vulnerabilitate ofer uncadru teoretic care caracterizeaz multidimensionalitatea dezastrelor. Dezastrele naturale prin apariiile lor multidimensionale implic majoritatea aspectelor vieii umane, avnd impact major asupra condiiilor de mediu social, economic, politic si biologicCap. III. Analiza riscurilor naturale

3.1 Riscuri geologice

3.1.1 Factori i procese declanatoare de fenomene de risc geologic

Factorii care contribuie la declansarea posibilelor fenomene de risc geologic sunt destul de compleci i trebuie avut n vedere mai nti evoluia paloegografic i tectonica regiunii noastre de studiu. Astfel vom putea avea face o analiz mai concis n ceea ce privete fenomenele de risc geologic.

Fiind parte component a unei uniti geostructurale de platform, regiunea de studiu cuprinde dou etaje structurale distincte: soclul cristalin i cuvertura sedimentar. Din punctul de vedere geologic, regiunea n studiu face parte din Platforma Moldoveneasc, o unitate geostructural rigid, reprezentnd o prelungire a Platformei Est Europene.

n cadrul evoluiei, paleogeografia a regiunii Negreti, ca parte component a platformei Moldoveneti, se deosebete dou etape majore: o etap mobil veche, proterozoic, cnd prin micri orogenetice s-a creat i definitivat soclul cristalin i o etap de cratonizare i evoluie stabil, n regim de platform, cnd regiunea a suferit doar micri epirogenetice, materializate prin imersiuni i exondri succesive, care au condus la crearea cuverturii sedimentare i a suprafeelor de nivelare actual folosite.

Evoluia platformic continu i n prezent cnd ne aflm ntr-o faz de exondare a platformei, nceput dup Meoian, n cazul regiunii studiate acum circa 7 milioane de ani.(C. V. Patriche 2005)

Cuvertura sedimentar (Figura 6) prezint o grosime de circa 1100 1500 m i s-a edificat n cadrul a trei megacicluri sedimentare n mediu marin: Ciclul Vendian superior Devonian, Ciclu Cretacic eocen, Ciclul Badenian superior Meoian.Soclul cristalin reprezint materializarea etapei labile de evoluie a regiunii, format prin micri orogenetice prealpine, care au condus la cutare, metamorfozarea rocilor i ptrunderea magmelor sub form de intruziuni.

Figura nr. 6 Geologia depozitelor de suprafa(extras dup Jeanrenaud P., 1971)

Subducia Platformei Moldoveneti sub orogenul Carpailor Orientali precum i ariajul pnzelor carpatice peste marginea platformei, produs n cadrul micrilor moldave au determinat cderea, de la est la vest, a soclului cristalin i a cuverturii sedimentare pn la nivelul Volhinianului. Cderea nu este uniform, ci ea se realizeaz n trepte, prin intermediul unui sistem de falii orentate nord sud care, cu excepia faliei pericarpatice, nu au corespondent n cuvertura superficiala, ele afectnd soclul i depozitele mai vechi, paleozoice, cretacice, eventual badeniene.

Concomitent cu cderea soclului i stratelor geologice spre vest, se evideniaz, la nivelul depozitelor cretacice i mai noi o cretere n grosime a depozitelor pe aceeai direcie. n opoziie cu afundarea spre vest, depozitele la zi(basarabiene, chersoniene, i meoiene) n cazul teritoriului n studiu prezint o uoar nclinare de la nord vest.

Subducia Platformei Moldoveneti sub orogenul Carpailor Orientali, precumj i ariajul pnzelor carpatice peste pnza margine platformeo, produs n cadrul micrilor moldave, au determinat cderea de la est la vest, a soclului cristalin i a cuverturii sedimentare.Cderea nu este uniform, ea realizndu-se n trepte, prin intermediul unui sistem de falii, orientate nord-sud, care, cu excepia faliei pericarpatice, nu au corespondent n cuvertura superficial, ele afectnd soclul i depozitele mai vechi. Concomitent cu cderea soclului i a stratelor geologice spre vest, se evideniaz la nivelul depozitelor cretacice i mai noi, creterea n grosime a depozitelor, pe aceeai direcie. Acest fapt se datoreaz att sedimentrii mai active spre vest, ca urmare a unui aport sporit de material terigen, ct i subsidenelor mai active din acest sector.

n opoziie cu afundarea spre vest, menionat aneterior, depozitele la zi (basarabiene, chersoniene, i meoiene, n cazul regiunii de studiu) prezint o uoar nclinare de la mord-vest spre sud-est, calculat de P.Jeanrenaud(1971) la 7-8m/km

3.1.2 Riscul seismic

Unul dintre principalele riscuri seisimice care a afectat teritoriul Romniei sunt cutremurele. Acestea au produc numeroase pagube, de-a lungul timpului i au lsat n urm semne care sunt vizibile i astzi. Putem spune c seismul care a avut loc n anul 1977 a lasat cele mai adnci urme pe teritoriul rii noastre.

Zona Vrancea este principala surs seismic din ar, dar pe teritoriul Romniei se manifest mai multe categorii de cutremure:

superficiale, cu adncimea de focar sub 5 km;

crustale (denumite normale), cu adncimea de focar ntre 5 i 30 km;

intermediare, cu adncimea de focar ntre 70 i 170 km).

Cele mai puternice i care afecteaz o arie ntins sunt cutremurele de tip intermediar, localizate la curbura munilor Carpai, n zona Vrancea (figrua nr. 7)., n care se consider c este prezent un proces de subducie, cu fracturi ale plcilor tectonice n contact la diferite adncimi. Pe o hart de zonare seismic se pot observa zonele seismice din teritoriu, dintre care zona afectat de cutremurele de Vrancea este cea mai ntins, iar cele afectate de cutremurele superficiale sunt dispuse n Banat, Criana, Maramure, Fgra, Trnave.Dup cum se poate observa din figura de mai jos (Figura nr. 8 ), teritoriul oraului Negreti nu se afl ntr-o zon de risc seismic cu intensitate ridicat. n aceast regiune undele seisimice nu au o intensitate att de ridicat, aa cum este cazul n celalalte zone marcate pe hart, unde intensitatea este ridicat. De cele mai multe ori seismele care se produc n zona Vrancei, au consecine grave asupra teritoirului oraului Negreti atunci cnd direcia de propagare a undei seismice este Tecuci-Brlad-Vaslui-Roman.

Figura 7. Zonarea teritoriului Romniei n termeni de valori de vrf ale acceleraiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avnd intervalul mediu de recurent IMR = 100 ani ( http://inforisx.incerc2004.ro/cauzele.htm)

Figura nr. 8 Harta judeului Vaslui cu principalele zone de interes(www.prefecturavaslui.ro)

Un alt factor destul de important atunci cnd se are n vedere analiza unui astfel de eveniment, este acela al imobilelor din acest zon. n oraul Negreti, majoritatea imobilelor sunt pe 3-4 nivele i sunt localizate n zona central a oraului(Figura 9) .Unele dintre aceste imobile au fost afectate n urma seismului din 1977, dar nu au mai fost ulterior consolidate.

Figura 9. Vedere de ansamblu a oraului Negreti

La periferia oraului i n satele componente acestei localiti imobilele sunt construite din materiale slabe din punct de vedere al durabilitii i rezistenei(Figura 10). Pe lng asta, majoritatea caselor sunt construite de foarte mult timp i nu au mai fost consolidate de mult vreme. Astfel, n eventuala producere a unui astfel de eveniment, pabugele materiale vor fi foarte ridicate iar numrul de victime va fi destul de mare.Figura 10. Strada Pieei cu imobile vulnerabile la seisme

3.1.3 Metode de combatere a riscurilor geologice

Pentru a evita eventualele pagube care s-ar putea produce n urma unui seism este nevoie de o bun organizare a autoritilor i o bun pregtire a populaiei, pentru a ti cum s reacioneze n caul unui astfel de eveniment. La nivel naional, autoritile sunt destul de bine puse la punct, deoarece au avut de nvat de la seismele care au avut loc n ultimii 50 de ani pe teritoriul rii noastre. Au fost create n fiecare jude al rii cte un

Inspectorat pentru a putea interveni n cazul dezastrelor ce pot aprea. n cazul Inspectoratului Situii de Urgen Vaslui, se realizeaz periodic noi metode prin care s pregteasc populaia n cazul unui astfel de risc. O astfel de metod este aceea aplicare a exercitiilor tactice, n care se simuleaz producerea unui seism peste 7 grade pe scara Richter, i n care se verific modul i timpul de rspuns n care actioneaz autoritile locale. Un astfel de exerciiu a avut loc pe data de 25 februarie 2011, n care s-a simulat producerea unui seism de 7,2 grade pe scara Richter. n urma efecturii acestui exerciiu s-a constat c autoritile au rspuns promt la acest ncercare i c sutn pregtite pentru a intervene n cazul unui astfel de eveniment de risc. Dar acest lucru ca s se menin trebuie avut n vedere i pregtirea populaiei prin efectuarea a tot mai multor astfel de exerciii i nu numai.Faptul c n regiunea oraului Negreti nu s-au nregistrat prea multe pagube n urma seismelor, acest lucru nu trebuie s creeze impresia c acest regiune nu poate nregistra pagube materiale mai ridicate. De cele mai multe ori, pabugle materiale se nregistreaz atunci cnd se instaleaz haosul, iar populaia nu tie cum s reacioneze. Astfel numrul celor care i pierd viaa n astfel de evenimente este ridicat. Se tot ncerc prin diferite programe guvernamentale i nu numai ca populaia s aib mai multe informaii despre modul n care trebuie s se comporte n cazul unui cutremur.

Datortita faptului c n acest ora, majoritatea populaiei este alcatuit din persoane in vrst i copii, producerea unui astfel de fenoen de risc poate duce la pagube insemnate. Aceste dou categorii de populaie, n astfel de situaii sunt dificil de mobilizat i astfel pot aparea probleme n cazul unui eventual fenomen de risc seismic.Dup cum am menionat n capitolul de mai sus pe suprafaa oraului se gsesc imobile care pot ceda n eventuala producere a unui seism de peste 7 grade pe scara Richter.(Figura nr 11) Un alt mod prin care se poate face in reducerea pabubelor in astfel de evenimente este acela al scoaterii din uz a imobilelor a caror structura este slabita forte mult si prin consolidare imobilelor acolo unde este posibila consolidarea structurii.

Acest metod este ntradevr costisitoare, dar totodat este una destul de eficint, i autoritile ar trebui s ia n considerare acest lucru.

Figura nr. 11 Imobile cu risc seismic

3.2 Riscuri pedo-geomorfologice

3.2.1 Riscuri pedologice

Activitatea agricol determin pierderi de elemente nutritive i energie, prin intermediul recoltei i deci, srcirea solului n nutrieni i materie organic. Prin aplicarea unor agrotehnici necorespunztoare (Figura nr.12), poate fi declanat eroziunea, poate fi distrus structura solului i implicit, solurile sufer procese de compactare i formare de crust, avnd loc i importante pierderi de sol. Pe suprafeele irigate necorespunztor, pot aprea procese de degradare prin exces de umiditate sau salinizare. De asemenea, aplicarea de ngrminte sau pesticide n doze prea mari, poate conduce la degradarea prin acidifiere sau poluare. Din nefericire, activitatea agricol determin manifestarea celor mai multe tipuri de degradare a solurilor, reprezentnd implicit una din principalele cauze.

Figura nr. 12 Aplicarea unei agriculturi necorespunztoare, prin lsarea terenului nelucrat

Clima, prin intermediul a trei dintre elementele sale, precipitaiile atmosferice, temperatura aerului i evapotranspiraia, constituie factorul cel mai important al formrii excesului de umiditate. Precipitaiile atmosferice constituie n mod direct sau indirect, principala surs a excesului de umiditate n sol, att prin cantitatea total anual, ct i prin repartizarea lor sezonier, lunar sau chiar diurn i prin caracterul de torenialitate.

Prezena unor pnze freatice aflate la niveluri ridicate, pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp, determin de asemenea, instalarea excesului de umiditate. Hidrogeologia unei regiuni poate constitui o surs permanent de exces de ap, acesta accentundu-se n perioadele cu precipitaii abundente, cnd nivelul freatic urc spre suprafaa solului. Apa freatic cu nivel ridicat, alimentat din precipitaii, infiltraii din cursurile de ap, lacuri, scurgeri subterane, creaz exces de umiditate n zonele de lunc, pe terase i n cmpiile joase.

Reeaua hidrografic cu alimentare pluvionival i regim torenial, constituie o surs a excesului de umiditate prin revrsrile pe care le produce la viituri. n acest caz, excesul de umiditate este cu att mai pronunat cu ct frecvena i durata revrsrilor sunt mai mari. De asemenea, reeaua hidrografic determin prin densitate i adncime drenajul natural al zonelor nvecinate i implicit intensitatea excesului de umiditate. n cazul de fa avem de-a face cu oreea hidrografic nu foarte deas, dar care poate prun probleme, datorit fluctuaiilor pe care le nregistreaz rul Brlad.3.2.2 Caracterizarea principalelor tipuri de solFondul litologic este asigurat de rocile sedimentare acumulate ntre Sarmaianul superior i Cuaternarului inferior, caracterizate printr-o anumit difereniere textural

pe direcia nord-sud. Astfel, n bazinul superior domin faciesurile argiloase i argilo-lutoase, n timp ce n bazinul inferior, se remarc predominarea depozitelor nisipoase i nisipo-lutoase. Supuse aciunii simultane i ndelungate a agenilor externi, prin diferitele procese diagenetice i 20 morfogenetice, rocile dau natere aa-numitelor depozite superficiale, direct i semnificativ implicate n pedogenez.

Relieful impune o difereniere a factorilor bioclimatici pe direcia sud-nord, concomitant cu creterea altitudinii, ntr-un ecart de peste 400 m. Acest fapt determin i o difereniere a nveliului pedogeografic de la cernisoluri (cernoziom, faeoziom) la luvisoluri (preluvosol, luvosol), limita dintre cele dou clase principale situndu-se la circa 300 m altitudine, cu diferenieri n funcie de condiiile locale (substrat litologic, pant, expoziie, mod de utilizare a terenurilor). Gradul de nclinare a suprafeei topografice joac un rol extrem de important, determinnd att diferenierea solurilor zonale, ct i apariia unor soluri cu caracter azonal sau intrazonal. Astfel, suprafeele orizontale sau puin nclinate favorizeaz infiltrarea apei, levigarea compuilor solubili

sau a fraciunii coloidale, determinnd o evoluie mai rapid a solurilor. Pantele accentuate de la nivelul versanilor stimuleat evoluia proceselor morfogenetice, determinnd fie meninerea solurilor ntr-un stadiu incipient de formare, fie degradarea unor soluri preexistente.

Regiunea este totui mult prea restrns, diferenierile altitudinale sunt nesemnificative, astfel nct evidenierea rolului climatului n pedogenez printr-o etajare a solurilor are caracter relativ. Resursele de ap au un rol permanent i esenial n pedogenez, dar se impun distinctive (influennd radical procesele de formare a solurilor) n dou moduri: excesul de umiditate freatic i manifestarea proceselor de gleizare, pe de o parte, excesul de umiditate pluvial i stagnogleizarea, pe de alt parte. Influena antropic se resimte att ca reflex al utilizrii predominant agricole, frecvent necorspunztoare, determinnd astfel degradarea solurilor deja existente prin accelerarea mecanismelor erozionale (erodosoluri), ct i ca urmare a desfundrii ori a amenajrilor antierozionale de la nivelul versanilor (antrosoluri). De asemenea, un rol important lau

avut lucrrile de desecare/drenaj de la nivelul luncilor, cu reflex n reducerea excesului de

umiditate i atenuarea proceselor de gleizare.

Solurile regiunii

Pentru a putea prezenta ct mai concis distribuia claselor i tipurilor de sol din arealul studiuat, am utiliztat studiul efectuat de C.V. Patriche (2005), studiu care a avut ca regiune de studiu Podiul Central Moldovenesc ntre rurile Vaslui i Stavnic. Pe baza hrilor realizate de acesta, am putut s prezint cnt mai concis repartiia solurilor n acest regiune.

Din clasa cernisoluri n regiunea noastr de studiu se ntlnesc cel mai des faeziomurile greice-stagnice, care ocup interfluviile mai nalte, plane sau slab nclinate, situate in partea nordic, fiind n fapt cernoziomuri greice far orizont carbonatoacumulativ i cu proprieti stagnice moderate.

Din clasa luvisoluri cele mai reprezentative pentru regiuena noastr sunt luvosolurile, care sunt caracterizate prin procese de eluviere-iluviere mai intense dect preluvsolurile. Luvosolurile sunt prezente n zonele mai nalte ale regiunii.

Clasa antrisoluri este prezent n regiunea de studiu prin tipul erodosoluri, carcterizate prin trunchierea avansata a profilului, sub impactul accelerat al eroziunii, induse de ulizarea antropic necorespunzatoare a terenurilor cu pante accentuate, ntr-o msur care nu mai permite recunoaterea solului iniial.

Dup cum se poate observa din figura de mai jos (Figrura nr. 13), terenurile din regiunea oraului Negreti sunt mprite dup nevoile specifice ale oamenilor, reieind c spaiile arabile sunt cele mai numeroase.

Figura nr .13 Distribuia utilizrii terenurilor din zona de studiu

3.2.3 Factori i procese declanatoare de fenomene de risc pedologic

Solul este un nveli natural, format la partea superioar a scoarei terestre, sub aciunea independent a facotrilor de mediu i timpului, i care prezint o trsturtura fundamentala si aceea de fertalitate.. Solul poate fi consuderat cel mai complex invelis al planetei deoarece se situeaz la intersecia celorlalte geosfere exterioare (litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera), incliznd att componente abiotice ct i biotice.

Procesele de pedogenez se deruleaz lent, astfel ncat resursele de sol pot ffi considerate neregenerabile la scar uman. Pe de alt parte, interferena tot mai accentuat a activitilor umane n geosistem,, manifestat cu precdere pe parcursul ultimului secol, induce disfuncii grave la nivelul nveliului de sol, materializndu-se prin depreciaerea calitativ rapid a acestuia, cae se repercuteaz, n cele din urm, n sens negativ, asupra societii umane.

Degradrile de teren se datoreaz n principal aciunii eroziunii areolare i liniare i alunecrilor de teren, i secundar unor procese cu o rspndire mai redus, punctual, precum: deflaia, tasarea, surparea, solifluxiunea. Din punctul de vedere al condiiilor care favorizeaz instalarea eroziunii n suprafa, potrivit lui M. Mooc (1983), terenurile agricole situate pe pante mai mari de 5% sunt suprafeele cele mai expuse.

Creterea exponenial a presiunii umane asupra nveliului de sol, necesit ntroducerea n circuitul economic a noi suprafee sau, n lipsa acestora, intensificarea utilizrii terenurilor disponibile. Ambele situaii pot conduce spre instalarea proceselor de degradare, fie prin implementarea unor tipuri de utlizare neadaptate condiiilor de sol, fie prin managementul defectuos i politicile inadecvate aplicate unor utilizri aparent corespunztoare.

Eroziunea accelerat prin ap sau vnt, acidifierea solurilor, salinizarea-alcalizarea secundar, poluarea cu pesticide, ngrsminte chimmice sau organice, metale grele, sunt cteva dintre cele maigrave forme de degradare antropic a inveliului de sol, induse, n principal, de ndeprtarea vegetaiiei spontane (prin defriri, deseleniri), suprapunatul terenurilor n pant, practicarea unor agriculturi intensive, puternic chimizate, irigarea necorespunztoare, cu ape minelare sau n condiiile esistenei unui freatic mineralizat la mic adncime.

Toate aceste aspecte, prezentate succint, justific importana deosebit a solului n cadrul sociogeosistemului i necesitatea strigent, n contextul lumii contemporane, de a cunoate ct mai bine fucionalitatea acestui nveli, n scopul explorrii durabile a resurselor acestuia.

Dintre toii facorii i proesele care contribuie la declanaarea fenomenelor de risc pedologic, cele mai importante i mai hotartoare sunt cele de natur unam. n arealul studiat, interevenia unam ii face simit prezena din plin, deorece solurile prezente, sunt afecatate destul de intens. Odat cu dezvlotarea acestui ora, nevoile populatiei au crescut i ele. Astfel s-a ajuns in situaia n care s-au trecut la activiti masive de extindere a spaiului locuibil. Odat cu extinderea spaiului locuibil, presiunea antropic asupra mediul s-a mrit proporional, i astfel multe componente ale cadrului nartural au fost modificate. Unul dintre aceste componete l reprezinta solul , care a suferit multe modificari, n special i-a pierdut din calitile sale productive.

Un alt factor destul de decisiv n afectarea solurilor din acest areal l reprezint faptul c n zon au existat mai multe C.A.P- uri care au lsat o amprent adnc n cadrul natural al acestui ora i aspra vieii umane..Figura nr. 14 Artur convenional

Aratul solurilor (Figura 14) omogenizeaz materialul de sol de la suprafa i modific regimul aerobic, crescnd preameabilitatea solurilor pentru aer i ap, fapt ce intensifica mineralizarea materiei organice.Practicarea irigaiilor determin intensificarea percolaiei, a splarii srurilor din profil. n conditiile exsitenei unui freatic la mic adncime, practicarea irigaiilor poate determina creterea nivelului freatic.

Utilizarea iraional a ngrmintelor chimice poate determina poluarea solurilor cu nitrai si fosfai. De asemenea, deversarea apelor uzate de la complexele zootehnice i unitile industriale poate determina fenomene grave de poluare. Astfel de cazuri n care poluarea solului cu diferii poluani provenii din complexle zootehnice din aporpierea Negretiului, sunt foarte dese. Datorit faptului ca nu s-au depozitat corespunztor gunoiale de grajd de la acele unitii zootehnice, acum pnza freatic din zona Negretiului este puternic afectat de prezena n cantiti mari a nitrailor i nitriilor.

Figura nr.15 Vedere de ansamblu a satului Glodeni

Dup cum se poate observa fin figura 15, satul Glodeni, este situat pe versantul vestic al Dealului Groplor. Acest tip de localizare, versantul dealului, este valabil pentru toate celelalte sate aferente oraului Negreti. nclinarea nu este una foarte mare dar ncondoiile unor alenecri mai vehi care se gsesc n proximitatea acestui sat, se pot produce fenomene de risc pedo-geomorfologic.

Analiznd poziia care o ocup acest ora, i anume ntr- o zon depresionar, putem spune c este bine plasat, fiind adpostit de intemperiile naturii. Dar acest lucru este total greti deoarece acest poziie a oraului are i pri negative. Astfel daca lum n considerare faptul c oraul este nconjurat de dealuri cu o nclinare de peste 20% (Harta pantelor), iar solurile se afl ntr-o stare de erodare avansat, riscul alunecrilor este destul de probabil.

Principalele surse de poluare sau degradare a solului sunt constituite din:

- ocuparea i impermeabilizarea solului cu cldiri, incinte, drumuri de acces;

- deeuri (industriale, toxice, periculoase, menajere);

- degradarea peisajului.

n urma activitii economice desfurate la nivelul oraului Negreti rezult trei categorii de deeuri:

- deeuri industriale: rezultate n urma proceselor tehnologice i a activitilor industriale desfurate de agenii economici

- deeuri periculoase: sunt constituite din deeurile de spital speciale, care cer o atenie aparte, att la faza de colectare, ct i la cea de tratare / eliminare

- deeuri menajere: sunt reprezentate de deeurile rezultate n urma altor activiti dect cele industriale (casnice, comer etc.).3.2.2 Riscuri geomorfologice

3.2.2.1Caracteristici morfometrice

Analiza morfometric a regiunii de studiu s-a bazat n mare msur, pe modelul numeric al atitudinii(MNT- Figura 16), relizat cu ajutorul programului TNTmips pornind de la curbele de nivel cu echidistana de 10 m, vectorizate pe hrile topografice 1:25000. Acest reprezentare raster continu a altitudini este deosebit de util, permind efectuarea subsecvent automat a unei sume ntregi de operaii complexe, cum ar fi generarea pantelor i expoziia versanilor.Figura nr. 16 Modelul numeric al terenului

Altitudinea regiunii decrete progresiv de la nord la sud, conform cu nclinarea straelor geologice de suprafa. Mai important ns n condiionarea acestui declin altitudinal de ansablu, n cazul regiunii noastre, este prezena orizonturilor de roci mai dure n partea nordic, reprezentate pe calcare i gresii, care au favoriuat , prin rezistena lor mai mare la meteorizaie, meninerea unor altitudini mai mari..

Ceele mai mici altitudini corespund, n mod firesc, zonelor de lunc i sunt cel mai adesea cuprinse ntre 100 i 150 de m, cobornd uor sub 100 m n luncile Brladului i Stavnicului.Analiznd harta hipsometric(Figura nr. 17) a regiunii noastre se pot evidenia cele mai importanteAstfel cele mai mari nlimi corespund interfluviilor structurale din partea de sud a regiunii, care sun estimate la peste 200 m altitudine: Dealul Bristova (figura alturat)-226,0 m, Dealul Cprioarei- 273,4 m, Dealul Numriei- 254,0 m. Pe lng aceste dealuri, n partea de nord-est a regiunii se ntalnbesc dou interfluvii i anume Dealul Czneti i Dealul Goldeni care au altitudinile de 223,3 m i respectiv 270 m.

Orientarea versanilor(Figura nr.18) este condiionat de structura geologic monoclinal, ca factor pasiv i de evoluia reelei hidrografice, ca factor activ. Cderea general a stratelor geologice pe aceeai suprafa de la nord-vest spre sud-est a determiant incizarea primar a rurilor pe aceeai direcie. n consecin, versanii acestor vi mai evoluate sunt dominai n raport cu versanii vilor mai tinere, orientate pe direcia general nord-vest- sud-est. Acest fapt se reflect foarte bine la nivelul frecvenei valorilor de orientare ale versanilor.Fiigura nr. 17 Harta hipsometric

Figura nr. 18 Harta expoziiei versanilor

Pantele au fost detreminate automat pe baza modelului numeric al altitudinii(Figura nr.19), diind ulterior clasificate, utilizndu-se valori cu preg de relevan geomorfologic i pedologic.Figura nr. 19 Harta pantelor

Morfometria bazinelor hidrografice

Pentru a putea ntelege mai bine zona de studiu trebuie mai nti s analizm bazinele hidrografie, care ne indic posibilele fenomene de risc geomorfologic ce pot aprea n acest regiune.

Altitudinea medie a bazinelor se reduce progresiv cu creterea ordinului acestora. Acest reducere este fireasc, fiind condiionat de scderea altitudinal a debueelor, fapt ce implic includerea, n cadrul bazinelor, aunor zone cu altitudini tot mai joase, precum i de dezvoltarea progresiv a luncilor n acelai sens.

Forma bazinelor hidrografice este alungit, preponderent pe direcia sud-est, sud i mai rar sud-vest, n confromitate cu evoluia spaial a altitudinii, impus de structura geologic monoclinal a depozitelor de suprafa.

Procesele geomorfologice reprezint totalitatea proceselor generate de agenii interni sau externi i care conduc la modificarea (modelarea) reliefului terestru. Terminologia folosit n mod curent cuprinde un evantai foarte larg de termeni care difer la un cercettor la altul. Pentru procesele geomorfologice care contribuie la modelarea versanilor se folosesc o serie de termeni consacrai precum: procese de pant, degradri de teren sau procese deluviale, relieful creat purtnd numele de relief deluvial. Degradrile de teren din bazinul Brladului se datoreaz n principal aciunii eroziunii areolare i liniare i alunecrilor de teren (ambele cu o rspndire generalizat) i, secundar, unor i procese cu o rspndire mai redus, punctual, precum: deflaia, tasarea (natural i biogen), surparea, solifluxiunea etc.Valea principal din zona de studiu este Valea Brladului, cu orientarea general NV-SE. Acest vale este una de tip consecvent, i prezint o asimetrie de ordinul I (dup I. Ioni). Versantul drept este o frunte de cuest orientat invers nclinrii stratelor, cu expoziie nordic iar versantul stng cu expoziie sudic, cu rol de revers de cuest. Pe acest versant sunt prezente localitile Cioatele, Valea Mare i Poiana.Versantul stng iniial uniform a fost secionat de doi aflieni reconsecveni de stnga a rului Brlad, Velna i Stavnic (Durduc). Pe acest versant sunt situate localitile Negreti, Czneti, Goldeni i Parpania.

3.2.2.2 Eroziunea areolarCondiiile speciale geologice, de relief, clim, hidrografie, vegetaie dar mai ales intervenia antropic care se ntlnesc n bazinul Brladului au dus la desfurarea pe suprafee extrem de extinse a proceselor de eroziune. Solurile sunt cele mai afectate de acest proces, cantiti foarte mari de material care provine ndeosebi din orizontul fertil fiind transportate spre baza versanilor.

Eroziunea picturilor de ploaie (splash erosion n literatura american) sau pluviodenudarea apare in momentul n care picturile de ploaie, n cderea lor, lovesc (izbesc) suprafaa solului, dislocnd particule, pe care, ns, le transport aerian pe distane mici, sub 1,5m. Acest proces are o importan mai ridicat prin faptul c, prin aciunea sa de dislocare a particulelelor, pregtete material care apoi poate fi preluat de scurgerea de suprafa.

Eroziunea n suprafa se dezvolt n toate locurile n care exist o pant ct de mic care s poat permite o scurgere a apelor i este provocat de scurgerea dispersat (ablaie sau eroziune laminar). Scurgerea pe versant ncepe s se concentreze tinznd s formeze nite iroaie elementare (microcureni), rsfirate printre micile neregulariti ale terenului cu adncimea de pn la 23 cm. O alt form (mai avansat) a eroziunii n suprafa este constituit din mici nulee (3-20 cm), denumite rigole mici i se formeaz ca urmare a concentrrii iroaielor efemere. Att iroaiele ct i rigolele mici sunt forme efemere.

Din punctul de vedere al condiiilor care favorizeaz instalarea eroziunii n suprafa, potrivit lui M.Mooc (1983), terenurile agricole situate pe pante mai mari de 5% sunt suprafeele cele mai expuse. Pe lng valoarea declivitii, procesul de splare este favorizat de condiiile climatice, torenialitatea precipitaiilor fiind caracteristic lunilor de var, dar i de substrat. Conform lui I. Hrjoab (1968), cantitatea de sol splat n timpul ploilor toreniale reprezint ntre 82-98% din cantitatea total de sol ndeprtat prin acest proces.

n cazul bazinului Brlad rolul cel mai important n apariia i desfurarea eroziunii solului este ocupat de modul de folosin al terenurilor i de tipul de vegetaie care ocup acele terenuri. Cum cea mai mare parte a terenurilor este ocupat de terenuri agricole, rolul acestui proces crete, observndu-se o difereniere n cadrul terenurile arabile (ntre plantele anuale: pritoare i pioase, i plantele perene) n funcie de stadiul de vegetaie care poate intercepta sau nu picturile de ap de ploaie.

Valorile ridicate atinse ale eroziunii sunt datorate i caracteristicilor unitilor de sol prezente n aceast zon. Astfel, cele mai expuse eroziunii sunt solurile de pdure, cu o desfurare apreciabil. Ca mrturie a nivelului ridicat atins de eroziunea n suprafa st extinderea Regosolurilor i a Erodisolurilor.Datorita acestor fome de eroziune, solurile au avut cel mai mult de suferit, i astfel i componenta uman a fost afectat. Datorit calitii slabe a solurilor din zon, produciile agricole care s-au nregistat n zon au slabe tot timpul. Astfel activitatea omului s-a orientat spre alte direcii, aa cum este cazul creterii animalelor. Martor al acestui fapt st n prezena a mai multor C.A:P- uri care erau axate pe creterea de animale.

3.2.2.3 Eroziunea liniarEroziunea n adncime i n special ravenarea reprezint un alt proces specific bazinului Brladului. Acest ajunge aici la dimensiuni nemaintlnite n alte regiuni ale rii. Acest fapt este datorat aceluiai complex de factori ce ntrunete condiii optime pentru ravenare. Procesul de eroziune liniar apare n momentul in care scurgerea de suprafa (reprezentat prin uvoaie sau iroaie mari) se concentreaz n contextul creterii energiei cinetice a scurgerii lichide i micorrii rezistenei substratului sau nveliului vegetal protector (I. Ioni, 2000).Ravena reprezint cea mai evoluat form a eroziunii n adncime. Ravenele de versant sunt asociate unor bazine de recepie mici i se formeaz n orizonturile A i B ale solurilor de aici i mai rar n orizontul C. Deplasrile de teren

Pe lng eroziunea areolar i eroziunea liniar, deplasrile de teren completeaz evantaiul proceselor geomorfologice cu un rol esenial n morfogeneza reliefului bazinului Brladului. Ele se desfoar n principal datorit aciunii forei gravitaionale i cuprind: alunecrile, surprile i solifluxiunile.

Alunecrile de teren sunt procesele geomorfologice cele mai importante din aceast clas provocnd pagube att terenurilor agricole ct i aezrilor umane. Pe suprafaa studiat, formele de relief caracteristice alunecrilor de teren au o rspndire mai mare n Podiul Central Moldovenesc. Acest fapt se datoreaz constituiei litologice predominant nisipoase, dar nu sunt excluse i intercalaiile de argil. Acestea se constituie n suprafaa de alunecare, oglind de friciune pe care, sub aciunea direct a forei de gravitaie i a pnzelor de ap subterane, se nregistreaz declanarea unor alunecri de teren.

Astfel de fenomene sunt prezente destul de des n zona noastr de studiu, aa cum se poate observa din figura de mai jos (Figura 20). Dup cum se poate observa din figur, pentru oraul Negreti aceste fenomene afecteaz acele parcele utilizate n agricultur. Nu afecteaz n mod direct componenta uman, dar afecteaz indirect prin deradarea tot mai accentuat a solurilor ncluse n circuitul arabil.

Dar trebuie s precizm faptul c n cazul localitilor Czneti i Glodeni, eroziunea liniar poate afecta n mod direct componenta uman, prin faptul c aceste alunecri se regsesc n proximitatea acestor localiti. Aceste alunecri pot duce la diverse probleme n special asupra suprafeei locuibile. Dup cum se poate vedea i din harta pantelor, aceste localiti se situeaz la baza unor verasni care au nclinare mai mare de 25%. Acest lucru faciliteaz deplasrile de teren care pot duce la adevrate probleme pentru aceste localiti .

Figura nr.20 Zone n care sunt prezente fenomene de eroziune liniar

3.2.3.4 Metode de combatere a fenomenelor de risc pedo-geomorfologicAm discutat despre unele dintre problemele majore n degradarea solului. Pot fi solurile degradate readuse n circuitul agricol? Acest lucru se dovedete a fi o problem semnificativ.n general, solurile uor degradate pot fi mbuntite prin rotaia culturilor, utilizarea asolamentelor, precum i a altor practici agricole. Terenurile moderat degradate au nevoie de mai multe lucrri pedoameliorative. Modificrile n practicile de conservare a solului pot ncetini degradarea terenului, dar nu i mbunti fertilitatea solurilor. Va fi necesar ntreprinderea mai multor tehnologii conservative i elaborarea unor programe naionale pentru protecia, ameliorarea i utilizarea durabil a solurilor, care necesit schimbri structurale majore (de exemplu, inerea n regul a reelei de drenaj, cultur cu benzi nierbate, reintroducerea perdelelor forestiere pentru protecia terenurilor agricole etc). Terenurile grav erodate, n general, sunt pur i simplu abandonate. Eforturile de ameliorare sunt pur i simplu dincolo de putina rilor n curs de dezvoltare - este necesar efectuarea unor anuri adnci pentru drenaj, lucrri de terasare n trrepte sau terase propriu-zise care s menin solul n loc, aratul mecanizat n adncime/subsolajul pentru solurile afectate de compactare.3.3 Riscuri asociate fenomenelor climatice

3.3.1 Factori i procese care declaneaz riscuri asociate fenomenelor climatice

Pentru a putea analiza fenomenele de risc din acesta zona, s-au folosit date de staiile meteorologice din Negreti i Vaslui. Datele folosite, indica activitatea atmosferic din ultimii 35 de ani, iar pentru a putea evidenia anuminte aspecte legate de riscurile climatice din Negreti s-a optat o prezentare n paralel cu staia de la Vaslui. Astfel se vor putea observa anumite fenomene care au intensiti sau durate mai mici sau mai mari dect la Vaslui.

Clima unei regiuni este rezultatul interaciunii complexe ntre spaiu i timp, a factorilor climatogenetici, din interiorul i din afara acesteia. Dup natura lor, acetia pot fi mprii n trei mari categorii: factori radiativi, factori dianmici i factori fizico-geografici(carcteristicile suprafeei active). La acetia se poate adauga i factorul antropic, care este capabil de a induce modificri cantitaive i calitative semnificative la nivelul sistemului.

Radiaia solar reprezint factorul climatogenetic primordial deorece, prin intermediul acestui flux electromagnetic, atmosfera i suprafaa activ recepteaz energie. Energia rediativ receptat sufer transformri diverse i complexe, n urma interaciunii cu constituenii atmosferei i suprafeei active. Acest difereniere latitudinal impune diferenierea zonelor termice n acelai sens i mai departe a celor barice i implicit a dinamicii atmosferice. Pe fondul acestei zonaliti latitudinale, situaia la nivel regional i local se complic foarte mult prin interferena complex a factorilor fizico-geografici.

Pentru zone restrnse aa cum este regiunea noastr, diferenierile spaiale ale factorilor climatogenetici i n consecin, a elementelor i fenomenelor climatice derivate, sunt impuse de natura i carcteristicile locale ale suprafeei active, grefate pe fondul climatic general creat de factorii radiativi, dinamici i cei fizico-geografici regionali (poziia continentului, prezena bariei orografice a Carpailor Orientali la vest i deschiderea larga spre est, nord-est). Acest fond de ansamblu l constituie climatul temperat continental cu nuane excesive.

3.3.2 Condiiile climatice ale regiuniiTemperaturaPentu a putea face o analiz ct mai exact a informaiilor climatice i meteorologice a trebuit s fac o analiz comparativ cu oraul Vaslui

Temperaturile medii anuale, calculate pe baza valorilor nregistrate n intervalul 1956-2000 au dus la stabilirea valorii de 9,0oC pentru oraul Negreti iar pentru Vaslui s-a nregistrat valoarea de 9,4oC. Regimul anual al temperaturii medii lunare la Vaslui se caraterizeaz printr-un maxim n luna iulie(20,7oC) i un minim n luna ianuarie(-3,0oC). La Negreti, temperaturile medii lunare sunt ceva mai coborte dect la Vaslui, diferenele fiind mai mici iarna(0,1-0,3oC), cnd temperatura cunoate o relativ unifromizare spaial, i mai mari vara (0,7-0,9oC), cnd diferenele termice teritoriale se accentueaz. Temperaturile mai sczute de la Negreti ar putea fi puse pe seama poziiei mai nordice i vestice a staiei, altitudinea fiind aceeai.

Maximile i minimile din iulie, respectiv ianuarie, se explic valorile maxime, respectiv minime ale bilanului radiativ n aceeai lun. Dei radiaia incident net este mai mic n decembrie, totui minimul termic lunar se pstrez n ianuarie, ca urmare a inversiunilor termice mai frecvente i mai intense, condiionate de ptrunderea aerului foarte rece i foasrte uscat disnpre nucleul anticilonului siberian, care creeaz premisa rcire radiative accentuate a suprafeei active.

n intervalul 1956-2000, temperaturile medii lunare au sczut pn la un minim de -12,3oC, la Vaslui i -11,3oC, la Negreti, n luna ianuarie i s-au ridicat pn la 23,7oC la Vaslui i 23,1oC la Negreti n luna august.

n cazul regiunii oraului Negreti, n intervalul 1896-1992, la staia meteo s-a nregistrat cea mai ridicat valoare a temperaturii i anume 37,1oC n luna iulie. Temperatura minim absolut, nregsitrat n acelai interval a fost de -32oC, din acesta rezultnd o aplitudine termic de 69,1oC pentru localitatea Negreti.

Temperatura minima absoluta , inregistrata in acelasi interval 1986-1992, a fost de 32oC la ambele statii meteorologice, in luna februarie.

In perioada de iarna, temperatura a urcat pana la un maxim absolut de 22,7oC la Vaslui, si 22,3oC la Negresti, in luna febreuarie. In perioada de var, temperaturile au scazt pana la 2,4oC la Vaslui si 2,6oC la Negrsti in luna iunie.

Producerea unor evenimente extreme, n general i a temperaturilor extreme, n cazul de fa este detreminat de situaii care ies din normalitate, rezultnd din conugarea mai multor factori. Astfel, temperaturi deosebit de ridicate se produc n urma ptrunderii aerului tropical, uscat i foarte cald, peste o suprafa deja puternic nclzit, iar temperaturile deosebit de sczute sunt generate de inversiuni termice, puternice i prelungite, relizate n mase de aer de la bun nceput foarte reci.

Precipitaiile atmosferice

Precipitaiile atmosferice reprezint un parametru climatic cu mare discontinuitate n timp i spaiu. Faptul se explic prin dependena lor de factorul dinamic, carterizat printr-un grad redus de predictibilitate climatic, mai ales n condiiiile climatului temperat continental cu nunae de arididate, n care se situeaz regiunea noastr.

Regimul anual al precipitaiilor medii lunare se carterizeaz prin doau maxime i dou minime. Maximul principal se nregistreaz la sfritul primverii i n timpul verii, mai excat n luna iunie, maximul avnd valori de peste 80 mm.

Numrul de zile cu precipitaii 0,1 mm la Vaslui, i implicit i la Negreti, prezint o valoare medie anual de 119,8, reprezentnd 32,8% din zilele anului.

Sintetiznd aceste aspecte, putem afrima c regimul anual al precipitaiilor medii lunare se carterizeaz prin doua minime i dou maxime. Maximul principal este localizat n iunie, iar cel secundar n noiembrie-decembrie. Cele dou minime, localizate n luna martie, respectiv octombrie-noiembrie, sunt foarte slab difereniate, astfel nct nu se poate spune despre unul c ar fi principal, iar cellat secundar, pentru toate posturile, raportul lor avnd valori de 0,97-1,08.

Variaia de la un an la altul a cantitilor medii lunare de precipitaii, analizat la Vaslui i Negreti, se dovedete a fi nsemnat. Precipitaiile pot lipsi complet n lunile februarie i septembrie sau pot urca pn la 200 mm, n luna august, adic pn la aproape de 4 ori cantitatea medie a acestei luni. Cele mai mari amplitutdini de variaie ale cantitilor lunare, n perioada 1956-1995, caracterizeaz intervalul mai-august. Cele mai mici amplitudini maxime de variaie sunt specifice lunilor de iarn-primavar.

Astfel se observ c predictibilitatea precipitaiilor din sezonul cald este mult mai redus dect cea a precipitaiilor din sezonul rece. Numrul de zile cu precipitaii 0,1 mm la Vaslui, i implicit i la Negreti, prezint o valoare medie anual de 119,8, reprezentnd 32,8% din zilele anului.

Regimul anual al evapotranspiraiei poteniale se carterizeaz prin valori ridicate vara, cu un maxim n iulie, 124 mm. Evapotranspiraia potenial cumulat a lunilor de var este de 364,2 mm , reprezentnd aporxiamtiv 52%. Evapotranspiraia ridicat din sezonul cald se explic prin valori ridicate ale radiaiei solare incidente, ale temperaturii aerului i deficitului de saturaie.Viteza vntului crete odat cu altitudinea, ca urmare a reducerii forei de frecare a maselor de aer n micare cu suprafaa subiacent. De asemenea la altitudini mari, n troposfera mijlocie si superioar vnturile se orienteaz conform cu direcia zonal de circulaie a aerului, adic de la vest la est pentru latitudini temperate. La Negreti, media anual vitezei vntului este este de 3m/s.

Viteza vntului este sporit i se canalizeaz pe valea Stavniciului i acovului. Influenaa orientrii vilor din cadrul baziunului Barladului face ca 60% dintre cazuri, vnturile s se orienteze pe trei direcii dominante. Cea mai mare frecven o au vnturile din sectorul nord-vestic (zona noastr de studiu). n acest sector se prezint o repartiie anotimpual relativ echilibrat, cu o frecvent ceva mai mare vara fiind legat de circulaia dominant vestic a maselor de aer i secundar, de adveciile din sectorul baltic.3.3.3 Fenomene meteo- climatice de risc specifice sezounului cald

Fenomene de uscciune i secet

Fenomenul de secet poate fi evaluat pe baza mai multor parametri, mai generalizai sau mai detaliai.

Indicele de aridiate de Martonne reprezint raportul dintre precipiitaiile anuale i temperaturile medii anuale adunate cu 10, pe ansamblul regiunii de studiu, media multianual a indicelui de ariditate este de aporximativ de 30, majoritatea valorilor fiind cuprinse n intervalul 24-32, corespunztor unui climat umed, de silvostep. Doar 17% din suprafaa regiunii prezint valori ale indicelui de ariditate mai mari de 32, ceea ce ar indica un climat mai umed, specific zonelor forestiere.

Perioadele e uscciune i secet pot fi puse n eviden prin analiza climogramelor Walter-Leith. Confrom acestora, perioadele de uscciune sunt definite prin valori ale temperaturii medii lunare ce depaesc a treia parte din valorile precipitaiilor medii lunare, iar perioadele secetoase prin temperaturi ce depasesc jumatatile precipitaiilor.

Pentru a se stabili frecvena lunilor secetoase, am aplicat criteriul Hellman, pentru perioada studiat, i s-au folosit datele de la staiile meteorologice Vaslui i Negreti. Conform acesteia, clasificarea pluviometrica a lunilor se realizaeza prin compararea sumei lunare de precipitaii cu valoarea lunara medie plurianuala, rezultand urmatoarele categorii: luni normale, luni putin ploioase,luni ploiase,luni foarte ploioase, luni excesiv de ploiase, luni putin secetoase, luni secetoase, luni foarte secetoase, luni excesiv de secetoase. Analiza fenomenului de seceta pe bazacriteriului Hellman (Tabelul nr. 1) evidentiaza pe deplin continentalismul, cu nuante de excesivitate, al climatului regiunii noastre, cel putin la altitudini joase(sub 150m) la care sunt situate cele doua statii meteorologice supuse analizei noastre. Aceasta carteristici deriv din relevana redus a valorilor medii, mai ales la nivelul parametrilor ce depind, n mare masur, de factorul dinamic, fluctuaiile pozitive fiind deosebit de importante.

Vaslui

123456789101112suma%total

Sub-50%15915994811161515813427.9

-31-501635542744365010.4

-21-30331435511014316.5

-11-21052358512222377.7

10-(-10)5444588434836012.5

11-20102200320104153.1

21-30104110111012132.7

31-50860344144612439.0

Peste50%6799877997999720.2

Negresti

Sub-50%127116623109116109325.8

-31-502822566331554813.3

-21-30242230201222226.1

-11-21312422212031236.5

10-(-10)3125488437345214.4

11-20100205112211164.5

21-30102122121010133.6

31-50121222222131215.8

Peste50%5786635776667220

Tabelul nr .1 Frecvena abosolut a lunilor cu diferite calificative pluviometrice

conform criteriului Hellman,

la Vaslui i Negreti(C. V. Patriche, 2005)

Acesta situatie generala, se mentine si la nievlul lunilor, constatandu-se totusi deosebiri importante.Astfel, cele mai marei fluctuatii lae calificativelor Hellman se constata pentru lunile de toamna, ianuarie si martie, in timp ce cele mai reduse fluctuatii sunt carteristice intervalului aprilie-iulie, la care se adauga si luna decembrie.

Cel mai frecvent, deficitul pluviometric se instaleaz n lunile de sfrit de var-toamn(august-septembrie) i n luna martie, pentru care frecvena cumulat a lunilor foarte secetoase i excesiv de secetoase depete 45%. Totui, mai ales n intervalul august- octombrie, probabilitatea de apariie a unor luni foarte ploioase sau excesiv de ploioase, este, de asemenea, ridicat.

La statia Negreti, rezultatele aplicarii criteriului Hellman in intervalul 1963-1992, sunt asemantoare. Pe ansamblu, se constat o pondere ceva mai mare a lunilor pluviometrice i mai redusa a lunilor excesiv de secetoase. Cele mai mari fluctuaii ale calificativelor Hellman carterizeaza lunile octombrie, ianurie i martie, iar cele mai mici fluctuatii, lunile din intervalul aprilie- iulie, la care se adaug i luna noiembrie.

Spre deosebie de Vaslui, deficitul pluvometric se instaleaz cel mai frecvent n lunile de iarn, cand procentul lunilor exceisv de secetoase depaete 46%. La acestea, se adaug lunile iulie i martie, cu frecventa a lunilor execesiv de secetoase. Prin urmare, pe ansalblu, rezultatele aplicrii criteriului Hellman, pentru staia Negreti, ne indic un climat usor mai echilibrat poluviometric.

Figura nr. 23 Consecintele secetei din anul 2007

n urma secetei din august 2007 se poate observa ct de mult a afecat seceta terenurile agricole i implicit viaa uman. n acel an producia la hectar a fost foarte mic, autoritile fiind nevoite s acceseze rezerva de stat pentru a putea acoperi pagubele fcute de acest fenomen de risc climatic specific sezonului rece.Grindina

Uneori, n norii cumuliformi cu extindere mare pe vertical, prin rcirea puternic datorit extinderii maselor de aer aflate n asecensiune, se produce grindina, un fenomen destul de rar, dar care produce pagube nsemnate, n special n agricultur, Pote porduce n scurt timp adevrate calamiti naturale, distrugand acepriuirile caselor, autovehicolelor neadpostite, parcele ntregi de culturi agricole sau poate compromite recolta de pe palntaiile viti-pomicole afectate.

Fenoemenul produce pagube plantelor de cultur cnd se porduce n timpul perioadei de vegetaie i este cu att mai duntor cu ct boabele de grindin sunt mai mari i cnd se formeaz un strat stabil de grindin la suprafaa.

La Negreti, fenomenul s-a produs n 22 de zile din nztreaga perioad de 42 de ani studiat (1964-2005), anul record fiind 1978 cu 3 yile. Frecvena cea mai mare se nregisteraz n luna iunie. n intervalul 1995-2003 acest fenomen nu s-a nregistrat deloc. Statistica acestui fenomen depinde foarte mult de carterul aleatoriu al produceriii grindii, existnd posibilitatea producerii unor cderi de grindin catastrofale, dar nesurprinse n observaiile staiilor meteorologice sau posturilor pluviometrice.Fenomene orajoase

Fenoemenele orajoase sutn manifestari electrice produse in tamosfera, intre volume de aer cu proprietati diferite, ce se manifesta printro lumina scurta si intensa, numita fulger, si un zgomot de intensitatea diferita, numita tunet. Orajele sunt asociate de obicei norilor Cumulonimbus, si in general, sunt insotite de precipitatii cu caracter de aversa, grindina, mazariche moale,mazariche tare sau mai rar de ninsoare.

Descarcarile electrice pot sa produca pagube materiale si chiar victime omenesti daca au loc intyre aerul atmosferic si obiectele sau fiintele de pe sol, caz in care se produce trasnetu. Corpul uman fiind bun conductor de electricitate, o persoana lovita de trasnet poate suferi arsuri, paralizzii temporare si senzatii de lesin, stop cardiac si leziuni cerebrale care pot cauza decesul.

Maria-Colette Iliescu(1989) a analizat parametrii climatici ai orajelor: intervalul anual cu oraje este de circa 140 de zile in partea milocie a Podisului Central Moldoveensc; data medie de producere a primelor oraje se sirueaza in intervalul 25-30 aprilie, in jumatatea noridca a podisului si 20-25 aprilie aprilie, in jumatatea sudica; data medie a producerii ultimelor oraje este de 20-25 sepytembrie, in jumatatea de nord si de 25-30 septembirie, in cea sudica. Aitoarea mai arata ca pentru Vaslui, cel mai lung interval cu orajea fost de 269 de zile, iar cel mai scurt de 99 de zile. Numarul maxim posibil de zile cu oarje este de 51, asa cum este cazul cu regiunea noastra de studiu. (Tabelul nr. 2)LocalitateaIndiceIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIAn

NegrestiMedia0.00.00.22.05.08.07.55.21.70.40.00.130.2

Maxim0121111141512842253

Tabel nr 2 Numarul de zile cu oraj la statia meteorologica Negresti in intervalul 1964-2006(V. Budui,2009)3.3.4 Fenomene meteo- climatice de risc specifice sezounului recengheul

Ingheul este un fenomen specific anotimpului de iarn, producand-se n 60-80 zile/an, n funcie de altitudine: mai ales la altitudini mari. N. Topor(1958) a stabilit 10 tipuri de procese sinoptice care provoac rciri n anotimpurilie de transzitie. Cele mai importante sunt adveciile de aer dinspre nord-vest, nordul i nord-estul Europei. Cnd se produc n anotimpurile de tranziie, poate provoca pagube nsemnate n agricultur.

Data medie de producere a primului inghe de toamn este 14 octombrie la Vaslui, ins din a doua decad a lunii septembrie acest fenomen se poate produce destul de frecvent. La data de 14 septembrie 1973, s-au nregistrat valori negative n toat regiunea Podiului Central Moldovenesc, la Negreti nregistrandu-se -1,7oC

Aceste ngheuri, nsoite de brume, sunt deosebit de dunatoare toamna pentru plantele care nu i-au incheiat ciclul vegetativ, precum i primavara la plantele aflate la debutul ciclului vegetativ.Bruma

Bruma este un fenomen care se produce pe fondul unor advecii de aer rece, de regul, n relaie cu producerea nghetului. n anotimpurile de tranziie, primavara i toamna, succesiunea rapid a maselor de aer de origini i mod de formare diferite constitue cauza unor modificri spectaculoase n aspectul vremii din regiunile pe care le influenteaz, determinnd nclzire neobinuite i brute urmate de rciri tot at de brute i intense. Rcirile intense din anotimpurile de tranziie conduc la apariia ngheului la sol i formarea brumei. Cu ct rcirile sunt mai intense i efectele sunt mai mari. Mai mult cu ct rcirile sutn mai trzii primvara i mai timpurii toamna cu att sunt mai periculoase, n special pentru agricultur.

La Negreti bruma se produce n medie n timp de un an, n 65,4 nopi. Valorile anuale variaz de la o frecven foarte redus nregistrat n anul 1670-10 nopi, lao maxim nregistrat n 1993 de 96 de nopi cu brum. Valorile maxiome medii lunare se nregistreaz n lunile ianuarie i decembrie cu 12,8 zile.(Tabelul 3)

Lunile anuluiIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIAn

NegrestiMedia12,810,09,53,20,4---0,56,59,712,865,4

Maxim25191474---315192496

Tabelul nr 3. Numrul de zile cu brum la staia meteorologic Negreti n intervalul 1964-2006, V. Budui-2009

Ceaa

Cea mai mare frecven a acestui fenoemen se produce n lunile semestrului rece (octombrie-martie). Din punct de vedere genetic, ceaa de radiaie are frecvena cea mai mare, urmat de ceaa de advecie, ceaa advectiv-radiativ i ceaa frontal.

Numrul anual mediu multianual de cea este de 40,1 la Vaslui, cu un maxim n lunile decembrie i ianuarie. Numrul lunar maxim de yile cu cea s- nregistrat n ianuarie, la Negreti nregistrndu-se 17 zile.

Pentru oraul Vaslui, Daniel Precipan-Larion(1999) menioneaz i posibilitatea formrii de cea urban dimineaa i seara, n condiiile unor stri de vremeanticiclonal i ca urmare a creterii gradului de impuriti din cadrul atmosferi urbane, care duce la scderea vizibilitii i transparenei aerului. Acest fenomen explic valorile maimari ale frecvenei fenomenului la Vaslui i mai reduse la Negreti, un ora mic care are o activitate plouant foarte redus.

Poleiul

Acest fenomen este extrem de rar dar pune probleme deosebite transporturilor rutiere (derapaje) i deplasarea pietonal. Poleiul const n depunerea de ghea pe sol i pe obiecte aflate pe sol, n urma nghrii (sublimrii) picturilor fine de burni e aceasta.

Datorit faptului c oraul este situat pe o cale de transport rutier important ce leag Vasluiul de Roman, este foarte des tranzitat de autovehicule de tonaj mare care transport duferite mrfuri nspre cele du orae menionate mai sus. n seuonul rece cnd se produce poleiul, traficul devine anevoios, i astfel autoritile sunt nevoite s intervin. ns de cele mai multe ori datortit excesivitii climatului, intervenia autoritilor nu se face simit, iar traficul rmne blocat.

La Negreti, numrul anual mediu multianual de zile cu polei este de 5,4, cu valoarea maxima n ianuarie de 2,1 zile i decembrie de 1,7 zile. Cele mai multe zile cu polei s-au nregistrat n anii 2001(20 zile), 2003(19 zile) i 1996 (17 zile). Recordurile lunare s-au nregistat n decembrie 2001(19 zile) i ianuarie 2003(14 zile). n arealele mai nalte numrul anual de zile cu polei crete la peste 6 zile/an.Chiciura

Chiciura se formeaz n semestru lreceal anului pe timp ceos, cu vnt slab, la temperaturi negative ale aerului, picturile fine ap aflate n suspensie cristalizeaz pe corpurile rcite. Numrul anual de zile cu chiciur este mic (Tabelul nr. 4). La Vaslui chiciura se nregistreaz n medie n 7,8 zile/an, cu maxim de 23 de zile n 1997.

Lunile anuluiIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIAn

VasluiMeida2,71,40,5------0,00,62,67,8

Maxim1485------16923

NegretiMeida2,81,30,7-------0,62,37,7

Maxim1475-------4918

Tabelul nr. 4 Numrul de zile cu chiciur la staiile Negreti i VasluiViscolul

Acest fenomen meteorologic se produce iarna cand bate vantul n condiii de ninsoare sau strat de zpad format pe sol. Const n deplsarea zpezii deaspura suprafeei terestre ceea ce conduce la preluarea zpezii n anumite locuri, dezgolind vegetaia cultivat i expunnd-o la nghe, i acumularea zpezii n locurile mai adapostite sub form de troiene, ce ingreuneaz circulaia rutier i feroviar.Regiunea supus studiului este destul de expus fenomenului de viscol, aproape nelipsit n sezonul rece.Conjuctura genetic favorabil producerii fenoenului rezullt din poziionarea n nordul rii a unui maxim barometric provenit din activitatea anticiclonului siberian i a celui scandinav, combinat cu o arie depresionar n sudul sau sud-estul continetului european.

Anual se produc 5-6 viscole, cu frecven maxim n luna ianuarie. La vaslui, din 5,2 zile cu viscol pe an n medie multianual, 1,9 se nregistreaz n ianuarie. Iernile cu incidena maxim a fenomeului de viscol n Podiul Cebtral Moldovenesc n perioada 1964-2006 (pe baza datelor de la Negreti) au fost ianuarie1966(9 zile), 1975-1976(17 zile din noiembrie pn n februarie), 1981-1982(20 zile).

Intervalul maxim posibil de producere a viscolului rezultat din analiza datelor de la Vaslui i Negreti pe perioada 1964-2006 este de 6 luni(sfritul octombrienceput aprilie).

Prin efectele pe care le-a avut i pagubele produse n partea de est a rii se detaeaz viscolul din perioada 4-7 ianuarie 1966, cand viteza vntuluiiiicarea batea dinspre Nord-vest.a tins valoarea maxim de 40m/s.(Daniela Precuoanu-Larion).

3.4 Riscuri hidrologice3.4.1Apele subtearane

Apele fratice sunt ape subterane ce prezinta o zaona de alimentare si una de descarcare, fiind deci drenate in mod natural si influentate, intro mai mare masura, de conditii climatice. De regula sunt cantonate in primul orizont de materiale permeabile de la suprafaa topografic, putnd contiuna i sub o succesiune de depozite, in functie departiculatitile geostructurale locale. Mineralizarea lor este in general, redusa, datorita alimentarii abundente din precipitaii, siturii la mic adncime i regenrrii rapide. Apele freatice prezint o importan deosebit n sistemul hidrologic, prin asigurarea scurgerii lichide n perioadele secetoase, sub forma izvoarelor.

Apele freatice cantonate n cuverturile deluviale de pe versani, derivate din argile basarabiene sau din argile nisipoase. Versanii puternic nclinai sutn sraci n ape freatice i n general acviferele de versant au carcter lenticular i debite mici Apele freatice cantonate n depozite de teras sunt ntalnite n extremitatea sudic i sud-estic a regiunii, n lungul Brladului.

Datorit altitudinilor mair(peste 300 m) i zonelor mpdurite, alimentarea apelor freatice din precipita este abundent, iar pierderile prin evapotranspitaie reduse. Sunt ape potabile i cu debite, n general, mari (5-24l/s), prezentnd, ca urmare, importaneconomic pentru aezrile limitrofe. De asemeanea ele contribuie semnificativ la alimentrae rurilor, asigurndu-le existena i n perioadele lipsite de prcipitaii.

3.4.2Apele de suprafa

Reeaua hidrografic din regiunea de studiu aparine n proporie covritoare, de cca 94%, bazinului hidrografic Brlad, avnd o orientare general nord-sud, n conformitate cu scderea de ansamblu a altitudinii pe acest direcie. Doar 6% din teritoriu. Datorit structurii geologice superficiale nomoclinale, bazinele hidrografice i profilele transversale ale rurilor sunt asimetrice.

Densitatea total a reelei de drenaj se ncadreaz, cel mai frecvent, n intervalul 0,5-2,0 km/km2, cu medie de 1,2km/km2, ajungndu-se pn la 3-4km/km2 n sectoarele de lunc cu meandrare intens a rurilor, brae secundare, prsite i cursuri rectificate.(C.Patrichi,2005).

Cursul Brladului se individualizeaz ntre confluena cu Stavnicul, n aval de localitatea Negreti i confluena cu Vasluiul,. nm partea nordic a regiunii de studoiu, se afl rul Stavnic(Durduc), cu o lungime de 53 km i o suprafa a bazinului de 209km2, situat n proporie de cca58% pe teritoriul regiunii de studiu. Izvorzte de la 330 m altitudine i se vars n Brlad, la 120 m altitudine, n aval de localitatea Negreti. Pe Stavnic se situeaz o acumulare lacustr insemnat, i anume iazul Czneti, n dreptul localitii omonime.

RulStaiaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

BrladNegretimedia0,651,483,593,692,222,431,730,810,850,670,660,90

0,671,663,964,853,653,893,331,481,521,510,731,32

Cv 1,021,121,101,241,641,601,921,841782,261,101,47

Max3,558,6320,118,31717,215,38,928,7610,63,447,46

Min0,000,000,230,060,050,130,020,020,010,020,030,02

amplit3,558,6319,918,216,918,115,38,918,7510,63,417,44

Vasluimedia1,372,886,796,533,834,412,281,511,611,331,311,67

1,433,397,037,935,765,974,822,542,563,021,472,70

Cv1,051,181,041,0211,491,441,711,681,592,281,121,16

Max6,1717,831,231,827,623,912,014,121,27,7019,816,8

Min0,000,000,400,110,240,030,020,040,050,040,090,03

amplit6,1717,830,931,627,527,223,912,014,0821,27,5616,8

StavnicCznrtimedia0,160,391,051,110,650,720,430,170,250,140,160,21

0,180,581,201,361,061,211,070,280,600,320,240,30

Cv1,141,501,141,221,851,641,682,491,642,342,301,51

Max0,963,436,825,484,365,915,571,033,222,171,271,14

Min0,000,000,040,010,010,020,000,000,000,000,000,00

ampli0,933,436,425,484,355,895,561,033,222,171,271,14

derivaia standard, Cv-coeficientul de variaie

Tabelul Nr. 5 Cele mai mici debite lunare sunt carteristice lunilor sfrit de var-nceput de toamn, cnd acestea apar cu frevea maxim datorit secetelor frecvente i prelungite specifice acestei perioade din an.

La postul Negreti detreminarea scurgerilor maxime s-a fcut pe baza teroei Perason III, deoare acesta ajusteaz cel mai binw asigurrile empirice. Postul Negreti se carterizeaz printr-o medie a debitelor maxime de 73,1m3/s , valoare care este de 9 ori mai mare dect media debitelor lunare.

n cadrul unei raionri limnologice, I. Ujvari (1972) a ncadrat Podiul Central Moldovenesc a Romniei n provincia limnologic moldav, regiunea iazutilor i lacurilor de acumulare, raionul lacurilor hidrocarbonate cu mineralizare reidicat din Podiul Brladuului. Acumulrile de ap sunt puine i sunt reprezentate n general de acumulri antropice: lacuri de baraj i iazuri.

Lacurile

Cele mai importante acumulri lacustre din regiunea de studiu sunt iazurile. Ele au n general, oform alungit, conform direciei de curgere a rului principal, pe care sujt situate. Pe lng funcia piscicol, iazurile au rol de amortizare a undelor de viitur, oferind astefl protecie mpotriva inundaiilor.

Cele mai mari lacuri din regiunea de studiu sunt situate n partea nordic a regiunii de stuiu, unul dintrele fiind un iaz iar cellat este Lacul Czneti pe Stavnic.

Figura nr. 24 Vedere spre Lacul Czneti dinspre Dealul Dumbrvii

Acumularea de la Czneti a fost dat n funciune n anul 1975. Lacul are o supreafa medie de 176fa i catoneaz un vloum de ap de 16.830.000 m3. Este situat pe cursul inferiorul al Stavniculu, n dreptul localitii Czneti.

Un interes deosebit n analiza acumulrilor l reprezint problematica colmatrii acestora. Studii de acest gen, care au inclus i lacuri din regiunea de studiu, au fost efectuate de Ioni I. i colab(2000) i M.Rdoane, Rdoane N.(2001).

Conform detreminrilor efectuate de autori, rata medie de colmatare a lacurilor din Podiul Central Moldovenesc, dup momnetul accidentului de la Cernol, este de 3,6 cm/an, pentru acumularea de la Czneti nregistrndu-se orat de aporximatv 3,85cm/an.

3.4.3 Regimul hidrologicCele mai mari debite maxime zilnice s+au produs n seunu de primvar, lunile marie i arprilei cumulnd o frecne de 44-55%. Viiturile de