Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2012 в 00:15, контрольная работа
Краткое описание
Все взаимосвязано со всем - гласит первый экологический закон. Значит, и шага нельзя ступить, не задев, а порой и не нарушив чего-либо из окружающей среды. Каждый шаг человека по обычной лужайке - это десятки погубленных микроорганизмов, спугнутых насекомых, изменяющих миграционные пути, а может быть, и снижающих свою естественную продуктивность. Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и нарушения экологических связей в экосистемах стали глобальными проблемами. И если человечество будет продолжать идти по нынешнему пути развития, то его гибель, как считают ведущие экологи мира, через два-три поколения неизбежна.
В последние
годы содержание в атмосферном воздухе
российских городов и промышленных центров
таких вредных примесей, как взвешенные
вещества, диоксид серы, существенно уменьшилось,
так как со значительным спадом производства
сократилось число промышленных выбросов,
а концентрации оксида углерода и диоксида
азота выросли в связи с ростом парка автомобилей.
Список городов
с катастрофическим уровнем загрязнения
атмосферного воздуха в России увеличивается
ежегодно, но многие годы в нем числятся
Братск, Екатеринбург, Кемерово, Красноярск,
Липецк, Магнитогорск, Москва, Нижний Тагил,
Новокузнецк, Новосибирск, Ростов-на-Дону,
Тольятти.
Наиболее значимое
влияние на состав атмосферы оказывают
предприятия черной и цветной
металлургии, химическая и нефтехимическая
промышленность, стройиндустрия, энергетические
предприятия, целлюлозно-бумажная промышленность,
автотранспорт, а в некоторых городах
и котельные.
Черная металлургия. Процессы
выплавки чугуна и переработки его на
сталь сопровождаются выбросом в атмосферу
различных газов. Выброс пыли в расчете
на 1 т предельного чугуна составляет 4,5
кг, сернистого газа - 2,7 кг, марганца - 0,1-
0,6 кг.
Источником
загрязнения воздуха сернистым
газом являются агломерационные
фабрики. Во время агломерации (Агломерация
- в металлургии термический способ
окускования мелких рудных материалов
(спеканием) для улучшения их металлургических
свойств) руды происходит выгорание серы
из пиритов. Сульфидные руды содержат
до 10% серы, а после агломерации ее остается
0,2- 0,8%. Выброс сернистого газа при этом
может составить до 190 кг на 1 т руды (т.е.
работа одной ленточной машины дает около
700 т сернистого газа в сутки).
Значительно загрязняют
атмосферу выбросы мартеновских
и конвертерных сталеплавильных
цехов. Плавление стали сопровождается
выгоранием некоторых количеств
углерода и серы, в связи с чем
в отходящих газах мартеновских
печей при кислородном дутье содержится
до 60 кг окиси углерода и до 3 кг сернистого
газа в расчете на 1 т выплавляемой стали.
Цветная металлургия. Вредные
вещества образуются при производстве
глинозема, алюминия, меди, свинца, олова,
цинка, никеля и других металлов в печах
(для спекания, выплавки, обжига, индукционные
и др.), на дробильно-размольном оборудовании,
в конвертерах, местах погрузки, выгрузки
и пересылки материалов, в сушильных агрегатах,
на открытых складах. В основном предприятия
цветной металлургии загрязняют атмосферный
воздух сернистым ангидридом (SO2)(75%
суммарного выброса в атмосферу), окисью
углерода (10,5%) и пылью (10,4%).
Химическая
и нефтехимическая промышленность. Выбросы
в атмосферу в химической промышленности происходят
при производстве кислот (серной, соляной,
азотной, фосфорной и др.), резинотехнических
изделий, фосфора, пластических масс, красителей
и моющих средств, искусственного каучука,
минеральных удобрений, растворителей
(толуола, ацетона, фенола, бензола), крекинге
нефти.
Разнообразием
исходного сырья для производства определяется
состав загрязняющих веществ -- в основном
окись углерода (28% суммарного выброса
в атмосферу), сернистый ангидрид (16,3%),
окислы азота (6,8%) и др. В выбросах содержится
аммиак (3,7%), бензин (3,3%), сероуглерод (2,5%),
сероводород (0,6%), толуол (1,2%), ацетон (0,95%),
бензол (0,7%), ксилол (0,3%), дихлорэтан (0,6%),
этилацетат (0,5%), серная кислота (0,3%).
Решение экологических
проблем в отрасли осложнено эксплуатацией
морально и физически устаревшего оборудования
(60% -- эксплуатируется более 10 лет, до 20%
-- свыше 20 лет, до 10% -- более 30). Происшедшие
в последние годы катастрофы на химических
предприятиях в Уфе, Стерлитамаке, Томске,
Ангарске, Салавате, Ставрополе, других
городах, постоянные локальные взрывы
и разрушения объектов с человеческими
жертвами, заражение атмосферы и других
объектов окружающей среды свидетельствуют
о том, что ситуация в отрасли критическая.
Следует отметить, что в последние годы
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ
предприятиями отрасли резко снизились.
Однако произошло это не потому, что были
проведены эффективные природоохранные
мероприятия, а из-за спада производства.
Предприятия нефтеперерабатывающей
промышленности, концентрация которых
особенно велика в Башкортостане, Самарской,
Ярославской и Омской областях, загрязняют
атмосферу выбросами углеводородов (23%
от суммарного выброса), сернистого газа
(16,6%), окиси углерода (7,3%), окислов азота
(2%).
Особую экологическую
опасность представляет разработка месторождений
нефти и газа с повышенным содержанием
сероводорода.
Промышленность
строительных материалов. Производство
цемента и других вяжущих, стеновых материалов,
асбестоцементных изделий, строительной
керамики, тепло- и звукоизоляционных
материалов, строительного и технического
стекла сопровождается выбросами в атмосферу
пыли и взвешенных веществ (57,1% от суммарного
выброса), окиси углерода (21,4%), сернистого
ангидрида (10,8%) и окислов азота (9%). Кроме
того, в выбросах присутствует сероводород
(0,03%).
Деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность. Наиболее
крупные предприятия отрасли сосредоточены
в Восточно-Сибирском, Северном, Северо-Западном
и Уральском регионах, а также в Калининградской
области. Среди наиболее крупных загрязнителей
атмосферы можно выделить Архангельский
целлюлозно-бумажный комбинат (7,5% общего
выброса по отрасли). Характерные загрязняющие
вещества, производимые этими предприятиями,
-- твердые вещества (29,8% суммарного выброса
в атмосферу), окись углерода (28,2%), сернистый
ангидрид (26,7%), окислы азота (7,9%), сероводород
(0,9%), ацетон (0,5%).
В сельской местности
источниками загрязнения атмосферного
воздуха являются животноводческие
и птицеводческие хозяйства, промышленные
комплексы по производству мяса, предприятия,
обслуживающие технику, энергетические
и теплосиловые предприятия. Над территориями,
примыкающими к помещениям для содержания
скота и птицы, в атмосферном воздухе распространяются
на значительные расстояния аммиак, сероводород
и другие дурнопахнущие газы.
Смог. Смесь ряда
первичных и вторичных загрязнителей,
образующихся в нижней тропосфере, когда
некоторые из первичных загрязнителей
(особенно оксиды азота и углеводороды
из выхлопных газов машин) взаимодействуют
друг с другом под влиянием солнечного
света, называется фотохимическим смогом.
Фотохимический смог характерен фактически
для всех современных больших городов,
но наиболее часто он встречается в городах
с преобладанием солнечных дней, с сухим
и теплым климатом и большим количеством
автомобилей. К большим городам с представляющим
опасность для здоровья фотохимическим
смогом относятся Лос-Анджелес, Денвер,
Солт-Лейк-Сити, Сидней, Мехико и Буэ-нос-Айрес.
Фотохимическое загрязнение обнаруживается
в основном летом. Наблюдается фотохимический
смог в тропических и субтропических регионах
там, где периодически сжигали траву в
саваннах.
Главным продуктом
таких фото-химических реакций является
озон, вызывающий раздражение глаз,
нарушающий функции легких и повреждающий
деревья и урожай. Таким образом, степень
опасности смога в целом определяется
концентра-цией озона в атмосфере на уровне
Земли. Другими вредными составляющими
смога являются альдегиды, пероксиацетилнитраты
и окись. (Рисунок I)
Ничтожные количества
этих вторичных загрязнителей в
фотохимическом смоге достигают пикового
уровня сразу пополудни в солнечный день,
вызывая у людей раздражение глаз и дыхательных
путей. Особенно уязвимы люди, страдающие
астмой и другими заболеваниями дыхательных
путей, а также здоровые люди, работающие
на улице между 11 и 16 часами. Чем жарче
день, тем больше озона и других составляющих
фотохимического смога.
Тридцать лет
назад в больших городах, таких,
как Лондон, Чикаго и Питсбург, на
электростанциях, заводах и теплоцентралях
сжигалось огромное количество серосодержащих
угля и тяжелой нефти. Зимой такие города
страдали от промышленного смога, состоящего
главным образом из смеси диоксида серы,
взвешенных капелек серной кислоты, образовавшейся
из части диоксида серы, и разнообразных
взвешенных твердых частиц. Теперь уголь
и тяжелая нефть сжигаются только в больших
бойлерных, где налажен контроль за выбросами
вредных веществ или установлены высокие
дымовые трубы, так что промышленный смог
редко является проблемой. Однако в Китае
и некоторых восточноевропейских странах,
как, например, в Чехословакии, где большие
количества угля сжигаются без соответствующих
мер контроля за выбросами, ситуация не
изменилась.
Местный климат,
рельеф и смог. Частота и плотность смога
на данной территории зависят от климата
и рельефа местности, плотности населения
и промышленности, а также от основных
видов топлива, используемого в промышленности,
на теплоцентралях и на транспорте. В районах
с большим среднегодовым количеством
осадков дождь и снег помогают очистить
воздух от загрязнителей. Ветры также
способствуют удалению загрязнителей
и приносят свежий воздух, но они же и переносят
некоторые загрязнители на большие расстояния.
Холмы и горы
создают преграду на пути ветров, в
результате чего в низинах в приземном
слое увеличивается загрязнение воздуха.
Высокие здания в больших городах также
замедляют скорость ветра и, соответственно,
способствуют созданию высоких концентраций
загрязнителей.
В течение дня
солнце нагревает воздух у поверхности
земли. Обычно этот теплый воздух расширяется
и поднимается, растворяя скапливающиеся
внизу загрязнители и унося их вверх в
тропосферу. Одновременно воздух из соседних
областей высокого давления опускается
вниз в образующиеся области низкого давления
(Рисунок II, левый). Это непрерывное перемешивание
воздуха помогает сохранять загрязнение
вблизи поверхности в пределах допустимого
уровня.
Но иногда в
результате погодных условий теплый
воздух натекает на нижерасположенный
плотный холодный воздух в городском воздушном
бассейне или в долине, препятствуя развитию
вертикальных движений воздуха. Это явление
называется температурной, или термической,
инверсией (Рисунок II, правый). В результате
массы теплого воздуха распространяются
над регионом и препятствуют выносу загрязнителей.
Обычно такие инверсии длятся от одного
до нескольких часов, но иногда, в условиях
устойчивого антициклона, они могут сохраняться
до нескольких дней. В этом случае концентрация
загрязнителей воздуха у поверхности
земли представляет угрозу здоровью и
даже жизни людей. Термические инверсии
также усиливают вредное воздействие
островов тепла и пыльных куполов, которые
образуются над городскими территориями.
Наиболее продолжительные
и частые термические инверсии характерны
для городов, расположенных в долинах,
окруженных горами (Донора, штат Пенсильвания),
для подветренных склонов горных хребтов
(Денвер) или побережий (Нью-Йорк). Большие
города, насчитывающие несколько миллионов
жителей и автомобилей, расположенные
в безветренных районах с преобладанием
солнечных дней, окруженных с трех сторон
горами и морем с четвертой, создают идеальные
условия для фотохимического смога, отягченного
частыми термическими инверсиями. Именно
такая ситуация наблюдается в Лос-Анджелесе,
где почти ежедневно возникают инверсии,
особенно продолжительные летом, и где
насчитывается 12 млн. жителей, 8 млн. автомобилей
и тысячи фабрик. Несмотря на самую строгую
в мире систему контроля за загрязнением
воздуха, Лос-Анджелес занимает первое
место по загрязнению воздуха в Соединенных
Штатах.
Проблема озонового
слоя
Глобальная
изменчивость или глобальные изменения
в последние годы превратились в основную
проблему исследований в области окружающей
среды главным образом благодаря тому
огромному влиянию, которое она по всей
вероятности будет оказывать на мировое
сообщество.
В 1985 г. специалисты
по исследованию атмосферы из Британской
Антарктической Службы сообщили о совершенно
неожиданном факте: весеннее содержание
озона в атмосфере над станцией Халли-Бей
в Антарктиде уменьшилось за период с
1977 по 1984 г. на 40%. Вскоре этот вывод подтвердили
другие исследователи, показавшие также,
что область пониженного содержания озона
простирается за пределы Антарктиды и
по высоте охватывает слой от 12 до 24 км,
т.е. значительную часть нижней стратосферы.
Наиболее подробным исследованием озонного
слоя над Антарктидой был международный
Самолетный Антарктический Озоновый Эксперимент.
В его ходе ученые из 4 стран несколько
раз поднимались в область пониженного
содержания озона и собрали детальные
сведения о ее размерах и проходящих в
ней химических процессах. Фактически
это означало, что в полярной атмосфере
имеется озоновая "дыра". (Озоновая
дыра - разрыв озоносферы диаметром св.
1000 км, возникший над Антарктидой и перемещающийся
в населенные районы Австралии. Озоновая
дыра возникла предположительно в результате
антропогенных воздействий
, в т. ч.
широкого использования в промышленности
и быту хлорсодержащих хладонов (фреонов),
разрушающих озоновый слой. Озоновая дыра
представляет опасность для живых организмов,
поскольку озоновый слой защищает поверхность
Земли от чрезмерных доз ультрафиолетового
излучения Солнца. В 1985 принята.)
В среднем по
Земле с 1979 по 1990 г. содержание озона
упало на 5%.
Это открытие обеспокоило
как ученых, так и широкую общественность,
поскольку из него следовало, что
слой озона, окружающий нашу планету, находится
в большей опасности, чем считалось ранее.
Утончение этого слоя может привести к
серьезным последствиям для человечества.
Содержание озона в атмосфере менее 0.0001%,
однако, именно озон полностью поглощает
жесткое ультрафиолетовое излучение солнца
с длиной волны l<280 нм и значительно ослабляет
полосу УФ-Б с 280<l<315 нм, наносящие серьезные
поражения клеткам живых организмов. Падение
концентрации озона на 1% приводит в среднем
к увеличению интенсивности жесткого
ультрафиолета у поверхности земли на
2%. Эта оценка подтверждается измерениями,
проведенными в Антарктиде. Правда, из-за
низкого положения солнца, интенсивность
ультрафиолета в Антарктиде все еще ниже,
чем в средних широтах. Ультрафиолетовое
излучение Солнца это коротковолновое
электромагнитное излучение (400-10 нм), на
долю которого приходится около 9% всей
энергии излучения Солнца. Ультрафиолетовое
излучение Солнца ионизирует газы верхних
слоев земной атмосферы, что приводит
к образованию ионосферы.