Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2011 в 13:49, реферат
С возникновением человеческой цивилизации появился новый фактор,
влияющий на судьбу живой природы. Он достиг огромной силы в текущем
столетии и особенно в последнее время. 5 млрд. наших современников
оказывают на природу такое же по маштабам воздействие, какое могли оказать
люди каменного века, если бы их численность составила 50 млрд. человек, а
количество высвобождаемой энергии, получаемой землёй от солнца.
другими соединениями серы. Основными источниками выброса являются
предприятия по изготовлению искусственного волокна, сахара,
коксохимические, нефтеперерабатывающие, а также нефтепромыслы. В атмосфере
при взаимодействии с другими загрязнителями подвергаются медленному
окислению до серного ангидрида.
Оксиды азота. Основными
производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые
красители, нитросоединения, вискозный шелк, целлулоид. Количество оксилов
азота, поступающих в атмосферу, составляет 20 млн.т. в год.
Соединения фтора. Источниками
производству алюминия, эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных
удобрений. Фторосодержащие вещества поступают в атмосферу в виде
газообразных соединений фтороводорода или пыли фторида натрия и кальция.
Соединения характеризуются токсическим эффектом. Производные фтора являются
сильными инсектицидами.
Соединения хлора. Поступают в атмосферу от химических предприятий,
производящих соляную кислоту, хлоросодержащие пестициды, органические
красители, гидролизный спирт, хлорную известь, соду. В атмосфере
встречаются как примесь молекулы хлора и паров соляной кислоты. Токсичность
хлора определяется видом соединений и их концентрацией. В металлургической
промышленности при выплавке чугуна и при переработке его на сталь
происходит выброс в атмосферу различных тяжелых металлов и ядовитых газов.
Так, в расчете на 11 т. передельного чугуна выделяется кроме 12,7 кг.
сернистого газа и 14,5 кг. Пылевых частиц, определяющих количество
соединений мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, паров ртути и редких металлов,
смоляных веществ и цианистого водорода.
Оксид углерода . Получается при неполном сгорании углеродистых веществ. В
воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными
газами и выбросами промышленных предприятий. Ежегодно этого газа поступает
в атмосферу не менее 1250 млн.т. Оксид углерода является соединением,
активно реагирующим с составными частями атмосферы и способствует повышению
температуры на планете, и созданию парникового эффекта. Сернистый ангидрид.
Выделяется в процессе сгорания сера- содержащего топлива или переработки
сернистых руд (до 170 1млн.т. в год). Часть соединений серы выделяется при
горении органических остатков в горнорудных отвалах. Только в США общее
количество выброшенного в атмосферу сернистого ангидрида составило 65%
процентов от общемирового выброса.
Серный ангидрид. Образуется при окислении сернистого ангидрида.
Конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор серной кислоты в
дождевой воде, который подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных
путей человека. Выпадение аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов
химических предприятий отмечается при низкой облачности и высокой влажности
воздуха. Листовые пластинки растений, произрастающих на расстоянии менее 11
км. От таких предприятий, обычно бывают густо усеяны мелкими некротическими
пятнами, образовавшихся в местах оседания капель серной кислоты.
Пирометаллургические предприятия цветной и черной металлургии, а также ТЭС
ежегодно выбрасывают
в атмосферу десятки миллионов
тонн серного ангидрида.
Пути решения проблем.
Чтобы начать глобальное восстановление нужно уменьшить доступ в
атмосферу всех веществ, которые очень быстро уничтожают озон и долго там
хранятся.
Также мы - все люди должны это понимать и помочь природе включить
процесс восстановления озонового слоя, нужны новые посадки лесов, хватит
вырубать лес для других стран, которые почему-то не хотят вырубать свой, а
делают на нашем лесе деньги.
Для восстановления озонового слоя его нужно подпитывать. Сначала с
этой целью предполагалось создать несколько наземных озоновых фабрик и на
грузовых самолетах «забрасывать» озон в верхние слои атмосферы. Однако этот
проект (вероятно, он был первым проектом «лечения» планеты) не осуществлен.
Иной путь предлагает российский консорциум «Интерозон»: производить озон
непосредственно в атмосфере. Уже в ближайшее время совместно с немецкой
фирмой «Даза» планируется поднять на высоту 15 км аэростаты с инфракрасными
лазерами, с помощью которых получать озон из двухатомного кислорода.
Если этот эксперимент окажется удачным, в дальнейшем предполагается
использовать опыт российской орбитальной станции «Мир» и создать на высоте
400 км несколько космических платформ с источниками энергии и лазерами.
Лучи лазеров будут направлены в центральную часть озонового слоя и станут
постоянно подпитывать его. Источником энергии могут быть солнечные батареи.
Космонавты на этих платформах потребуются лишь для периодических осмотров и
ремонта.
У этого проекта был предшественник – американская СОИ (стратегическая
оборонная инициатива) с планом использования мощных лазеров для «звездных
войн».
Осуществится ли грандиозный мирный проект, покажет время. Но и физическая
химия, и космонавтика уже готовы к тому, чтобы начать восстанавливать
комфортное для
жизни химическое равновесие на нашей
планете.
Принимая во внимание чрезвычайность ситуации, необходимо:
расширить комплекс
теоретических и
проблеме сохранения озонового слоя;
провести первую
Международную научную
озонового слоя активными способами;
— создать Международный
фонд сохранения озонового слоя активными
способами;
— провести Международный телемост на тему сохранения озонового слоя с
участием ведущих
ученых, политических, религиозных
и общественных деятелей;
— организовать Международный комитет для выработки стратегии выживания
человечества
в экстремальных условиях.
Информация о работе Озоновые дыры. Экологические проблемы человечества