Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2014 в 16:01, реферат
Стремительный рост численности человечества и его научно-технической вооруженности в корне изменили ситуацию на Земле. Если в недавнем прошлом вся человеческая деятельность проявлялась отрицательно лишь на ограниченных, хоть и многочисленных территориях, а сила воздействия была несравненно меньше мощного круговорота веществ в природе, то теперь масштабы естественных и антропогенных процессов стали сопоставимыми, а соотношение между ними продолжает изменяться с ускорением в сторону возрастания мощности антропогенного влияния на биосферу.
Введение 3
1. Загрязнение атмосферы 4
2. Источники загряжнения атмосферы 6
3. Химическое загрязнение атмосферы 11
4. Загрязнения атмосферы выбросами транспорта 14
5. Средства защиты атмосферы 17
Заключение 19
Список использованной литературы 22
Под загрязнением
атмосферы следует понимать изменение
ее состава при поступлении примесей естественного
или антропогенного происхождения.
Вещества-загрязнители бывают трех видов:
газы, пыль и аэрозоли. К последним относятся
диспергированные твердые частицы, выбрасываемые
в атмосферу и находящиеся в ней длительное
время во взвешенном состоянии.
К основным загрязнителям атмосферы относятся углекислый газ, оксид углерода, диоксиды серы и азота, а также малые газовые составляющие, способные оказывать влияние на температурный режим тропосферы: диоксид азота, галогенуглероды (фреоны), метан и тропосферный озон.
Основной вклад в высокий уровень загрязнения воздуха вносят предприятия черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, стройиндустрии, энергетики, целлюлозно-бумажной промышленности, а в некоторых городах и котельные.
Источники загрязнений - теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газ, металлургические предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в воздух окислы азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и соединения ртути и мышьяка; химические и цементные заводы. Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов.
Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки. Основным источником пирогенного загрязнения на планете являются тепловые электростанции, металлургические и химические предприятия, котельные установки, потребляющие более 170% ежегодно добываемого твердого и жидкого топлива.
Основными вредными
примесями пирогенного происхождения
являются следующие: а) 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 250 млн. т. Оксид углерода является
соединением, активно реагирующим с составными
частями атмосферы и способствует повышению
температуры на планете, и созданию парникового
эффекта. б) Сернистый ангидрид. Выделяется
в процессе сгорания серо-содержащего
топлива или переработки сернистых руд
(до 70 млн. 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
85 процентов от общемирового выброса.
в) 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. Пирометаллургические
предприятия цветной и черной металлургии,
а также ТЭС ежегодно выбрасывают в атмосферу
десятки миллионов тонн серного ан гидрида.
г) Сероводород и сероуглерод. Поступают
в атмосферу раздельно или вместе с 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. д) Оксиды
азота. Основными источниками выброса
являются предприятия, производящие; азотные
удобрения, азотную кислоту и нитраты,
анилиновые красители, нитросоединения,
вискозный шелк, целлулоид. Количество
оксидов азота, поступающих в атмосферу,
составляет 20 млн. т. в год. е) Соединения
фтора. Источниками загрязнения являются
предприятия по 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. ж) 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 I т. предельного чугуна выделяется
кроме
2,7 кг сернистого газа и 4,5 кг пылевых частиц,
определяющих количество соединений мышьяка,
фосфора, сурьмы, свинца, паров ртути и
редких металлов, смоляных веществ и цианистого
водорода.
Большую долю в загрязнении атмосферы составляют выбросы вредных веществ от автомобилей. Сейчас на Земле эксплуатируется около 500 млн. автомобилей, а к 2000 г. ожидается увеличение их числа до 900 млн. В 1997 г. в Москве эксплуатировались 2400 тыс. автомобилей при нормативе 800 тыс. автомобилей на действующие дороги.
В настоящее время
на долю автомобильного транспорта приходится
больше половины всех вредных выбросов
в окружающую среду, которые являются
главным источником загрязнения атмосферы,
особенно в крупных городах. В среднем
при пробеге 15 тыс. км за год каждый автомобиль
сжигает 2 т топлива и около 26
– 30 т воздуха, в том числе 4,5 т кислорода,
что в 50 раз больше потребностей человека.
При этом автомобиль выбрасывает в атмосферу
(кг/год): угарного газа – 700, диоксида азота
– 40, несгоревших углеводородов – 230 и
твердых веществ – 2 – 5. Кроме того, выбрасывается
много соединений свинца из-за применения
в большинстве своем этилированного бензина.
Наблюдения показали,
что в домах, расположенных рядом с большой
дорогой
(до 10 м), жители болеют раком в 3 – 4 раза
чаще, чем в домах, удаленных от дороги
на расстояние 50 м. Транспорт отравляет
также водоемы, почву и растения.
Токсичными выбросами двигателей внутреннего сгорания (ДВС) являются отработавшие и картерные газы, пары топлива из карбюратора и топливного бака. Основная доля токсичных примесей поступает в атмосферу с отработавшими газами ДВС. С картерными газами и парами топлива в атмосферу поступает приблизительно 45 % углеводородов от их общего выброса.
Количество вредных
веществ, поступающих в атмосферу в составе
отработавших газов, зависит от общего
технического состояния автомобилей и,
особенно, от двигателя – источника наибольшего
загрязнения. Так, при нарушении регулировки
карбюратора выбросы оксида углерода
увеличиваются в
4...5 раза. Применение этилированного бензина,
имеющего в своем составе соединения свинца,
вызывает загрязнение атмосферного воздуха
весьма токсичными соединениями свинца.
Около 70 % свинца, добавленного к бензину
с этиловой жидкостью, попадает в виде
соединений в атмосферу с отработавшими
газами, из них 30 % оседает на земле сразу
за срезом выпускной трубы автомобиля,
40 % остается в атмосфере. Один грузовой
автомобиль средней грузоподъемности
выделяет 2,5...3 кг свинца в год. Концентрация
свинца в воздухе зависит от содержания
свинца в бензине.
Исключить поступление высокотоксичных соединений свинца в атмосферу можно заменой этилированного бензина неэтилированным.
Выхлопные газы ГТДУ содержат такие токсичные компоненты, как оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажу, альдегиды и др. Содержание токсичных составляющих в продуктах сгорания существенно зависит от режима работы двигателя. Высокие концентрации оксида углерода и углеводородов характерны для газотурбинных двигательных установок (ГТДУ) на пониженных режимах (при холостом ходе, рулении, приближении к аэропорту, заходе на посадку), тогда как содержание оксидов азота существенно возрастает при работе на режимах, близких к номинальному (взлете, наборе высоты, полетном режиме).
Суммарный выброс
токсичных веществ в атмосферу самолетами
с ГТДУ непрерывно растет, что обусловлено
повышением расхода топлива до 20...30 т/ч
и неуклонным ростом числа эксплуатируемых
самолетов. Отмечается влияние
ГТДУ на озоновый слой и накопление углекислого
газа в атмосфере.
Наибольшее влияние на условия обитания выбросы ГГДУ оказывают в аэропортах и зонах, примыкающих к испытательным станциям. Сравнительные данные о выбросах вредных веществ в аэропортах подзывают, что поступления от ГТДУ в приземной слой атмосферы составляют, %: оксид углерода – 55, оксиды азота – 77, углеводороды – 93 и аэрозоль – 97. Остальные выбросы выделяют наземные транспортные средства с ДВС.
Загрязнение воздушной среды транспортом с ракетными двигательными установками происходит главным образом при их работе перед стартом, при взлете, при наземных испытаниях в процессе их производства или после ремонта, при хранении и транспортировании топлива. Состав продуктов сгорания при работе таких двигателей определяется составом компонентов топлива, температурой сгорания, процессами диссоциации и рекомбинации молекул. Количество продуктов сгорания зависит от мощности (тяги) двигательных установок. При сгорании твердого топлива из камеры сгорания выбрасываются пары воды, диоксид углерода, хлор, пары соляной кислоты, оксид углерода, оксид азота, а также твердые частицы Аl2O3 со средним размером 0,1 мкм (иногда до 10 мкм).
При старте ракетные двигатели неблагоприятно воздействуют не только на приземной слой атмосферы, но и на космическое пространство, разрушая озоновый слой Земли. Масштабы разрушения озонового слоя определяются числом запусков ракетных систем и интенсивностью полетов сверхзвуковых самолетов.
Контроль загрязнения атмосферы на территории России осуществляется почти в 350 городах. Система наблюдения включает 1200 станций и охватывает почти все города с населением более 100 тыс. жителей и города с крупными промышленными предприятиями.
Средства защиты атмосферы должны ограничивать наличие вредных веществ в воздухе среды обитания человека на уровне не выше ПДК. Во всех случаях должно соблюдаться условие:
С+сф ( ПДК (1) по каждому вредному веществу (сф – фоновая концентрация).
Соблюдение этого требования достигается локализацией вредных веществ в месте их образования, отводом из помещения или от оборудования и рассеиванием в атмосфере. Если при этом концентрации вредных веществ в атмосфере превышают ПДК, то применяют очистку выбросов от вредных веществ в аппаратах очистки, установленных в выпускной системе. Наиболее распространены вентиляционные, технологические и транспортные выпускные системы.
На практике реализуются следующие варианты защиты атмосферного воздуха:
– вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиляцией;
– локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах и его возврат в производственное или бытовое помещение, если воздух после очистки в аппарате соответствует нормативным требованиям к приточному воздуху;
– локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах, выброс и рассеивание в атмосфере;
– очистка технологических газовых выбросов в специальных аппаратах, выброс и рассеивание в атмосфере; в ряде случаев перед выбросом отходящие газы разбавляют атмосферным воздухом;
– очистка отработавших газов энергоустановок, например, двигателей внутреннего сгорания в специальных агрегатах, и выброс в атмосферу или производственную зону (рудники, карьеры, складские помещения и т. п.)
Для соблюдения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест устанавливают предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ из систем вытяжной вентиляции, различных технологических и энергетических установок.
Аппараты очистки вентиляционных и технологических выбросов в атмосферу делятся на: пылеуловители (сухие, электрические, фильтры, мокрые); туманоуловители (низкоскоростные и высокоскоростные); аппараты для улавливания паров и газов (абсорбционные, хемосорбционные, адсорбционные и нейтрализаторы); аппараты многоступенчатой очистки (уловители пыли и газов, уловители туманов и твердых примесей, многоступенчатые пылеуловители). Их работа характеризуется рядом параметров. Основными из них являются активность очистки, гидравлическое сопротивление и потребляемая мощность.
Заключение
Оценка и прогноз
химического состояния приземной атмосферы,
связанного с природными процессами ее
загрязнения, существенно отличается
от оценки и прогноза качества этой природной
среды, обусловленного антропогенными
процессами. Вулканической и флюидной
активностью Земли, другими природными
феноменами нельзя управлять. Речь может
идти только о минимизации последствий
негативного воздействия, которое возможно
лишь в случае глубокого понимания особенностей
функционирования природных систем разного
иерархического уровня, и, прежде всего,
Земли как планеты. Необходим учет взаимодействия
многочисленных факторов, изменчивых
во времени и пространстве, К главным факторам
относятся не только внутренняя активность
Земли, но и ее связи с Солнцем, космосом.
Поэтому мышление «простыми образами»
при оценке и прогнозе состояния приземной
атмосферы недопустимо и опасно.
Антропогенные процессы загрязнения воздушного бассейна в большинстве случаев поддаются управлению.
Экологическая практика в России и за рубежом показала, что ее неудачи связаны с неполным учетом негативных воздействий, неумением выбрать и оценить главные факторы и последствия, низкой эффективностью использования результатов натурных и теоретических экологических исследований при принятии решений, недостаточной разработанностью методов количественной оценки последствий загрязнения приземной атмосферы и других жизнеобеспечивающих природных сред.
Во всех развитых
странах приняты законы об охране атмосферного
воздуха.
Они периодически пересматриваются с
учетом новых требований к качеству воздуха
и поступления новых данных о токсичности
и поведении загрязняющих веществ в воздушном
бассейне. В США сейчас обсуждается уже
четвертый вариант закона о чистом воздухе.
Борьба идет между сторонниками охраны
окружающей среды и компаниями, экономически
не заинтересованными в повышении качества
воздуха. Г1равительством Российской Федерации
разработан проект закона об охране атмосферного
воздуха, который в настоящее время обсуждается.
Улучшение качества воздуха на территории
России имеет важное социально-экономическое
значение.
Это обусловлено многими причинами, и, прежде всего, неблагополучным состоянием воздушного бассейна мегаполисов, крупных городов и промышленных центров, в которых проживает основная часть квалифицированного и трудоспособного населения.
Легко сформулировать формулу качества жизни в столь затяжной экологический кризис: гигиенически чистый воздух, чистая вода, качественная сельскохозяйственная продукция, рекреационная обеспеченность потребностей населения. Сложнее это качество жизни реализовать при наличии экономического кризиса, ограниченных финансовых ресурсов. В такой постановке вопроса необходимы исследования и практические мероприятия, составляющие основу «экологизации» общественного производства.