Тема 2. Экологические проблемы окружающей среды
1. Экологические проблемы атмосферы
1.2. Изменение газового состава и запыленность атмосферного воздуха
Создается иллюзия неисчерпаемости. Уже с 19 века по мере развития промышленности газовое равновесие нарушается. Происходит увеличение углекислого газа и уменьшение кислорода за счет сжигания органического топлива. В результате естественных процессов в атмосферу ежегодно поступает около 70 млрд. т углекислого газа (вулканическая деятельность, лесные пожары, “дыхание почвы” и т. д.), а в результате антропогенной деятельности - более 25 млрд. т. При сжигании топлива уничтожается более 23% кислорода, продуцируемого при фотосинтезе. Реактивный лайнер за 8 часовой перелет из Европы в Америку расходует 75 т кислорода, который может воспроизвести 50 тыс. га леса за это время. При сжигании происходит увеличение азота, промышленностью выбрасывается ежегодно в атмосферу более 50 млн.т оксидов азота. Изменения пока незначительны, но происходят повсеместно, нарушая природное динамическое газовое равновесие. При небольших количествах компонентов самоочищение атмосферы обеспечивает природное газовое равновесие. Но систематическое выделение компонентов от антропогенных источников значительно увеличивают концентрацию и локальные загрязнения окружающей среды. Помимо газового происходит аэрозольное “запыление”, масса аэрозолей в год составляет от 1 до 6 млн. т, что составляет 10-20% от общего количества аэрозольных частиц в атмосфере. Причина – газопылевые выбросы предприятий, транспорт. Состав аэрозолей - азот, сульфаты, тяжелые металлы (свинец, ртуть, мышьяк и т. д.), зола, пыль. Радиоактивные вещества попадают в атмосферу с дымовыми газами ТЭС, при авариях АЭС, испытаниях ядерного оружия. В стратосфере эти загрязнения могут находиться от 3 до 9 лет, в тропосфере – несколько месяцев, затем с осадками попадают на Землю.
Самое пагубное из выбрасываемых загрязнений – окислы серы. Результат этого - кислотные дожди, которые разрушают леса, растительность, здания, памятники архитектуры. Значительный вред приносят автомобили, количество выхлопных газов превышает 20 млн. тонн в год. В результате – смог. Фотохимический туман (смог) возникает в результате фотохимических реакций при определенных условиях: наличии в атмосфере высокой концентрации загрязнителей, интенсивной солнечной радиации и безветрия или очень слабого обмена воздуха в приземном слое. По своему физиологическому воздействию на организм человека смоги крайне опасны для дыхательной и кровеносной систем, и часто бывают причиной преждевременной смерти городских жителей с ослабленным здоровьем. Как было образно замечено: “или люди сделают так, что в воздухе станет меньше дыма, или дым сделает так, что на Земле станет меньше людей”.
1.3. Последствия загрязнения воздушной среды
Еще
в начале 60-х годов было замечено увеличение содержания углекислого газа в атмосфере,
который задерживает отдачу с Земли в космос тепла от солнечной энергии, как
в застекленном парнике. Это явление назвали парниковым эффектом,предсказали
повышение температуры приземного слоя Земли. Проверили и убедились, что парниковый
эффект нарастает, к середине 21 века должен удвоиться, температура планеты повысится
в среднем от 1,5 градусов близ экватора до 4 градусов в высоких широтах, что
приведет к глобальному потеплению.
Высказано опасение,
что парниковый эффект грозит большими бедствиями. При повышении температуры
льды растают, это вызовет подъем уровня мирового океана от 25 до 140 см, что
приведет к затоплению городов, стран и т. д. Потепление приведет к увеличению
испарений, будет больше осадков, что уже замечено в Европе. Изменится климат
на планете, появятся пустыни, усиление ветра приведет к эрозии почв, ожидаются
экологические потери в новых физико-географических условиях. Это модная ныне
катастрофическая теория. Мы пока не ощутили таких глобальных прогнозируемых
изменений, но это объяснили запыленностью атмосферы и меньшим проникновениям
солнечной энергии.
Есть и другое мнение ученых. Ледник Антарктиды существует
30 млн. лет, выдержал несколько эпох потепления климата Земли, гораздо более
значительного. Около 20 млн. лет назад температура была выше на 5-6 градусов,
в Якутии росли леса грецкого ореха. А льды Гренландии еще древнее. Около 40
тыс. лет назад по пустынной теперь Сахаре текли реки, Сахара была саванной.
Наблюдаемый сейчас парниковый эффект – это результат естественного изменения
климата на планете, при котором уже давно установлены периоды оледенения и потепления.
Парниковый эффект не несет бедствий для народов, наоборот, это благоприятные
климатические условия. Но все ученые едины во мнении, что нельзя нарушать естественный
баланс атмосферы.
Беспокойство за судьбу озонового слоя не утихает в мире уже с 70-х годов прошлого
столетия. Озоновый слой разрушают сверхзвуковые самолеты, фреоны – органические
вещества, широко применяющиеся в промышленности, в быту – в холодильниках, кондиционерах,
дезодорантах. В конце 80-х годов страны объявили запрет на применение фреона
в аэрозольной упаковке. Появляются “озоновые дыры”, во всех регионах
наблюдается убыль озона за 15 лет на 3%. Над Антарктидой наблюдается реальный
процесс антропогенного воздействия на озоновый слой. Фреоны разносятся по всей
атмосфере, а над Антарктидой попадают в особые условия, где происходит интенсивное
разрушение озона. 1 молекула хлора может разрушить 10 тысяч молекул озона. Уменьшение
озонового слоя на 1% приводит к увеличению числа больных раком кожи на 3%. Особенно
интенсивно разрушали озоновый слой испытания ядерного оружия в верхних слоях
атмосферы, старты космических ракет. Один старт космической ракеты может разрушить
от 10 тысяч до 10 млн. т озона. А произведено более 50 тысяч стартов. Запрещение
испытания ядерного оружия в верхних слоях атмосферы и сотрудничество стран по
исследованию космического пространства позволит сократить разрушение озонового
слоя. Восстановление озонового слоя происходит естественным путем: озон образуется
из кислорода, который поступает в атмосферу путем фотосинтеза зеленых растений.
2. Экологические проблемы гидросферы
3. Экологические проблемы энергетики
3.1.
Экологические проблемы теплоэлектростанций (ТЭС)
ТЭС – это предприятия, вырабатывающие электроэнергию
на базе химического топлива (уголь, нефть, природный газ). В РФ на ТЭС вырабатывается
около 70% энергии страны. На производство электроэнергии в РФ расходуется менее
четверти горючих ископаемых, остальное – на получение тепла. При выработке электроэнергии
выделяется значительное количество теплоты, поэтому электростанции строят вблизи
городов и предприятий, используя их в качестве производителя тепловой энергии
(теплоэлектроцентраль – ТЭЦ), повышая этим их мощность на треть. На современных
ТЭЦ КПД достигает 40 – 60%, дальнейшее увеличение практически невозможно. Средняя
ТЭЦ потребляет в год около 8 млн. т угля. Перевозка топлива для ТЭЦ составляет
40% грузовых перевозок страны. При сжигании угля в атмосферу от одной только
крупной ТЭЦ ежегодно попадает 10 млн. т углекислого газа, что способствует “парниковому
эффекту”, 400 тыс. т золы, 300 тыс. т окислов серы, около 100 тыс. т окислов
азота, в результате чего появляются кислотные дожди. При сжигании угля в воздух
попадают соединения тяжелых металлов, радиоактивные вещества, которых от ТЭЦ
в атмосферу попадает в 2 раза больше, чем от АЭС. Загрязнения от ТЭЦ ощущаются
в радиусе до 20 км. Кроме того, загрязнением является нагрев воды при охлаждении
агрегатов, а также шлаки (2 – 10 млн. т), которые вывозят в золоотвалы, занимающие
площадь для одной ТЭЦ 2 – 5 км² и расположенные в 15 – 20 км от города.
ТЭЦ, работающие на нефти или газе, гораздо экологичнее угольных.
3.3. Экологические проблемы гидроэлектростанций.
ГЭС традиционно считались сравнительно дешевым и чистым источником энергии. Сооружение плотин неизбежно связано с образованием крупных искусственных водоемов. Площадь Братского водохранилища соизмерима с Телецким озером Горного Алтая. Земля под водохранилищем потеряна безвозвратно. Это млн. га пашни, лесов, лугов, дорог, селений. А эти искусственные озера постепенно, но неизбежно мелеют, зацветают, заболачиваются, становятся причиной изменения климата в худшую сторону. У плотин ГЭС гибнет в огромных количествах животный и растительный мир рек. Количество рыбы, уничтожаемой на водозаборах ГЭС, многократно превышает то, что дают все рыбные предприятия страны. Только на водозаборах Астраханской области ежегодно гибнет более 15 млн. штук молоди рыб.
4. Экологические проблемы утилизации отходов
Откуда
пришел миф о безотходности экологических систем, пожалуй, никто и не вспомнит.
Возможно, он связан с представлением о круговороте веществ в природе. О живой
природе действительно можно говорить как о саморегулирующейся, самовосстанавливающейся.
Каждый организм – воплощение этого, но только пока он живой. Погасла жизнь,
и неотвратимо начинаются разрушительные физико-химические процессы. Говорят,
в природе все утилизируется. Нет, не всё. При полной утилизации не формировались
бы почвы, не отлагался бы торф. В тропических лесах, где круговорот наиболее
совершенен, почв практически нет. А в черноземных степях – слой почти в 2 м.
Мел, известняки, мрамор, уголь, нефть - это отходы прошлых биосфер. Секрет природы
не в том, что она безотходна, а в том, что неизбежные отходы так захоронены
и в таком виде, что не оказывают вредного воздействия на природу на будущих
этапах ее развития, если не вмешивается человек. Сжигая в огромных количествах
уголь и нефть, мы выпускаем в атмосферу ту углекислоту, что была надежно захоронена,
эволюционно депонирована природой древних эпох. А потом с удивлением замечаем
климатические аномалии. Считаем, что природа все стерпит.
Любая система развивается за счет окружающей ее среды.
Система человечества растет и по численности, и по техногенному давлению на
среду жизни. При таком положении, даже если будут разработаны малоотходные технологии,
это будет лишь временным выходом, отсрочкой катастрофы, но не кардинальным решением
экологических задач. Одной из самых больших тревог в сегодняшнем мире стала
нависшая над человечеством реальная угроза повредить, а то и вовсе загубить
биосферу Земли. Надежду, что этого не допустят, связывают с безотходными и малоотходными
технологиями. Во всем мире создаются специальные системы, которые обезвреживают
сбросы, обеспечивают полную либо частичную очистку или улавливание вредных выбросов.
Разрабатываются системы переработки сырья, в которых отходы одних производств
служат сырьем для других.
Полная ликвидация отходов, безотходные технологии вообще
по законам природы невозможны: для создания и эксплуатации “экологически чистых”
систем необходимы материалы, энергия, продукция разных отраслей промышленности.
Ставка на малоотходные производства - это единственно правильный выход из положения,
хотя это не всегда дает большой эффект. Необходимо искать более совершенные
пути защиты природы.
Эпоха промышленной революции принесла миру все более
растущую массу отходов. С 18 века появились первые горы промышленного мусора
и свалки, содержимое которых полностью выпадало из замкнутой экологической системы,
существовавшей на нашей планете более или менее успешно сотни млн. лет. Возможности
оказаться под горами мусора, произведенного своими же руками, у каждого живущего
на Земле примерно равны в прямом и переносном смысле. В прямом – потому, что
гора величиной с Эверест легко складывается только из бытовых отходов Италии
за 20 лет. В переносном – промышленных отходов втрое больше, 12% их токсична,
смертельно опасна не только для нас сегодняшних, но и для наших потомков.
Куда же девать отходы? Есть два пути: вторичная переработка и уничтожение. Движение
по 1 пути достаточно жестко ограничено. Экологические мечты о полной утилизации
– только мечты и в необозримом будущем. Реально возможно утилизировать лишь
немногим более 40% промышленных и небольшую часть твердых бытовых отходов. Теоретически,
конечно, эту долю можно увеличить, но потребные для этого труд и ресурсы несоизмеримы
с результатом: переработка собственных экскрементов в этом случае вполне может
превратиться в главное занятие цивилизации, ни на что другое просто не хватит
сил. Наша страна не может полностью переработать даже бумагу – не хватает мощностей.
Кроме того, и скромные достижения в переработке отходов пересматриваются. Например,
в Москве в продукции завода, перерабатывавшего бытовые отходы в компост, обнаружили
содержание примеси тяжелых металлов, которые по продуктовой цепочке растения
- овощи – стол вредят здоровью. Следует отказаться от привлекательной иллюзии
– создать промышленное предприятие с абсолютно замкнутым, безотходным циклом
принципиально невозможно. Отходы производства будут всегда, хотя их количество
снижается с ростом уровня технологических процессов.
5. Электромагнитное загрязнение
Источники
электромагнитных полей (ЭМП) - антенные устройства, линии электропередач и др.
Степень вредности зависит от времени действия, интенсивности и длины волны источника.
Влияние ЭМП с большой интенсивностью связано с тепловым эффектом, приводит к
усиленному кровотоку во внутренних органах, спасая их от перегрева. Особенно
чувствительны органы с недостаточно развитой сетью кровообращения – хрусталик
глаза и др. ЭМП влияет на биофизические процессы в клетках и тканях, поражает
центральную нервную и сердечно – сосудистую системы. В начальной фазе повышается
возбудимость, затем происходит снижение биоэлектрической активности мозга, ухудшение
проводимости сердечной мышцы. В дальнейшем появляются головная боль, слабость,
повышенная утомляемость, угнетенное состояние, нарушение сна, раздражительность,
истощение нервной системы, изменения состава крови, ломкость ногтей, облысение.
Эти изменения способны накапливаться, но обратимы, если исключить воздействие
ЭМП.
Допустимая энергетическая нагрузка в диапозоне СВЧ на
организм человека W не должна превышать 2 Втчас/м² (200 мкВтчас/см²)
при облучении от вращающихся и сканирующих антенн – 20 Втчас/м2.
Количественная оценка энергетической нагрузки определяется интенсивностью излучения
по плотности потока энергии ППЭ. На практике она определяется через мощность
излучения радиотехнического устройства P (среднюю по времени для радиолокационных
станций), а если антенна направленная, то и через коэффициент ее усиления G,
а также через расстояние r между антенной и точкой наблюдения:
ППЭ=PG/4πr² (1)
T=W/ППЭ (2)
Из этого соотношения можно определить значение допустимой энергетической нагрузки при любом времени нахождения человека в ЭМП:
ППЭ=W/T (3)
P=PиτF (4)
6. Электромагнитное загрязнение г. Новосибирска
6.1 Воздействие электромагнитного поля на живые организмы
Основными владельцами радиотехнических средств, расположенных в Новосибирске, являются:
Для
определения напряженности электромагнитных полей, которые создают передающие
РТО, важны такие технические характеристики, как выходная мощность излучения,
рабочая частота, высота установки антенны и диаграмма её направленности.
Мощность излучения является гигиеническим показателем.
Она дает представление об уровне излучения электромагнитной энергии в окружающую
среду, а также об уровне воздействия, которое она может оказать на организм
человека.
Наибольшую мощность излучения в нашем городе имеют радиолокаторы
Новосибирского авиационного производственного объединения (НАПО) типа РСП-6M2
(180 кВт) и 1РЛ139 (700 кВт) и радиолокаторы Новосибирского аэропорта ДРЛ-7СМ
(250 кВт).
Далее необходимо отметить передающий радиоцентр №5 (РЦ-5),
расположенный в Кировском районе, суммарная мощность излучения которого достигает
2500 кВт. Но в настоящее время 20 передатчиков РЦ-5 одновременно не работают,
и поэтому суммарная мощность достигает 400 – 500 кВт.
На третье место можно поставить радиоцентр №1 (РЦ-1) в Калининском районе, суммарная
мощность излучения которого составляет 605 кВт, а мощность излучения одновременно
работающих передатчиков 200-300 кВт.
Предельно допустимый уровень излучения зависит от рабочей частоты электромагнитного
излучения: 30÷300 кГц – 25 В/м; 0,3÷3МГц – 15 В/м; 3÷30 МГц –
10 В/м; 30÷300МГц – 3 В/м; 300 МГц÷300ГГц – 10 мкВт/см2
.Наибольший биологический эффект от воздействия переменного ЭМП наблюдается
в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ), Далее следует диапазон ультравысоких
частот (УВЧ), затем диапазон длинных, средних и коротких волн (ВЧ). Поэтому
по степени опасности передающие радиотехнические средства можно располагать
в следующем порядке: радиолокационные средства (СВЧ), радиотелефонная станция
“Алтай” (СВЧ),средства спутниковой связи, передающие радиоцентры (ВЧ-УВЧ,СВЧ).
Радиотехнические объекты, находящиеся на территории г. Новосибирска, по степени
опасности можно представить в следующем порядке:
6.3.
Электромагнитные поля, создаваемые воздушными линиями электропередач Воздушные
линии электропередачи проходят по всем районам Новосибирска и имеют напряжение
35, 110, 220 кВ. Воздушные линии электропередачи (ВЛ), электроустановки высокого
напряжения и, в первую очередь, открытые распределительные устройства являются
источниками электромагнитного излучения частотой 50 Гц. назад
| оглавление | вперёд
Радиолокаторы Новосибирского аэропорта (Заельцовский
район) расположены в районе взлетно-посадочной полосы. Расчетная санитарно-защитная
зона, определенная Управлением гражданской авиации, на уровне двух метров от
поверхности земли установлена радиусом 1000 м.
Радиолокатор ДОСААФ установлен на крыше пятиэтажного
дома, стойка антенны поднята по отношению к соседним зданиям, поэтому электромагнитная
энергия распространяется над жилыми домами и не оказывает влияния на их жителей.
Передающий центр №1 находится в северо-восточной части
города (Калининский район) и имеет в своем составе средневолновые и коротковолновые
передатчики. Мачта средневолновых антенн достигает высоты 250 м, а коротковолновых
– до 50 м. Антенна средневолновых передатчиков имеет круговую диаграмму излучения,
в результате чего санитарно-защитная зона устанавливается как окружность (по
радиусу). Коротковолновые передатчики работают на антеннах с направленной диаграммой
излучения. Средневолновые передатчики РЦ-1 имеют значительно большую мощность,
а высота антенн СВ превышает КВ в 4-5 раз. Поэтому на прилежащей территории
напряженность электромагнитного поля формируется в основном за счет средневолнового
передатчика.
Радиоцентр №5 расположен в юго-западной
части города (Кировский район) и работает в коротковолновом диапазоне частот.
С южной стороны к площадке примыкают пахотные земли, с восточной – многоэтажная
жилая застройка, с западной – частный сектор. Если конфигурация санитарно-защитной
зоны РЦ-1 приближается к круговой, то санитарно-защитная зона РЦ-5 имеет строго
направленную конфигурацию, что связано с азимутом работы антенн и их направленностью.
Санитарно-защитная зона имеет вытянутую форму с востока на запад. В зоне строгого
режима находится жилой поселок радиоцентра.
Находясь вблизи перечисленных объектов, биологические организмы подвергаются
воздействию электрической составляющей поля с частотой 50 Гц. Биологическое
воздействие электрического поля на организм человека выражается в его непосредственном
влиянии, в протекающем через тело человека токе смещения, в воздействии импульсных
токов и так называемого тока стекания, протекающего через тело человека, который
находится в контакте с изолированными от земли объектами (крупногабаритные машины
и механизмы, открытые незаземленные токоведущие части оборудования и др.). Магнитное
поле, в случае, если расстояние от человека до токоведущих частей соответствует
правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок, не оказывает
отрицательного воздействия и гигиенического значения не имеет.
Наибольшая плотность и протяженность высоковольтных линий электропередачи характерна
для Заельцовского и Ленинского районов Новосибирска. Это связано с размещением
в этих районах ТЭЦ.
В районе улиц Большая (Ленинский район) и Северная (Заельцовский район) на небольшом
расстоянии друг от друга проходят четыре ЛЭП напряжением 110 и 220 кВ. Указанные
ЛЭП проходят с нарушением правил устройства электроустановок: над жилыми домами,
хозяйственными постройками, садовыми участками, и в результате уровни электромагнитного
поля на данной территории значительны (3-5 кВ/м).
Итак, после изучения раздела о современном состоянии окружающей среды можно
сделать следующие выводы:
- постоянное вмешательство в естественные процессы природной среды,
“преобразование природы”, покорение её привело к постепенному изменению окружающей
среды, образованию так называемой “техносферы” - результата антропогенной деятельности
и технического прогресса. Это измененный состав атмосферы – грязный воздух,
которым мы привыкли дышать, это антропогенные гидротехнические катастрофы (разлив
нефти в море, сброс сточной воды в реки и т. д.), приводящие к загрязнению воды,
это бездумная вырубка леса, сокращающая площадь леса на планете. Контрольные
вопросы по теме