A tantárgyi munka a környezet technogén szennyezése.


Körülbelül 60 ezer vegyszert használnak széles körben a világon, és ezek közül több százat teljesen alaposan tanulmányoztak. (A Nemzetközi Környezetvédelmi Bizottság „Közös jövőnk” jelentéséből (1989)).

A bioszférának azt a részét, amelyet az emberi tevékenység, annak műszaki eszközei, tárgyai, működő vagy épülő hatása fed, technoszférának nevezzük. A XVIII-XIX. században kezdett kialakulni. a tudomány és a technika rohamos fejlődésével egy időben és egészen a 20. század második feléig. globális erővé vált. Ennek oka az emberi tevékenység felerősödése és a természetet negatívan befolyásoló új tényezők megjelenése: az atomenergia fejlődése, az új típusú fegyverek kifejlesztése, a mezőgazdaság vegyszeresítése, a közlekedés minden típusának továbbfejlesztése, a bányászat. , kohászati ​​ipar, gépészet és űrkutatás. Ennek eredményeként a környezet minden összetevőjének – levegő, víz, talaj, élelmiszerek – szennyezettsége megnőtt. A bioszférában megkezdődtek az emberi termelési tevékenységek által okozott anyagok migrációs folyamatai, kialakult a természetben az anyagforgalom harmadik típusa (kivéve a geológiai és biológiai) - technológiai. Szükség volt a különféle ember okozta környezetszennyezések részletes tanulmányozására, osztályozására, előrejelzésére, képes volt megelőzni, csökkenteni, semlegesíteni, végül kezelni a különféle negatív emberi cselekvések természetre gyakorolt ​​következményeit. Ez számos új terület kialakulásához vezetett az alkalmazott ökológia területén, amelyeket összefoglaló néven „technoökológiának” neveznek.

A természeti környezet fő technogén szennyezőanyagai a különféle gázok, gáznemű anyagok, aeroszolok, porok, amelyek energia, ipari és radioaktív, mágneses és elektromágneses, hősugárzás és terek, zaj és rezgés, ipari szennyvíz „dúsítása” révén kerülnek a légkörbe. káros kémiai vegyületekkel., kommunális és háztartási hulladék, vegyszerek (elsősorban növényvédő szerek és ásványi műtrágyák), nagy mennyiségben kerül felhasználásra a mezőgazdaságban, olajtermékek.

Napjainkban az ipari termelés során felszabaduló több mint 7 ezer kémiai vegyület szennyezi a környezetet, amelyek közül sok mérgező, mutagén és rákkeltő.

A leggyakoribb és legveszélyesebb légszennyező anyagok a nitrogén-dioxid, benzol, víz - növényvédő szerek, nitrátok (a salétromsav sói), talaj - poliklórozott bifenilek, sósav. A technogén szennyező anyagok száma ma már óriási, és sajnos folyamatosan növekszik. Különös veszélyt jelentenek a nehézfémek, amelyek egyre inkább felhalmozódnak a talajban, a vízben és az élelmiszerekben.

Évente az üzemanyagok elégetése következtében megközelítőleg 22 milliárd tonna szén-dioxid és 150 millió tonna kénvegyület kerül a bolygó légkörébe; a világ ipara több mint 160 km3 káros szennyvizet önt a folyókba; mintegy 500 millió tonna ásványi műtrágyát és 4 millió tonna növényvédő szert juttatnak a talajba. Az elmúlt 50 évben az ásványi műtrágyák felhasználása 45-szörösére, a növényvédő szerek használata 10-szeresére nőtt, és bár a termés csak 15-20%-kal nőtt, a természetes vizek, a talajok és az élelmiszerek szennyezése sokszorosára nőtt.

A legáltalánosabb formában a szennyező anyagokat és a környezetszennyezést az alábbiak szerint osztályozzák:

Eredet szerint - mechanikai, kémiai, fizikai, biológiai; anyag, energia;

A hatás időtartama szerint - tartós, instabil, napіvstіykі, közepes stabilitás;

A biótára gyakorolt ​​hatás szerint - közvetlen és közvetett cselekvés;

Természeténél fogva - szándékos (tervezett), velejáró, véletlen.

A mechanikai szennyező anyagok a Föld felszínén, talajban, vízben, űrben lévő (por, gép- és készüléktöredékek) különféle szilárd részecskék vagy tárgyak (kidobják, mint feleslegesek, elhasználódtak, fel nem használtak).

Kémiai szennyező anyagok - szilárd, gáz- és folyékony anyagok, kémiai elemek és mesterséges eredetű vegyületek, amelyek bejutnak a bioszférába és megzavarják az anyagok és az energia keringésének természetes folyamatait (különösen veszélyes - vegyi fegyverek).

A fizikai szennyezés a termikus, elektromos, elektromágneses, gravitációs, fény-, sugárzási mezők megváltozása a természetes környezetben, a zaj, a rezgés, amelyet az ember hoz létre.

Különféle légszennyezés, szennyvíz, szilárd hulladék tartozik az anyaghoz, a teljesítményhez - hőkibocsátás, zaj, rezgés, elektromágneses mezők, ultrahang, infrahang, fény, lézer, infravörös, ultraibolya, ionizáló, elektromágneses sugárzás.

Stabilnak minősülnek a természetben hosszú ideig raktározott szennyező anyagok (műanyagok, polietilén, egyes fémek, üveg, hosszú felezési idejű radioaktív anyagok stb.).

Az instabil szennyező anyagok a természetes környezetben különböző tényezők és folyamatok hatására gyorsan lebomlanak, oldódnak, semlegesítenek.

Szándékos környezetszennyezés veszélyes termelési hulladékok szándékos (tiltott) illegális kibocsátása, víztestekbe, levegőbe és talajba történő kibocsátása, erdők, legelők célzott pusztítása, túlhalászás, orvvadászat, kőfejtés, nem rendeltetésszerű földhasználat, természetes vizek stb.

Az egyidejű szennyezés a légkör, a hidroszféra, a litoszféra és a bioszféra állapotának fokozatos megváltozása egyes területeken, a bolygó egészein emberi tevékenység következtében (mocsarak pusztulása, kiszáradása, kis folyók eltűnése, savas esők megjelenése, üvegházhatás, az ózonréteg pusztulása).

Az alábbiakban röviden ismertetjük a leggyakoribb és legveszélyesebb környezetszennyező anyagokat.

A szén-monoxid (CO) vagy szén-monoxid színtelen és szagtalan, szén, földgáz, fa, olaj, benzin tökéletlen égésének eredményeként keletkezik. Ha a levegő 1% CO-t tartalmaz, akkor ez már negatívan befolyásolja az élővilágot, és sok faj esetében a 4% halálos dózis. Egy autó körülbelül 3,65 kg CO2-t bocsát ki a levegőbe naponta; az autóáramlás sűrűsége Kijev főbb autópályáin eléri a napi 50-100 ezer autót, óránként 1800-2000 kg szén-dioxid-kibocsátás a levegőbe.

Az emberre a CO-nál tízszer veszélyesebb nitrogén-oxidokat elsősorban salétromsavat és nitrátokat, anilinfestékeket, celluloidot, viszkózselymet, valamint hő- és hőerőművek tüzelőanyag-egységeit gyártó vállalkozások juttatnak a levegőbe. , kohászati ​​üzemek és savas esők képződését okozzák . A kijevi főútvonalakkal határos területeken (10-30 km) az NO2-koncentráció 10-30-szor magasabb a megengedettnél (MAC), a benzpirének pedig 3-10-szerese.

Az ammónia (MH3), amelyet különösen salétromsav előállítására használnak, irritálja az emberek és állatok légutait.

Káros anyagokat (aromás szénhidrogének, paraffinok, naftének, benzolok) tartalmaznak az autók kipufogógázai (a benzin égési folyamatainak tökéletlensége a motorhengerekben), a forgattyúház gázai és a benzingőzök. A korom szintén nagyon káros (mivel jól megköti a szennyező anyagokat), a telítetlen (olefin) szénhidrogéneket (etilén és mások), amelyek a teljes szénhidrogén-kibocsátás 35%-át teszik ki, és az egyik oka a szmog kialakulásának - fotokémiai ködök óriásiban. városok. Az autók kipufogógázai mintegy 200 káros összetevőt tartalmaznak, ezek közül a legveszélyesebbek a benzolok, a nitrogén-oxidok, az ólom- és higanyvegyületek, valamint az aldehidek.

Kén-dioxid (SO2), vagy kén-dioxid szabadul fel a tüzelőanyag kén-keverékkel (szén, olaj) történő elégetése során, a kénes ércek feldolgozása, a hulladékhegyek elégetése, valamint a fémek olvasztása során.

A kén-trioxid (SO3), vagy kénsav-anhidrid a SO2 oxidációja következtében a légkörben fotokémiai és katalitikus reakciók során keletkezik, és az esővízben aeroszol vagy kénsav oldat, amely oxidálja a talajt, fokozza a fémek korrózióját, a a gumi, márvány, mészkő, dolomit pusztulása a tüdő és a légutak betegségeinek súlyosbodását okozza. Felhalmozódik a vegyipar, olaj- és kohászati ​​ipar, hőerőművek, cement- és kokszgyárak területén. Rendkívül káros a növényekre, mert könnyen felszívódik, megzavarja az anyagcsere folyamatokat és a fejlődést.

A hidrogén-szulfidot (H2S) és a szén-diszulfidot (CS2) külön-külön és más kénvegyületekkel együtt, de az SO2-nál kisebb mennyiségben bocsátják ki a levegőbe műszálat, cukrot előállító vállalkozások, valamint olajfinomítók és kokszgyárak. Ezekre a szennyező anyagokra jellemző az éles, kellemetlen, irritáló szag. Nagyon mérgezőek (100-szor mérgezőbbek, mint az SO2). A légkörben a H2S lassan SO3-dá oxidálódik. A vulkáni tevékenység területein is belép a légkörbe. Ráadásul természetes körülmények között a hidrogén-szulfid a szulfátredukáló baktériumok végterméke - a mocsarak és folyók alján, tavakban, tengerekben, sőt a csatornarendszerekben is.

A klór más elemekkel alkotott vegyületei olyan vegyi üzemek körül koncentrálódnak, amelyek sósavat, peszticideket, cementet, szuperfoszfátot, ecetet, hidrolizált alkoholt, fehérítőt, szódát, szerves festékeket stb. állítanak elő. A légkörben molekuláris klór és hidrogén-klorid formájában van jelen.

A fluorvegyületek más elemekkel felhalmozódnak azokon a területeken, ahol alumínium-, zománc-, üveg-, kerámia-, porcelán-, acél- és foszfátműtrágyákat gyártanak. A levegőben hidrogén-fluorid (HF) vagy poros fluorit (CaP2) formájában találhatók meg. A fluorvegyületek rendkívül mérgezőek, és a rovarok nagyon érzékenyek rájuk. A fluor felhalmozódik a növényekben, és a növényi táplálékon keresztül - az állatok testében.

Az ólom (PB) egy mérgező fém, amely az autók kipufogógázaiban, ólomfestékekben, bevonóanyagokban, elektromos kábelek és vízvezetékek szigetelésében, különféle tömítésekben stb.

Az emberi szervezet átlagosan körülbelül 120 mg ólmot tartalmaz, amely minden szervben, szövetben, csontban eloszlik. Nagyon lassan ürül ki a csontokból (tíz éve)! A szerves ólomvegyületek a bőrön, a nyálkahártyán, vízzel és táplálékkal, a szervetlen ólom a légutakon keresztül jutnak az emberi szervezetbe. Ma egy nagyváros lakója naponta körülbelül 20 m3 levegőt szív be kipufogógázokkal, melynek egyik összetevője az ólom, táplálékkal kapja (max. 45 μg), és legfeljebb 16 μg ólom marad vissza a szervezetben, amely behatol a vérbe és eloszlik a csontokban (akár 90%), a májban és a vesében. Néha a városlakó szervezetében az ólom teljes mennyisége 0,5 g vagy több, míg MPC-értéke a vérben 50-100 mcg/100 ml.

A kadmium (Cd) az egyik legmérgezőbb anyag. MPC-je 0,001 mg/l.

Így 1956-ban Japánban az itai-itai néven ismert súlyos csontbetegséget az emberek krónikus mérgezése okozta a rizsben lévő kadmiummal. Ezt a rizst egy bányaüzem közelében termesztették, ami erősen szennyezte a külterületet kadmiumot tartalmazó hulladékkal. A közelben élő japánok szervezete naponta akár 600 mikrogrammot is kapott ebből a méregből!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint jelenleg az Egyesült Államokban naponta csaknem 50-60 mikrogramm kadmium kerül egy felnőtt ember szervezetébe, Svédországban - 15-20, Japánban - akár 80 mikrogramm. Csak annyit takarít meg, hogy a kadmium nagy része nagyon gyorsan kiürül a szervezetből, és csak körülbelül 2 mcg marad (naponta). Megnövekedett kadmiumtartalom figyelhető meg a tengeri foszforitokban, tengeri növényekben és halcsontokban, valamint egyes polifémes ércekben. A hulladéklerakókban történő szemétégetés során a hamuban halmozódik fel.

A higany (Br) erősen mérgező anyag, különösen a szerves higanyvegyületek - metil-higany, etil-higany, stb. Fénycsövek, akkumulátorok stb. hulladékából kerül a környezetbe.

Az ember által kitalált "új" szennyezők, amelyeket a természet korábban nem ismert, és nem volt ideje felkészíteni számukra az ökoszisztémákat, fizikai-kémiai szerkezetükben minden élőlénytől idegenek, és nem dolgozhatók fel, nem vonhatók be az anyagcsere folyamatokba. Ilyen veszélyes szennyező anyagok közé tartoznak a poliklórozott bifenilek (PCB-k), polibróm-bifenilek (PBB-k), policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-k) - több mint 600 féle termék termeli, nitrozaminok, vinil-kloridok (különféle filmekben, műanyag zacskókban, zacskókban, csövekben), szinte minden szintetikus mosópor. Ezen anyagok többsége rákkeltő, befolyásolja az emberi genetikai apparátust. A betegség látens időszaka (és ez nagyon veszélyes!) az ilyen anyagokkal való mérgezéstől 10-15 év /

Ha nem tesznek sürgős intézkedéseket a környezetszennyezés csökkentésére, akkor a szakértők szerint 50 év múlva a termelés növekedése ellenére a bolygó talajainak és vizeinek vas-oxid-tartalma megkétszereződik, a cink- és ólomvegyületek mennyisége megnő 10 alkalommal, higany, kadmium, stroncium - 100, arzén (arzén) - 250 alkalommal!

Fontos hangsúlyozni, hogy modern körülmények között a légköri levegő, a víz és a talaj egyszerre több káros anyaggal szennyezett. Mindegyik szennyezőanyag koncentrációja külön-külön is alacsonyabb lehet az MPC-nél (azaz nem jelent egészségügyi veszélyt), de az összes szennyezőanyag kumulatív hatása erős negatív hatással van, mint abban az esetben, ha bármely szennyező anyag MPC-je. mérgező anyag jóval meghaladja. Ezt a jelenséget a káros anyagok hatásának összegzésének, vagy szinergikus hatásnak nevezik. Ilyen például a kén-dioxid, hidrogén-szulfid, fenol, aceton és acetaldehid és vinil-acetát, nitrogén-dioxid és formaldehid, kén-dioxid és nitrogén-dioxid együttes erős negatív hatása, erős savak keveréke (HC1, H2SO4, H2PO3), metanol ill. etanol, "mérsékelt" sugárzás és néhány nehézfém, sugárzás és peszticidek, sugárzás és zaj.

A szennyezés minőségének és mennyiségének meghatározására szolgáló módszerek. A környezetszennyezettség mértékének, valamint egy adott szennyező anyag (poliutáns, toxikus) élővilágra és az emberi egészségre gyakorolt ​​hatásának megállapítására, a szennyező anyagok ártalmasságának és veszélyességük mértékének felmérésére, a környezet környezeti vizsgálatainak elvégzésére körzeteken, régiókon belül, ill. egyedi objektumok Napjainkban az egész világon olyan fogalmak vannak, mint a káros anyagok megengedett legnagyobb koncentrációja (MPC), a megengedett legnagyobb kibocsátások (MPE) és kibocsátások (MPD), a legnagyobb megengedett környezeti terhelések (GDEN), a táj környezeti fenntarthatóságának mértéke. (SEIL), megengedett legnagyobb szennyezési szint (MPRL), kríziskörnyezeti helyzet (CES), egészségügyi védőzónák (SPZ), stb.

A megengedett maximális koncentrációkat a fő egészségügyi felügyelőségek határozzák meg törvényben, vagy az illetékes intézmények, bizottságok javasolják komplex átfogó tudományos kutatások, laboratóriumi kísérletek eredményei, valamint a termelésben bekövetkezett különböző balesetek és katasztrófák, háborúk során és után szerzett információk alapján. , természeti katasztrófák, veszélyes üzemekben végzett hosszú távú orvosi megfigyelések anyagainak felhasználásával.

Két MPC szabvány létezik a káros anyagokra:

1) a maximális egyszeri dózis, amely nem okoz reflexreakciókat emberben;

2) átlagos napi MPC - a maximális dózis nem káros az emberre hosszú távú (hónapok, évek) hatás esetén.

A WHO szerint tiszta és egészséges környezetben a munka termelékenysége 10-15%-kal nő. A zöldövezetben tartózkodó embernek 60%-kal kevesebb időre van szüksége, hogy felépüljön egy kemény munkanap után, mint egy ipari városban.

Ukrajnában a környezet állapotát több osztály ellenőrzi. A főszabályozást az Ökológiai és Természeti Erőforrások Minisztériuma, az Egészségügyi Minisztérium, az egészségügyi és járványügyi szolgálatok, a hidrometeorológiai szolgálat és ezek régiónkénti és körzeti elosztása végzi, a kiegészítő ellenőrzést pedig a közszolgáltatók, halfelügyelet, geológia és altalajvédelem, természetvédelmi egyesületek, "zöld" szervezetek.

Az összes szennyezőanyag szabályozásának alapja az MPC meghatározása különböző környezetekben. A különböző országok jogszabályaiban a vízben, levegőben és fontokban előforduló szennyező anyagokra vonatkozó MPC-k sajnos gyakran, bár nem jelentősen eltérnek (ritka kivételekkel, például a dioxintartalomra vonatkozó szabványok).

A szennyezőanyag MPC a természetes környezetben lévő tartalma, amelynél a munkaképesség nem csökken, és az emberek közérzete nem romlik, egészségük nem károsodik a folyamatos érintkezés esetén, és nincs nemkívánatos negatív következménye a leszármazottak számára. .

Az MPC meghatározásakor nemcsak a szennyező anyagok emberi egészségre gyakorolt ​​hatásának mértékét kell figyelembe venni, hanem a házi- és vadon élő állatokra, növényekre, gombákra, mikroorganizmusokra és általában a természeti csoportokra gyakorolt ​​hatását is.

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a rákkeltő anyagoknak és az ionizáló sugárzásnak való kitettségnek nincs alacsonyabb biztonságos határértéke. A szokásos természetes hátteret meghaladó adagok károsak.

Ha több szennyező anyag van a levegőben vagy a vízben, ezek összkoncentrációja nem haladhatja meg az egyet (1).

A maximális egyszeri MPC meghatározásához különféle, rendkívül érzékeny teszteket alkalmaznak, amelyek segítségével kimutatható a szennyező anyagok minimális emberi egészségre gyakorolt ​​hatása rövid távú érintkezés esetén (agyi biopotenciál mérések, szemreakciók stb.). ). A szennyező anyagoknak való hosszú távú expozíció következményeinek tisztázására állatokon kísérleteket végeznek, megfigyelési adatok felhasználásával járványok, balesetek során, biztonsági tényezőt adva egy bizonyos határértékhez, ami többszörösére csökkenti az MPC-t.

Különböző környezetekben ugyanazon toxikus anyagok MPC-értékei eltérőek, csakúgy, mint ugyanazon szennyező anyagok maximális egyszeri és átlagos napi MPC-értékei.

Eddig mintegy 3 ezer MAC-t határoztak meg az emberi környezetben leggyakrabban előforduló vízszennyező anyagokra (kb. 1500), levegőre (kb. 1000) és talajokra (kb. 300), bár legalább 20 ezer MAC ismerete szükséges. különböző szennyező anyagok, amelyek az embert termelik, és amelyek negatívan befolyásolják az egészséget és a létezést.

Ha egy békát egy forró vizes tartályba dobnak, megpróbál kiugrani onnan. És ha egy békát egy hideg vízzel töltött edénybe teszünk, és lassan felmelegítjük, a béka elpusztul anélkül, hogy észrevenné a hőmérséklet fokozatos emelkedését... Hogyan ne lennénk olyan béka helyzetében, amely nem vette észre a túlmelegedést. (O. V. Yablokov).

Minden, a légkört szennyező objektum esetében számítsa ki és normalizálja a megengedett legnagyobb kibocsátást, vagyis azon káros anyagok mennyiségét, amelyeket nem szabad túlexponálni a levegőbe történő kibocsátások során időegységenként úgy, hogy a légszennyező anyagok koncentrációja az objektum körül (att. egészségügyi zóna határa) nem haladja meg a megállapított MPC-t . A különböző vállalkozások és létesítmények füstgáz-kibocsátásának minőségének ellenőrzése érdekében a környezetvédelmi törvénynek megfelelően minden légszennyező forrás kötelező leltározása, környezetvédelmi tanúsítása és időszakos környezetvédelmi szakvéleménye történik. A jóváhagyott környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést az egészségügyi védőzónák méretére vonatkozóan (öt osztály van - 5-50-1000 m vagy annál szélesebb, a vállalkozás által kibocsátott mérgező anyagok veszélyességi fokától függően) ellenőrzik, állapotukat, tisztítótelepek állapota, hatékonysága stb. .d.

A környezeti helyzetek felmérése során a környezeti térképek elkészítésekor olyan fogalmakat használnak, mint a környezetterhelés, a technogén terhelés mértéke.

A környezeti helyzeteknek többféle típusa van: kritikus (válság), összetett, közepes összetettségű, normálishoz közeli (kezdetben negatív) és normál (feltételesen normális).

Például környezeti válsághelyzetek alakultak ki a csernobili atomerőmű körüli 30 kilométeres zónában, az Aral- és Azovi-tengeren, Nyizsnyij Tagil, Angarszk, Kemerovo városokban,

Jereván, Dnyipropetrovszk, Dnyiprodzerzsinszk, Liszicsanszk, Luganszk. Moszkva, Kijev, Jalta, Odessza, Krivoj Rog, Nikopol, Ukrajna legtöbb regionális központja stb. nehéz környezeti helyzetben van.

A normálishoz közeli ökológiai helyzetek azokon a területeken vannak, ahol a legkisebb az ipar és a lakosság koncentrációja 1 km2 tájon, és a természeti erőforrások 40-50%-kal kimerültek (Kárpátok, Poliszja).

Ш Ellenőrzés, vibráció és zaj elektromágneses szennyezés. Zaj alatt minden olyan kellemetlen és nemkívánatos hangot és azok kombinációit értjük, amelyek zavarják a normál munkát, megkapják a szükséges hangjelzéseket és pihennek. A zaj a természeti környezet fizikai (hullám)szennyezésének egyik formája. Az ehhez való alkalmazkodás szinte lehetetlen. A zajszennyezés kötelezően szigorú ellenőrzés alá esik.

A hanghullámok vagy hangok olyan mechanikai rezgések, amelyek szilárd, folyékony és gáznemű közegben terjednek. A hang legfontosabb fizikai jellemzői: sebesség, hangnyomás, hangintenzitás és spektrális összetétele. A hallható hangok okozta hallási érzetekkel kapcsolatban olyan jellemzőket használnak, mint a hang hangereje, hangmagassága és hangszíne.

A hang intenzitását vagy erősségét a környező levegő hangnyomásának változása határozza meg (ez egy energiajellemző), és a hang hangereje, vagyis a hallásérzés erősségének mértéke is függ. a hang frekvenciáján. Az emberi fül által érzékelt hangfrekvencia tartomány 16 Hz-20 kHz (hang hallható). A 16 - 20 Hz alatti frekvenciájú hangrezgéseket 20 kHz feletti infrahangnak nevezzük - ultrahangnak.

A spektrum a hang összetevői, a rezgések egyszerű harmonikusai, amelyeknek meghatározott frekvenciája, fázisa és amplitúdója van.

A hangnyomásszint az összetett hangok kumulatív nyomását fejezi ki, míg az oktáv hallási szintek a spektrum különböző frekvenciasávjainak egy részét határozzák meg.

A hangnyomásszint meghatározására egy logaritmikus skálát fejlesztettek ki, amelynek minden egyes lépése a zajintenzitás tízszeres változásának felel meg, és A. Bell amerikai tudós, a telefon feltalálója tiszteletére fehérnek (B) nevezik. A gyakorlatban egy kényelmes egységet használnak - a decibelt (dB), amely tízszer kisebb, mint a csengő. A zaj intenzitásának mérésére speciális eszközöket fejlesztettek ki - hangszintmérőket.

A frekvencia megkétszerezését a hang hangszínének egy bizonyos mértékű (oktáv) növekedéseként érzékeljük. Az emberek közötti normál beszélgetés a 250 Hz-10 kHz frekvenciatartományban zajlik, és a hangerősség körülbelül 30-60 dB.

Ami a vegyi szennyező anyagokat illeti, zajszabványokat határoznak meg. Megengedett olyan zaj, amelynek hosszan tartó hatása nem jár a hangészlelés élességének csökkenésével, és biztosítja a nyelv kielégítő felismerését a beszélőtől 1,5 m távolságban. A megengedett határértékek különböző nyelveken 45-85 dB.

Az emberi élőhelyek zajjellemzői is normalizálódnak. Például a következő beltéri hangnyomás-tartományok ajánlottak: alváshoz, pihenéshez - 30-45 dB; szellemi munkához - 45-55; laboratóriumi kutatáshoz, személyi számítógéppel végzett munka - 50-65; gyártóüzletekhez, üzletekhez, garázsokhoz - 56-70 dB.

A zaj annál veszélyesebb, minél magasabb a hangok tónusa. Tehát az alacsony frekvenciájú, akár 100 dB-es zajok sem okoznak nagy kárt a hallószervnek, a magas frekvenciájú zajok pedig már 75-80 dB-es szinten veszélyessé válnak.

Az utóbbi időben a zaj problémája nagy súlyt kapott. Sokféleképpen lehet megbirkózni vele: zajelnyelő képernyők, szűrők, anyagok használata, gyártástechnológiai változások, hangtalan mechanizmusok és alkatrészek bevezetése, rendszerváltás, a városi forgalom dinamikája, jellemzői.

A rezgések olyan mechanikai rezgések, amelyek különböző műszaki eszközök, alkatrészek, szerelvények működése során lépnek fel. A technikában megkülönböztetik a hasznos és káros rezgéseket. A hasznos vibrációt speciális vibrációs gépek szándékosan gerjesztik, és például betonozás, döngölés, sajtolás stb. során használják fel. A káros rezgés spontán módon, bármely mechanizmus ciklikus működése során lép fel.

A rezgések, mint a természeti környezet szennyező tényezőinek értéke erejüktől és frekvenciájuktól függ. A gyenge rezgések nem okoznak jelentős kárt az élővilágban és a környezetben. Éppen ellenkezőleg, bizonyos esetekben serkentik a növények és állatok fejlődését, használják az orvostudományban (például masszázs során). Az erős, ártalmas és előnyös rezgések műszaki szempontból károsan hatnak a környezetre és a biótára, így az emberre is.

elektromágneses mezők.

Az elektronika és a rádiótechnika intenzív fejlődése a természeti környezet elektromágneses sugárzással történő szennyezéséhez vezetett. Fő forrásuk a rádió-, televízió- és radarállomások és központok, nagyfeszültségű vezetékek és alállomások, elektromos járművek, televíziók és számítógépek (különösen a televíziótermek, stúdiók, számítástechnikai központok, ahol ezeknek a berendezéseknek nagy része koncentrálódik).

Az elmúlt években azokban az országokban, ahol a televíziózás és a számítástechnika nagyon széles körben elterjedt, érezhetően megnőtt azoknak az előfordulása, akik hosszú ideig dolgoztak ezzel. Ezért a működési mód szabványait felülvizsgálják és szigorítják, speciális védőernyőket, hálókat stb. És ennek ellenére egyre több adat áll rendelkezésre a számítógépek különféle negatív emberi egészségre gyakorolt ​​hatásairól, amelyeket tanulmányozni, normalizálni és a jövőben figyelembe kell venni. A személyi számítógépek és a videoterminálok különösen lágy röntgen-, ultraibolya, infravörös és elektromágneses sugárzás forrásai. Ezen túlmenően a számítógép mágneses mezők forrása, és hosszan tartó működés esetén jelentős légionizáció.

II Ökológiai monitoring. Az elmúlt években az emberi tevékenység valamennyi fajtája által a környezetre gyakorolt ​​negatív hatások növekedése kapcsán felmerült az igény az időszakos és folyamatos, hosszú távú megfigyelések és a helyzet egészére vonatkozó felmérések megszervezésére. A környezeti feltételeket mind az egyes szennyező objektumok körül, mind a körzeteken, régiókon, kontinenseken és az egész bolygón belül szabályozzák. Az ilyen vizsgálatok, megfigyelések és műveletek egész rendszere alakult ki, amelyet környezeti monitoringnak neveznek.

A monitoring fő célja a környezet állapotának, összetevőinek objektív felmérése a vizsgált területeken belül, annak érdekében, hogy ennek függvényében megfelelő döntéseket hozhassunk a természet védelmével, erőforrásainak ésszerű felhasználásával kapcsolatban.

1975-ben az ENSZ égisze alatt létrehoztak egy globális megfigyelőrendszert.

A környezeti monitoring legfontosabb kérdései:

Mit kell megfigyelni (milyen objektumokat, geoszisztémákat, ökoszisztémákat, geoszférák vagy technoszférák elemeit)?

Hogyan lehet megfigyelni (mely módszerek, megfigyelések köre, eszközök)?

Mikor kell megfigyelni (természetes vagy mesterséges ciklusok, ritmusok, követendő jelenségek, a nap mely időszakaiban, hónapban, évben)?

Melyek a főbb rögzítendő környezeti paraméterek (milyen típusú szennyező anyagok, koncentrációjuk levegőben, vízben, talajban)?

Milyen következtetések vonhatók le a környezeti helyzet javulásával kapcsolatban?

Manapság a környezeti monitoring (a latin topіog szóból: figyelmeztet, figyelmeztet) a környezet állapotának megfigyelésének, értékelésének és ellenőrzésének rendszere, amelynek célja a környezet védelmét, a természeti erőforrások ésszerű felhasználását, a kritikus környezeti helyzetek előrejelzését és a megelőzést szolgáló intézkedések kidolgozása. előre jelezve a lehetséges változások mértékét.

A monitoring adatok szervezése, felhalmozása, feldolgozása és terjesztése biztosítsa a szükséges információkat a különböző szintű gazdálkodási problémák megoldásához - egyetlen létesítménytől (vegyi üzem, állattartó telep, repülőtér stb.) egy nagy régióig vagy az egész bolygóig, mert mindhárom szint összekapcsolódik.

A környezeti monitoring adatok csak akkor válnak a természetvédelem hatékony eszközévé, ha a médián keresztül a nagyközönség számára is elérhetőek (ezt Németország, USA, Svédország, Japán, Norvégia és más országok tapasztalatai is megerősítik).

Az adatok megfigyelésének segítenie kell az ember és a természet közötti kapcsolat optimalizálásának módjait.

Helyi szinten ez a konkrét objektumok, azok erőforrás- és energiafogyasztásának, a környezetszennyezés összetételének és mennyiségének felügyelete, a környezetvédelmi törvények betartásának ellenőrzése, a hulladéklerakók állapotának ellenőrzése, az ásványi műtrágya és növényvédő szerek tárolása, tilos (titkos) kibocsátások és hulladéklerakók.

Regionális szinten (nagy folyók medencéi, tározók, földrajzi vagy gazdasági területek vagy régiók) - ez a szennyező anyagok (levegő, víz) vándorlási útvonalainak azonosítása, a vándorló mérgező anyagok mennyiségének tisztázása, a környezetszennyezés fő forrásai a régióban állandó környezetvédelmi ellenőrző állomások kiválasztása, kiemelt környezetvédelmi feladatok meghatározása, területi természetvédelmi tervek készítése.

Globális szinten ez az ózonréteg állapotának, az üvegházhatás kialakulásának, a savas esők kialakulásának és kicsapódásának, a bolygó hidroszférájának állapotának nyomon követése (különösen tengeri és óceáni balesetek esetén), erdőtüzek, hurrikánok kialakulása és mozgása, homokviharok és más globális léptékű természeti és technogén katasztrófajelenségek.

A nyomkövető állomások ökológiailag tiszta területeken találhatók.

A környezet állapotának megfigyelése történhet földi (közvetlen érintkezéssel) és repülőgépek, helikopterek, műholdak, űrhajók, meteorológiai rakéták segítségével. Feladatban, módszerben, munkakörben eltérhetnek, lehetnek kémiai, fizikai, biológiai, összetett jellegűek, lehetnek geológiai, földrajzi, orvosi stb.

Jelenleg a világ minden szintjén minden típusú környezeti monitoringot végeznek. A nemzetközi együttműködés segíti a globális környezeti monitorozás lebonyolítását, adatait speciális nemzetközi központokban dolgozzák fel, tanulmányozásra, döntéshozatalra továbbítják az ENSZ alá tartozó speciális nemzetközi környezetvédelmi szervezetekhez, a világ legnagyobb országainak kormányaihoz.

1991 óta Ukrajnán belül egy szisztematikus környezeti monitoring program (SEM "Ukrajna") valósul meg, amelyben hazánk mintegy 30 különböző szervezete vesz részt, köztük az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia intézményei, az Ökológiai és Természeti Minisztérium. Ukrajna forrásai, az ukrán minisztérium vészhelyzetekre és a lakosságnak a csernobili katasztrófa következményeitől való védelme, az Egészségügyi Minisztérium stb.

Az emberiség egyik legfontosabb problémája a környezetszennyezés. Ez elsősorban a tudomány rohamos fejlődésének, az atomenergia megjelenésének, a vegyszerek mezőgazdasági felhasználásának köszönhető. Évről évre egyre több káros anyag kerül a légkörbe. Ezenkívül a mérgező anyagok zömét különféle gázok, aeroszolok, elektromágneses és hősugárzás, növényvédő szerek és ásványi műtrágyák, az olajfinomító ipar termékei teszik ki.

A káros anyagok megnövekedett koncentrációjával járó anomáliák hátrányosan befolyásolják az emberek, növények és állatok létét. Veszélyességük abban rejlik, hogy állandó szennyezőforrás és csekély károsanyag-kibocsátás mellett elenyésző hatást gyakorolnak az élővilág állapotára.

A legmérgezőbb csoportot az alumíniumkohók alkotják. Egy tonna alumínium gyártáshoz 20-40 kg fluor kerül a légkörbe. A fluor azon képessége, hogy felhalmozódjon a növényi szövetekben, ezek gátlásához vezet, ami teljes vagy részleges levélelhalásban fejeződik ki. A fluor megköti az élethez szükséges elemeket, nehezen oldódó vegyületekké alakítva azokat. Ez a gyökérrendszerek fejlődésének gátlásához és a sejtosztódás lelassulásához, a klorofilltartalom csökkenéséhez vezet, ami befolyásolja a fotoszintézis intenzitását.

A növények fő reakciója a mérgező gázokra az egyes rendszerek szorgalmi folyamatának felgyorsítása. Így a sejtek károsodása azelőtt következik be, hogy a fák vizuális károsodása megjelenne.

A fenyők életállapotára gyakorolt ​​negatív hatás a zöld pigmentek és a nagy energiájú vegyületek tartalom csökkenésében mutatkozik meg. Az ilyen fák hajlamosabbak a nekrózisra és a klorózisra. Ezenkívül a nekrózis a fiziológiai folyamatok megsértésének jele. A mérgező gázok felhalmozódása a kloroplasztiszokban a pigmentek lebomlásához vezet.

Az ökoszisztéma szennyezettsége befolyásolja a növények táplálkozási rendszerét, ami a talaj savasságának növekedésében és a tápanyagok elvesztésében nyilvánul meg, ami a tűk elfogyásában nyilvánul meg olyan elemekben, mint a Ca, Mg, Mn és Zn, vagy ezek teljes hiányában. Ezen elemek elvesztése főként a fás szövetekben és gyökérrendszerekben fordul elő, miközben a növények koronája nem fogy. Így a növények alsó részei erősebben vannak kitéve a technogén anyagok hatásának, mint a koronás növényzet.

Számos tanulmány eredményeként kiderült, hogy a technogén szennyezés nemcsak a levélégés és pusztulás révén, hanem a növények szárazságtűrő képességére is hatással van. Megállapítást nyert, hogy a termőterületek gyomirtókkal, arboricidekkel, algicidekkel való szennyezése a vízanyagcsere megsértéséhez vezet, és ugyanolyan természetű, mint az aszály. A vízmegtartó tulajdonságok megsértését leggyakrabban azzal magyarázzák, hogy a tűlevelűek viaszhéját mérgező anyagok, például kén és nitrogén-oxidok tönkreteszik.

A nehézfémek feleslege a talajban a növények növekedési időszakának csökkenéséhez vezet. Számos megfigyelés eredménye alapján megállapították, hogy a káros anyagok hatászónájában lévő erdeifenyők korábban hagyják el nyugalmi állapotukat, és minden szervet hosszabb ideig alkotnak, mint a normál körülmények között növekvő fák. A "hibernált" növények hiányos gondozása leggyakrabban a fák kiszáradását vonja maga után. Ennek az az oka, hogy a fák nem fejezik be teljesen a téli felkészülési folyamatot, amely főként a növény sejtjeiben való víz megkötéséből áll. Nem bírják az alacsony hőmérséklet hatását, ezért nem képesek ellenállni a téli vízhiánynak.

A mérgező anyagok hatását a kedvezőtlen éghajlati viszonyok fokozzák. A tűlevelű növények egyik első reakciója a mérgező szennyezésre az alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállás. Bebizonyosodott, hogy a réz és a nikkel ipari kibocsátása 2-4-szeresére csökkenti a fagyállóságot. Oroszország északi vidékein nagy veszélyt jelentenek a hosszan tartó esőzések, havas eső, köd. A káros anyagok magas koncentrációjával való kombinálása a növények pusztulását és pusztaság kialakulását vonja maga után.

Az ember által előállított szennyező anyagok elleni küzdelem érdekében sürgős intézkedéseket kell hozni a környezetszennyezés csökkentésére. A szakértők szerint 50 év alatt a termelés növekedése ellenére a bolygó talajainak és vizeinek vas-oxid tartalma megkétszereződik, a cink és ólomvegyületek tízszeresére, a higany, kadmium, stroncium - 100, arzén (arzén) ) - 250 alkalommal!

A technogén szennyezés elleni küzdelem leghatékonyabb módja a környezeti monitoring. Az emberi tevékenységnek a környezet állapotára gyakorolt ​​negatív és hosszú távú hatása miatt szükségessé vált a környezeti állapotok folyamatos nyomon követése. Az irányítást nem csak egy-egy gazdasági egység szintjén végzik, hanem körzetek, régiók, kontinensek, az egész bolygó szintjén is. A monitoring fő célja a környezet állapotának felmérése és ellenőrzése, az erőforrások ésszerű felhasználását szolgáló intézkedések kidolgozása, a környezeti helyzetek előrejelzése.

A monitorozási adatokat a különböző szintű irányítási problémák megoldásához szükséges információkkal látják el. Ez az információ akkor válik a természetvédelem hatékony eszközévé, ha a médián keresztül a nagyközönség számára elérhetővé válik (ezt Németország, Japán és az USA tapasztalatai igazolják). A modern világban a környezeti monitoringot minden szinten végzik. A nemzetközi együttműködés segíti a globális monitoringot, amelynek eredményeit speciális központokban dolgozzák fel, majd továbbítják tanulmányozás céljából a legnagyobb államok vezetőihez.

Az erdő megőrzése az emberiség előtt álló legfontosabb feladat. Az ENSZ Környezetvédelmi Szervezete szerint az erdőterületek évente 13 millió hektárral csökkennek. A megfelelő erdőgazdálkodás minimális károkat okoz a természetben. Ehhez a természetgazdálkodási kérdések ésszerűbb és környezeti szempontból racionálisabb megközelítésére van szükség.

Bibliográfiai lista

  1. Arustamov E. A. és mások Természetgazdálkodás: Tankönyv. - 7. kiadás átdolgozva és további - M.: "Dashkov and Co" Publishing and Trade Corporation, 2009.
  2. Gurova T.F., Az ökológia és a racionális természetgazdálkodás alapjai: Proc. juttatás / T. F. Gurova, L. V. Nazarenko. - M.: Onyx Kiadó, 2008.
  3. http://www.greenpeace.org/ – Greenpeace Oroszország.

szennyező anyagok- minden olyan test, anyag, jelenség, folyamat, amely egy adott helyen, de nem abban az időben és nem a természet számára természetes mennyiségben megjelenik a környezetben, és annak rendszereit ki tudja hozni az egyensúlyból.

A szennyező ágensek ökológiai hatása érintheti akár az egyes szervezeteket (szervezeti szinten nyilvánul meg), akár populációkat, biocenózisokat, ökoszisztémákat, de akár a bioszféra egészét is. Vannak természetes és antropogén szennyezések. A természetes szennyezés természetes okok – vulkánkitörések, földrengések, katasztrofális árvizek és tüzek – eredményeként következik be.

Antropogén szennyezés- az emberi tevékenységből származó környezetszennyezés, ideértve annak közvetlen vagy közvetett hatását a természetes anyagok összetételére és koncentrációjára az antropogén szennyezőanyagok kibocsátása következtében. Jelenleg az antropogén szennyezőforrások összteljesítménye sok esetben meghaladja a természetesek erejét.

Az emberi tevékenységből származó szennyező anyagok és a környezetre gyakorolt ​​hatásuk igen változatos. Ezek közé tartoznak a szén-, kén-, nitrogén-, nehézfém-vegyületek, különféle szerves anyagok, mesterségesen előállított anyagok, radioaktív elemek és még sok más.

Mindegyik szennyező anyag bizonyos negatív hatással van a természetre, ezért a környezetbe való bejutását szigorúan ellenőrizni kell. A jogszabály minden szennyező anyagra meghatározza a megengedett legnagyobb kibocsátást (MPD) és a legnagyobb megengedett koncentrációt (MPC) a természetes környezetben.

Alatt környezetszennyezés A környezetbe általában nem jellemző új fizikai, kémiai, információs vagy biológiai ágensek bejutását vagy megjelenését, illetve természetes koncentrációjuk túllépését kell érteni.

A környezetbe kerülő szennyező anyagok fő forrásai:

- ipari, energetikai, közlekedési és egyéb létesítmények szennyezőanyag-kibocsátása a légkörbe; szennyvízkibocsátás a víztestekbe;

- szennyező és biogén anyagok felszíni kimosása a szárazföldi és tengeri felszíni vizekbe; szennyező és biogén anyagoknak a földfelszínre és (vagy) a talajrétegbe juttatása műtrágyákkal és növényvédő szerekkel együtt a mezőgazdasági tevékenység során;

- ipari és települési hulladék eltemetésének és tárolásának helyei;

- technogén balesetek, amelyek veszélyes anyagok légkörbe jutásához és (vagy) folyékony szennyező és veszélyes anyagok kiömléséhez vezetnek stb.

A környezetszennyezés három irányban jelentkezik: a légkör, a vízgyűjtő és a talajszennyezés. Külön vegyék figyelembe a vegyi, radioaktív szennyezést, elektromágneses szennyezést, zajszennyezést, hőszennyezést, bakteriológiai szennyezést.

Az elmúlt 100 év során a CO 2 légkörbe történő kibocsátásának ereje 30-szorosára, a PB-é 20-szorosára, a SO 2-é pedig 15-szeresére nőtt.

A világ autói mindössze egy óra alatt 600 Kt CO2-t bocsátanak ki a légkörbe. A technoszféra évente 6 Gt oxigént nyel el a légkörből, ami 14-szer annyi, mint amennyit az élő szervezetek, köztük az emberiség légzéséhez elfogyaszt.

A polgárok mindössze 15%-a él viszonylag tiszta területeken, ahol a káros anyagokra vonatkozó MPC elfogadható. Az összes betegség körülbelül 68%-a a levegőszennyezéssel függ össze. Az Orosz Föderáció több mint 100 városa olyan káros anyagokat bocsát ki a légkörbe, amelyek 10-szer haladják meg az MPC-t.

Az üvegházhatás (klímafelmelegedés) légkörre gyakorolt ​​hatása meredeken megnövekedett. Az üvegházhatás 50%-os növekedése a CO 2, 25%-kal - a freonok és 25%-kal - a CH 4 koncentrációjának növekedésének köszönhető. Ezek a vegyületek az üveghez hasonlóan a nap sugárzó energiáját továbbítják a földfelszínre, de megtartják a föld infravörös (hő) sugárzását, aminek hatására a földfelszín hőmérséklete megemelkedik. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának fő mennyisége 20 országra esik, köztük: az USA - 17,1%, a FÁK - 13,5%, Kína - 8,1%, Brazília - 5,7%.

Ha a légkörben lévő CO 2 mennyisége megduplázódik az 1955-ös időszakhoz képest (ami a jelenlegi 2030-2050-es CO 2 -kibocsátási kapacitás mellett valószínű), akkor a bolygó átlaghőmérséklete 1,5-4,5 ° C-kal emelkedik. a jelenlegire (15°C) és ökológiai katasztrófa következik be (gleccserek olvadása a bolygó kontinenseinek globális elöntésével).

Nagy veszély fenyegeti az ózonréteg (troposzféra - 11 km plusz sztratoszféra - 39 km) pusztulása. Ózonlyukak jelentek meg az Antarktisz és az Antarktisz felett. Az ózonréteg pusztulásához elsősorban a hidrogén, nitrogén, klór, freon vegyületei járulnak hozzá.

Az ózonréteg vastagságának 1%-os csökkentése (az ózonréteg átlagos vastagsága a víz sűrűségére redukálva 2,5 mm) a káros ultraibolya sugárzás fluxusának 2%-os növekedéséhez vezet, és ennek következtében bőrrák kialakulásához vezet. emberek 4%-kal. Ezenkívül a troposzférában lévő kén-dioxid és nitrogén (kén- és salétromsav, szulfátok és nitrátok) folyamatos kimosása savas esők kialakulásához vezet. Mára ez a jelenség széles körben elterjedt, és a természeti környezet jelentős elsavasodásához vezet. A csapadék átlagos pH-értéke az Orosz Föderáció európai területén 4,5–5,1. A savas esők hatására épületek pusztulnak el, oxidálódnak a talajok, víztestek, eltűnnek a halak, megbetegszenek, elpusztul a növényzet stb.

Általánosságban elmondható, hogy a környezet hatása az emberre a következő betegségeket okozza: allergia, hörgő- és tüdőbetegségek, vese-, vér-, nyálkahártya-, bőr-, központi idegrendszeri betegségek, hepatitis, szív- és érrendszeri betegségek, immunitás elvesztése, rák, stb. A gyermekhalandóság meredeken emelkedett, egyre több értelmi fogyatékos gyermek születik.

A megadott környezetvédelmi adatok tehát a következő következtetéseket teszik lehetővé:

- a légszennyezéssel kapcsolatos globális probléma és regionális problémák átfedik egymást;

- a légköri zavarás mértéke meghaladja a megengedett szintet (komoly figyelmeztetés lehet az egész emberiség számára olyan tények, mint az oxigénellátás mértékének csökkenése a szárazföldi élőlények pusztulása miatt, valamint a háztartási szükségletek miatti eltávolítási ütemének növekedése, mivel valamint az állampolgárok megbetegedésének számának növekedése a szennyezett levegő belélegzése miatt);

- a világközösség fejlődése a korábban választott úton nincs perspektíva; mielőbb más fejlődési utat kell választani;

- A késleltetett hatások (klímaváltozás, ózonréteg károsodása) visszacsatolási szintjének csökkentése érdekében most hatékony intézkedéseket kell hozni.

Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy mindannyian hozzájárulunk a légszennyezéshez, mindannyian szenvedünk tőle, így a probléma megoldása mindenkitől együtt és külön-külön is múlik.

Az elmúlt években a hidroszféra állapota meredeken romlott. A hidrobiológiai mutatók szerint az Orosz Föderáció víztesteinek 12%-a feltételesen tisztanak minősíthető (háttér), 32%-a antropogén és környezeti igénybevételnek kitett állapotban van (mérsékelten tiszta), a fennmaradó 56%-a szennyezett.

A vízfolyásokba és minden típusú tározóba kibocsátott, különböző tisztítási fokozatú víz mennyisége az összes kivett víz 90%-a. A Volgában és más nagy nehézfém-folyókban 100-szor több, mint az MPC. 80 millió ember él a Balti-tenger partján. 1986-ban a következőket dobták a Balti-tengerbe: 940 ezer tonna nitrogént; 55 ezer tonna foszfor; 12 ezer tonna cink; 4,5 ezer tonna higany; 140 tonna kadmium. Kiszámították: ahhoz, hogy a Balti-tengert holt sivataggá változtassák, elegendő 200 Kt olajat önteni a vizébe (1 tonna olaj 12 km 2 -es felületen terül szét egy tározóban). Úgy tartják, hogy a víz felszínére kiömlött olaj (nyers) 1 nap alatt 35%-kal, a maradék 65%-kal pedig 10 év alatt párolog el. Mindannyiunk hozzájárulása az óceán felszínének szennyezéséhez körülbelül 1 tonna. Évente akár 3 millió tonna foszfor kerül a Világóceánba felszíni lefolyással. A foszforvegyületek éves termelése (elemi foszfor tekintetében) 2 millió tonnára becsülhető, és ez a vízminőség romlásához és a szokásos flóra átalakulásához vezet kék-zöld algákká, amelyek az édesvíz "virágzását" okozzák. és az emberi egészségre ártalmas méreganyagok felszabadulását (emésztőrendszeri betegségek, hepatitis, rák). A fenolokkal szennyezett édesvíz klórozása esetén drámaian megnő a rákos megbetegedések száma: a klórozott víz 20%-kal növeli a hólyag- és veserák kockázatát; 40-50%-a gyomor-, bél- és májrák.

Az emberiségnek fel kell hagynia azzal a gondolattal, hogy a természetes vizeket természetes nagyméretű szennyvíztisztító rendszerként használja, ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a szükséges minőségű ivóvízkészlet nélkül marad.

Az ökológiai egyensúly mozgékony egyensúlya nem fog a végtelenségig megmaradni, hiszen növekszik a felszántott területek aránya, az állatok, növények eltűnésével, az erózió fokozódásával, a források, patakok, folyók eltűnésével. Az ökológiai folyamatot a vízerőművek építése, a regionális és országos léptékű, rosszul átgondolt meliorációs munkák zavarják.

A mezőgazdaságban peszticideket használnak a szántóföldi kártevők elpusztítására, de a kártevők gyorsan alkalmazkodnak a mérgekhez. 1965-ben az Orosz Föderációban 182, 1978-ban pedig 364 rovarfaj volt méregellenálló. Az Orosz Föderációban megközelítőleg 500 féle növényvédő szert használnak, és csak 50-hez tudjuk meghatározni a maximális koncentráció határt. Világossá vált, hogy mi magunk, a tömeges környezeti mérgezések miatt többet szenvedhetünk a növényvédő szerektől, mint ellenségeink. Ebben lebukunk az ökológiai analfabéta. A kártevők gyorsan szaporodnak, nemzedékeik gyorsan kicserélik egymást, a kártevők hosszú és kemény harcot fognak vívni az új módszerek segítségével. A környezetet élesen "szennyezi" az ipari vállalkozások, a közlekedés stb. zaja, az elektromágneses mezők, amelyek károsan befolyásolják az emberek egészségét.

Jelenleg a természeti erőforrások hozzávetőleg 2%-át hasznosítják, a többi a légkörbe, vízgyűjtőbe és a talajba történő kibocsátás. Évente körülbelül 1,5 millió kémiai vegyület jut egy főre, és több évbe is telhet, amíg különböző szakemberekből álló csoport meghatározza az egyes vegyületek MPC-jét. A környezet maga is szintetizál anyagokat az ipari kibocsátásokból.

A környezet technogén szennyezése

A bioszféra minden része (légkör, hidroszféra, litoszféra) aktívan szennyezett különféle anyagoktól és vegyületeiktől.


Légkör. Ez olyan gázkeverék, amely normál természetes körülmények között nem lép kölcsönhatásba. A légkör összetétele a Föld felszíne közelében (kb. 50 km-es magasságig) állandó marad: nitrogén - 78,08%, oxigén - 20,95%, argon - 0,9%, kis százalékos részekben - szén-dioxid, hélium és egyéb gázok . Az apró szennyeződések között különleges helyet foglal el az ózon (2 ... 7) 10 ~ b%. Erősen elnyeli a Nap ultraibolya sugárzását, amely nagy biológiai aktivitással rendelkezik, és nagy intenzitás esetén káros hatással van a szerves élet egészére. Az ózon fő tömege a 15-55 km-es légköri rétegben koncentrálódik, maximális koncentrációja 20-25 km magasságban.

A légkör standard kémiai összetételére mindig bizonyos mennyiségű természetes eredetű szennyeződés kerül. A természetes források által kibocsátott szennyeződések a következők:

por (vulkáni, növényi, kozmikus eredetű; talaj és kőzetek mállása során szabadul fel; tengeri só részecskék, amelyek a tengerek és óceánok hullámai során kerülnek a légtömegekbe). Például üledékes és magmás kőzetek mállása során évente 3,5 ezer tonna higany kerül a légkörbe;

erdő- és sztyeppetüzekből származó füst és gázok, vulkáni eredetű gázok;

növényi és állati eredetű termékek.

Mindezek a források spontán, rövid távú jellegűek, és helyileg oszlanak meg.

A légkör természetes szennyeződésekkel való szennyezettsége ennek háttere („kémiai háttér”), és idővel alig változik.

A légkör állapota és összetétele nagymértékben meghatározza a napsugárzás intenzitását a Föld felszínén. A légkör átvilágítási szerepe a hőenergia Napról a Földre, illetve a Földről az űrbe történő átvitelében befolyásolja a bioszféra átlagos hőmérsékletét, amely körülbelül +15°C.

A napsugárzás nagy része látható sugárzásként jut át ​​a Föld felszínére, és infravörös (hő) sugárzás formájában visszaverődik a Föld felszínéről. Ezért az atmoszféra által elnyelt visszavert sugárzási energia aránya annak gázösszetételétől és portartalmától függ. Minél nagyobb a szennyező gázok és por koncentrációja, annál kevésbé jut vissza a napsugárzás a világűrbe, és annál több hőenergia marad a légkörben (üvegházhatás).

Amint a számítások és mérések mutatják, a szén-dioxid koncentrációjának növekedése a Föld légkörében a hőmérséklet enyhe emelkedéséhez vezet a felszín közelében: +0,05, +0,17 és +0,46 °C-kal.


1978-ban, 2000-ben és 2025-ben, ami jelentősen befolyásolja az éghajlatváltozást.

A fő légszennyező anyagok a járművek, a kohászat, a hőenergia, a vegyipar, az építőanyag-gyártás, amelyek a kibocsátás 30, 26, 25, 8 és 6 százalékát adják.

Így csak a szénhidrogén tüzelőanyagok elégetése során évente körülbelül 400 millió tonna kén-dioxid és nitrogén-oxid kerül a bolygó légkörébe (vagyis 70 kg a Föld lakosánként). Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az emberiség energiahordozó-szükséglete évi 3-4%-os ütemben növekszik, i.e. 20-30 évente kétszeresére.

Környezeti veszélyhelyzetnek tekinthető a nagyvárosok légmedencéjének növekvő vegyi szennyezettsége. Tehát egy átlagos évi 15 000 km-es futásteljesítmény mellett körülbelül 4350 kg oxigént fogyaszt, és 3250 kg szén-dioxidot, 530 kg szén-monoxidot és körülbelül 1 kg ólmot bocsát ki a légkörbe.

Felsoroljuk a leggyakoribb légszennyező anyagokat: kén-dioxid (SO 2) - 17,5%, szén-oxidok (CO, CO 2) - 15%, nitrogén-oxidok (NO, NO 2) - 14,5%, szilárd szennyeződések (por, korom) ) - 14,5%.

Megállapítást nyert, hogy évente por kerül a légkörbe, millió tonna: szénégetéskor - 93,6, cementgyártáskor - 53,4, kohászati ​​vállalkozások - 26,7.

A városokban a legtöbb légköri levegő szennyeződés behatol a lakó- és egyéb helyiségekbe. Nyáron (nyitott ablakokkal) a helyiség levegőjének összetétele 90%-ban, télen 50%-ban megfelel a légkörinek.

A freonok - fluort és klórt tartalmazó gázok vagy illékony folyadékok - jelentős hatással vannak az ózonrétegre. A légkörben eltöltött „életük” időtartama körülbelül 100 év, ami az ózonrétegben szennyeződések felhalmozódását eredményezi. Freonbevitel forrásai: hűtőegységek a termikus kör tömítettségének megsértése esetén, háztartási permeteződobozok különböző anyagok permetezésére stb.

A légkörre gyakorolt ​​technogén hatás eredményeként a következők lehetségesek:

a káros szennyeződések megengedett koncentrációjának túllépése a városokban;

szmog és savas eső;

az üvegházhatás megjelenése, amely hozzájárul a Föld felszínének átlaghőmérsékletének emelkedéséhez.

Hidroszféra. A Föld csaknem háromnegyedét víz borítja. A sók koncentrációjától függően a természetes vizeket édesvízre (a sókoncentráció legfeljebb 1 g / l) és tengervízre osztják.


dákó. Az édesvíz a teljes víztömeg körülbelül 3%-át teszi ki, 2%-a pedig hozzáférhetetlen jégbe van zárva.

A legkényelmesebb a folyó és a tó vize. Általában valamilyen mértékben mineralizálódnak, elsősorban a bennük oldódó kalcium-, magnézium- stb. sóknak köszönhetően.

A tengervíz kémiailag azonos az óceánokban. A benne lévő só átlagos koncentrációja az

3,5%, és az édesvízzel ellentétben a sókat főként kloridok képviselik.

A természeti környezet technogén szennyezésének jellemző sajátossága, hogy a technoszférából a számára szokatlan gáznemű, aeroszolos, szilárd és folyékony szennyező anyagok jutnak be.

A hidroszféra fő szennyezőanyagai: a közmű-, élelmiszer-, gyógyászati-, cellulóz- és papíripar háztartási és ipari szennyvizei; mezőgazdaság (körülbelül 1000 UZ talajra kijuttatott műtrágyát folyókba és tavakba mosnak); tengeri szállítás (elsősorban tartályhajókról származó olaj - az éves olajszállítás körülbelül 0,1%-a megy tengerre).

Évente 26,5 millió tonna olajtermék (ez a termelésük körülbelül 1%-a), 0,46 millió tonna fenol, 5,5 millió tonna szintetikus szálgyártási hulladék és 0,17 millió tonna növényi szerves maradvány kerül a hidroszférába a világ lefolyásából. .

A technoszféra hidroszférára gyakorolt ​​hatása a következő negatív következményekkel jár:



Csökkennek az elfogadható szennyezőanyag-tartalmú ivóvíz készletei;

az óceánok, tengerek, folyók és tavak növény- és állatvilágának állapota és fejlődése változik;

a bioszférában számos anyag természetes keringése megzavarodik.

A talajszennyezést elsősorban a mezőgazdasági termelés (műtrágyák és növényvédő szerek) okozza. Ez a következőkhöz vezethet:

a termőföldek csökkentésére és termékenységük csökkentésére;

a növények telítődése káros anyagokkal, ami elkerülhetetlenül az élelmiszerek szennyeződéséhez vezet (jelenleg az emberre gyakorolt ​​káros hatások akár 70%-a élelmiszerekből származik);

az ökoszisztémák kiegyensúlyozatlansága a rovarok, madarak, állatok és egyes növényfajok elpusztulása miatt.

Egy adott területen a légszennyezés, majd a víz- és talajszennyezés az alábbi három összetevő miatt alakul ki:

globális, mivel a Földön számos ipari szennyezőforrás van jelen, és ezek nagy távolságokon átterjednek országhatárokon;


regionális, egy adott ipari régió kibocsátásához kapcsolódóan;

lokális (helyi), adott területen egy adott objektum kibocsátása miatt.

Nagy hatótávolságú átvitelnél a légtömegek terjedési sebessége általában több száz kilométer naponta. Ezért csak azok a vegyszerek tudnak nagy távolságra elterjedni, amelyeknek a légkörben való élettartama meghaladja a 12 órát.A káros anyagok (a légkörből származó) észrevehető felhalmozódása érdekében a talajban és a vízben ezekben a közegekben élettartamuk legalább egy év. A hosszú élettartamú szennyeződések közé tartozik a CO 2, a freonok és számos más. A tíz napos vagy annál rövidebb élettartamú kén- és nitrogén-oxidokat tartalmaz.

A környezetbiztonsági követelmények biztosítása érdekében a környezetbe kerülő vegyszerek teljes körének tartalmát szigorúan szabályozzák. Ebből a célból két fő mennyiségi mutatót használnak:

maximálisan megengedhető koncentráció (MAC);

megengedett legnagyobb kibocsátás (MAE).

Maximális megengedett koncentráció - maximális koncentrációja (a szennyeződés tömege (g) egységnyi térfogatra (l) levegőre, vízre vagy talajtömegre (kg)), amely az emberre, annak utódaira és az egészségügyi életkörülményekre közvetlenül vagy közvetve nincs káros hatással. Jelenleg egy átlagos főre jutó MPC-ket állapítottak meg a vállalkozások légkörnyezetére, a városok és más települések légkörére, valamint a nyílt tározók vizére. MPC-ket állapítottak meg a talajban peszticidek, nehézfémek és szerves vegyületek tartalmára vonatkozóan. Az átlagos napi MPC-t hosszú időszakra, legfeljebb egy évre átlagolják. Ezeket az MPC-ket a technogén kémiai háttér globális és regionális összetevőinek figyelembevételével számítják ki.

Az MPC-normáktól függően a vízforrások két kategóriába sorolhatók: háztartási és ivóvízforrások, beleértve az élelmiszeripari vállalkozások vízellátását, valamint a települések határán belüli tározók, valamint úszás, sport és rekreáció.


A hazai ivóvíz, halászati ​​vízforrások higiéniai követelményeit, valamint az ivóvízre vonatkozó követelményeket a vonatkozó szabványok és egészségügyi normák szabályozzák.

A káros anyagok kibocsátási forrásból a környezetbe jutásának gyakorlati ellenőrzése érdekében a megállapított MAC-ok alapján számítják rá a káros anyagok MPE-jét. Az MPE-t minden helyhez kötött és mobil forráshoz a vonatkozó szabályozási dokumentumok határozzák meg (például "Az ipari vállalkozások tervezésének egészségügyi szabványai" SN-245-71).

Bevezetés……………………………………………………………………………3

A vízgyűjtő szennyezése és a hidroszféra állapotának szabályozása ... ... 5

    Környezetszennyezés……………………………………………5

    A szennyezés következményei……………………………………………………9

    Tisztítási lépések…………………………………………………………………11

Következtetés…………………………………………………………………………..16

Hivatkozások……………………………………………………………….17

Bevezetés

A hidroszféra a Föld vízhéja, amely minden típusú víztest összességét képviseli, beleértve a talajvizet is. A Föld felszínén nagy mennyiségben, 1386 millió km 3-ben a víz az egyetlen természetes folyadék, amely nemcsak a hidroszférában, hanem részben a légkörben (0,001%) és a litoszférában (1,72%) is megtalálható.

A Földön az élet elsősorban az édesvíznek köszönhető (a teljes vízmennyiség 2,5%-a). A víz szerepe minden életfolyamatban meghatározó. A növények 90 tömeg%-ban vizet tartalmaznak. Az emberi szervezet 2/3-a vízből áll, ennek köszönhetően az emberi szervezetben minden anyag "szállítása" zajlik. A szervezet vízkészletének 15%-ának elvesztése veszélyes az emberi életre, a vér 80%-a víz. A természetes emberi halálozás fő oka a kiszáradás.

Az emberi szervezet minden vízveszteségét étellel és itallal kompenzálják, egy személy évente körülbelül 1 tonna vizet fogyaszt; az édesvízkészletek túlnyomó többsége nehezen hozzáférhető, 80%-a jégtakarókban található, vagy a földkéreg különböző mélységein (200 m-ig) található. A vízkészletek legértékesebb részét (megújulva) a folyók tartalmazzák, amelyek a lakosság és az ipar vízellátásának forrásai, energiaforrásai, halászati ​​bázisai. A napenergia állandó körforgásba hozza a vizet, aminek köszönhetően a folyókban 10-12 nap alatt kicserélődik a víz.

Az antropogén tényező azonban megteszi a maga „korrekcióit” mind a vízmegújulási rendben, mind a vízminőség állandó változásában. Ezek a "korrekciók" a hulladékszállításra vezethetők vissza, amikor a felhasznált folyóvíz nagy részét szennyvízként visszavezetik.

A nagy léptékű légszennyezés károsította a folyókat, tavakat, tározókat, talajokat. A légkörből a szennyező anyagok és átalakulásuk termékei előbb-utóbb a Föld felszínére kerülnek. Ezt az amúgy is nagy szerencsétlenséget jelentősen súlyosbítja, hogy mind a víztestekben, mind a talajon közvetlenül van hulladékfolyam. Hatalmas mezőgazdasági területek vannak kitéve különféle növényvédő szereknek és műtrágyáknak, nőnek a szemétlerakók. Az ipari vállalkozások a szennyvizet közvetlenül a folyókba engedik. A mezők szennyvize folyókba és tavakba is folyik. Szennyezett a talajvíz is – ez a legfontosabb édesvíz-tározó. Az édesvizek és a földek bumeráng általi szennyezése ismét visszatér az emberhez élelmiszerben és ivóvízben.

Vízgyűjtő szennyezésés a hidroszféra állapotának ellenőrzése

A VÍZSZENNYEZÉS környezetvédelmi bűncselekménynek minősül. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve 250. Az objektív oldal a felszíni vagy felszín alatti vizek, ivóvízforrások szennyezése, eltömődése, kimerülése vagy egyéb természeti tulajdonságaik megváltozása, ha ez az állat- vagy növényvilágban, a halállományban, az erdőgazdálkodásban vagy a mezőgazdaságban jelentős kárt okozott. A következmények súlyosságától és egyéb körülményektől függően közigazgatási szabálysértésnek minősül.

A Norilsk Nickel több vállalkozása megsérti a vízügyi jogszabályokat azzal, hogy káros anyagokat dob ​​a vízbe. Erre a következtetésre jutottak a Rosprirodnadzor szakemberei a cég sarki részlegének auditját követően. Különösen azt találták, hogy a magas vas-, nikkel-, olajtermék-, ólom-, réz-, klorid-, nitrát-, kalcium-, magnézium-, foszfát- és cinktartalmú termelési hulladékokat a vízbe öntik.

1. Környezetszennyezés

Új, rá nem jellemző fizikai, kémiai és biológiai ágensek bevezetése, illetve természetes szintjük túllépése.

Bármilyen kémiai szennyezés egy vegyi anyag nem szándékolt helyen való megjelenése. A természeti környezetre gyakorolt ​​káros hatásának fő tényezője az emberi tevékenységből származó szennyezés. A kémiai szennyező anyagok akut mérgezést, krónikus betegségeket okozhatnak, emellett rákkeltő és mutagén hatásuk is van. Például a nehézfémek felhalmozódhatnak a növényi és állati szövetekben, mérgező hatást okozva. A környezetszennyezés forrásai a cellulóz- és papíripar melléktermékei, a kohászati ​​hulladékok, valamint a belső égésű motorok kipufogógázai is. Ezek az anyagok már alacsony koncentrációban is nagyon mérgezőek az emberekre és az állatokra, és károsítják a májat, a vesét és az immunrendszert.

A környezet számára új szintetikus anyagokkal való szennyezés mellett nagy természet- és emberi egészségkárosodást okozhat az aktív ipari és mezőgazdasági tevékenység következtében az anyagok természetes körforgásába való beavatkozás, valamint a háztartási hulladék képződése.

A tengervíz megszűnik víz lenni: sok partot teljesen más kémiai összetételű folyadék mossa, mint amilyennek a tengervíz volt néhány évtizeddel ezelőtt. A Világóceán növény- és állatvilágának degradációjának tüneteit nagy mélységben, a partoktól távol is észlelték a kutatók. De a Világóceán az élet bölcsője és az „időjárás gyára” az egész Földön. Ha továbbra is tovább szennyezzük, az hamarosan az élet létezésének ellehetetlenüléséhez vezet bolygónkon.
A víz a földi élet elengedhetetlen feltétele. A víztestek különféle hulladékokkal való szennyezése akadályozza az öntisztulási folyamatokat, ami az édesvíz hiányával együtt veszélyt jelent az emberi egészségre.
A vízszennyezés kétféleképpen is káros hatással lehet az emberi egészségre:

A vízszennyezés a fizikai és érzékszervi tulajdonságok megváltozásával (átlátszóság, szín, szag, íz megsértése), a szulfátok, kloridok, nitrátok, mérgező nehézfémek tartalmának növekedésében, a levegő vízben oldott oxigéntartalmának csökkenésében nyilvánul meg, radioaktív elemek, kórokozó baktériumok és egyéb szennyező anyagok megjelenése. Oroszország az egyik legnagyobb vízpotenciállal rendelkezik a világon – Oroszország minden egyes lakosának több mint 30 000 m3/év víz van. Jelenleg azonban a szennyezés vagy eltömődés miatt Oroszország folyóinak és tavainak mintegy 70%-a elvesztette ivóvízellátási minőségét, ennek eredményeként a lakosság mintegy fele szennyezett, rossz minőségű vizet fogyaszt.

A természetes tározók nem természetes élőhelyei a kórokozóknak. Ezzel szemben a háztartási szennyvíz mindig tartalmaz különféle mikroorganizmusokat, amelyek egy része kórokozó is lehet. A bélfertőzések vízzel való terjedésének lehetséges veszélyét az úgynevezett indikátor mikroorganizmusok, elsősorban az E. coli jelenléte alapján ítélik meg. A higiéniai előírások szerint legfeljebb 3 E. coli jelenléte megengedett 1 liter E. coliban az ivóvízben.tífusz, vérhas és mások. A patogén vírusok rezisztenciája azonban magasabb, mint az Escherichia coli-é. Az ivóvíz fertőtlenítésében jelenleg csak forralással lehet teljes bizalmat adni.

Élelmiszeripari vállalkozásokból származó fekáliát, növényi vagy állati maradványokat, cellulóz- és papíripari vállalkozások papírrost- és cellulózmaradványait tartalmazó vizekben a bomlási folyamatok közel azonos módon zajlanak le. Mivel az aerob baktériumok oxigént használnak, a szerves maradványok lebomlásának első eredménye a befogadó vizekben oldott oxigéntartalom csökkenése. A hőmérséklettől, bizonyos mértékig a sótartalomtól és a nyomástól függően változik. Egy literben 20°C-os, intenzív levegőztetésű friss víz 9,2 mg oldott oxigént tartalmaz. A víz hőmérsékletének emelkedésével ez a mutató csökken, lehűléskor pedig nő.

A sekély, gyors áramlású patakokban, ahol a víz intenzíven keveredik, a légkörből érkező oxigén kompenzálja a vízben oldott készleteinek kimerülését. Ugyanakkor a szennyvízben lévő anyagok bomlása során keletkező szén-dioxid a légkörbe kerül. Így csökken a szerves bomlási folyamatok káros hatásainak időszaka. Ezzel szemben az alacsony folyású víztestekben, ahol a vizek lassan keverednek és elszigetelődnek a légkörtől, az oxigéntartalom elkerülhetetlen csökkenése és a szén-dioxid-koncentráció növekedése komoly változásokat von maga után. Amikor az oxigéntartalom egy bizonyos szintre csökken, a halak elpusztulnak, és más élő szervezetek elkezdenek pusztulni, ami viszont a bomló szerves anyagok mennyiségének növekedéséhez vezet.
A halak nagy része az ipari és mezőgazdasági szennyvizek mérgezése miatt pusztul el, de sokan a víz oxigénhiánya miatt is elpusztulnak. A halak, mint minden élőlény, oxigént vesznek fel és szén-dioxidot bocsátanak ki. Ha kevés az oxigén a vízben, de a szén-dioxid koncentrációja magas, a légzésük intenzitása csökken (tudható, hogy a magas szénsavtartalmú, azaz a benne oldott szén-dioxid tartalmú víz savassá válik).

2. A hidroszféra szennyezésének következményei.

A vízi ökoszisztémák szennyezése nagy veszélyt jelent minden élő szervezetre, és különösen az emberre. Megállapítást nyert, hogy az édesvízi ökoszisztémákban a szennyező anyagok hatására stabilitásuk romlik a táplálékpiramis megszakadása és a biocenózisban a jelátviteli kapcsolatok felbomlása, a mikrobiológiai szennyezés, az eutrofizáció és más rendkívül kedvezőtlen folyamatok miatt. Csökkentik a vízi élőlények növekedési ütemét, termékenységüket, esetenként halálukhoz is vezetnek. A víztestek eutrofizációs folyamata a legtöbbet tanulmányozott.

Eutrofizáció– a tározó tápanyagokkal való gazdagítása, a fitoplankton növekedésének serkentése. Ettől a víz zavarossá válik, a növények elpusztulnak, az oldott oxigén koncentrációja csökken, a mélyben élő halak és puhatestűek megfulladnak. Ez a bolygó teljes geológiai múltjára jellemző természetes folyamat általában nagyon lassan és fokozatosan megy végbe, de az utóbbi évtizedekben a megnövekedett antropogén hatások miatt fejlődésének üteme látványosan megnőtt.
A felgyorsult vagy úgynevezett antropogén eutrofizáció azzal jár, hogy jelentős mennyiségű biogén anyag - nitrogén, foszfor és egyéb elemek jutnak a víztestekbe műtrágyák, tisztítószerek, állati hulladékok, légköri aeroszolok stb. formájában. a Balti-tenger az eutrofizációs folyamat eredményeként jön létre (a fitoplankton növekedését serkentő biogénekkel dúsító tározó). Ez a szennyezési forma azokra a vízterekre jellemző, ahol a víz lassan megújul. Ez egyben a gyakorlatilag lezárt Balti-tenger is. Eutrofizáció akkor következik be, amikor a tenger túl sok tápanyagot kap. Ezek az anyagok, jelen esetben a foszfor és a nitrogén, amelyek a természetben jelen vannak, a műtrágyákban és a háztartási vegyszerekben is megtalálhatók. Az algák felszívják őket, és gyorsan szaporodni kezdenek. Ennek a nyári hónapokban egyre gyakrabban megfigyelhető "robbanékony" szaporodásnak az egyik következménye az oxigén eltűnése a mély vizekből. A Balti-tenger hírhedt hírében áll, hogy a bolygó legszennyezettebb tengere. Itt a világ legintenzívebb a szállítása, és az itt kifogott halak egy részét, különösen a heringet és a lazacot, tilos exportálni az Európai Unió országaiba. Az antropogén eutrofizáció folyamatai a világ számos nagy tavára is kiterjednek - a Nagy-Amerikai-tavakra, a Balatonra, a Ladogára, Genfre stb., valamint a tározókra és a folyami ökoszisztémákra, elsősorban a kis folyókra.

Az édesvízi ökoszisztémákra a túlzott biogén anyagokon kívül más szennyező anyagok is káros hatással vannak: nehézfémek (ólom, kadmium, nikkel stb.), fenolok, felületaktív anyagok stb. a tó mellékfolyóinak kémiai vegyületei – derült ki. nem képes a természetes vizektől idegen kémiai vegyületek (kőolajtermékek, nehézfémek, sók) feldolgozására.

Az elmúlt években drámaian megnőtt a szennyező anyagok óceánokba jutásának sebessége. Évente legfeljebb 300 milliárd m3 szennyvíz kerül az óceánba, ennek 90%-a nem esik előzetes kezelés alá.

Az óceán part menti övezeteinek eutrofizációjának és mikrobiológiai szennyezésének problémái egyre akutabbak. Ebben a tekintetben fontos meghatározni a tengeri ökoszisztémákra nehezedő megengedhető antropogén terhelést, megvizsgálni asszimilációs képességüket, mint a biogeocenózis azon képességének szerves jellemzőjét, hogy dinamikusan felhalmozzák és eltávolítsák a szennyező anyagokat.

A legsúlyosabb környezeti probléma a kis folyók (azaz a 100 km-nél nem hosszabb folyók) víztartalmának és tisztaságának helyreállítása, amelyek a folyami ökoszisztémák legsérülékenyebb láncszemei. Ők voltak a leginkább érzékenyek az antropogén hatásokra. A vízkészletek és a szomszédos földterületek rosszul átgondolt gazdasági felhasználása kimerülésüket (és gyakran eltűnésüket), sekélyedésüket és szennyeződésüket okozta. Jelenleg katasztrofális a kis folyók és tavak állapota, különösen Oroszország európai részén, a rájuk hatóan megnövekedett antropogén terhelés következtében. A kis folyók vízhozama több mint felére csökkent, a vízminőség nem kielégítő. Sokan közülük teljesen megszűntek létezni.

    Tisztítási lépések.

A szaniter csatornarendszer összeköti az épületekben található mosogatók, fürdők stb. összes csatornáját, ahogy a fatörzs minden ágát összeköti. Ennek a "törzsnek" a tövéből folyik mindannak a keveréke, ami a rendszerbe került - forrás szennyvíz . Mivel hatalmas mennyiségű vizet használunk apró hulladékok eltávolítására, vagy egyszerűen csak fölöslegesen öntjük ki, minden hulladékra számítva megközelítőleg 1000 rész víz van a primer szennyvízben, pl. 99,9%-a víz és 0,1%-a hulladék. A csapadékvíz hozzáadásával a hígítás tovább növekszik. De az elsődleges szennyvizek hulladékai vagy szennyezőanyagai nagy jelentőséggel bírnak. Három kategóriába sorolhatók.

Szemét és homok. Szemét rongyok, műanyag zacskók és egyéb tárgyak, amelyek a WC-ből vagy a csapadékcsatornákon keresztül jutnak a rendszerbe, ha még nincsenek leválasztva. Nak nek homok feltételesen tartalmazzák a kavicsot; főként záporelvezetők hozzák.

szerves anyag, vagy kolloidok. Ezek mind élő szervezetek, mind élettelen szerves ürülék, élelmiszer-hulladék, valamint szövet- és papírrostok. Term kolloidok azt jelenti, hogy ez az anyag nem ülepedik, hanem általában vízben szuszpendálva marad.

oldott anyagok. Ezek főként tápanyagok, például nitrogén-, foszfor- és káliumvegyületek a mosó- és tisztítószerekből származó foszfátokban dúsított hulladéktermékekből.

Ahhoz, hogy a tisztítás teljes legyen, a szennyvíztisztító telepnek meg kell szüntetnie az összes ilyen kategóriájú szennyezőanyagot. A törmeléket és a homokot a színpadon eltávolítják előkezelés.

Kombináció elsődlegesés másodlagos kezelés lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a kolloid anyagoktól. Az oldott tápanyagokat a utókezelés.

Szem előtt kell tartani azt is, hogy a szennyvízkezelésnek nem feltétlenül kell mind a négy szakaszra kiterjednie. Leggyakrabban a körülményektől függően kiegészítik egymást. Ebből következően helyenként még mindig csak az eredeti szennyvíz kerül a víztestekbe, másutt csak elsődleges, helyenként másodlagos, és csak néhány városban végeznek szennyvíz utótisztítást.

Előkezelés. A szemetet az eredeti lefolyókon keresztül engedjük el rúdrács, azaz egymástól körülbelül 2,5 cm távolságra elhelyezkedő rúdsor. Ezután a szemetet mechanikusan összegyűjtik a rostélyról, és egy speciális szemétégetőbe küldik. A törmeléktől megtisztított víz egy úszómedencére emlékeztető edénybe kerül, ahol a víz mozgása annyira lelassul, hogy a homok leülepedik; majd onnan mechanikusan eltávolítják és hulladéklerakóba viszik.

Elsődleges tisztítás. Az előkezelést követően a víz elsődleges kezelésen esik át - lassan áthaladnak nagy tartályokon, ún elsődleges ülepítő tartályok. Itt néhány órán keresztül szinte mozdulatlanul marad. Ez lehetővé teszi, hogy a szerves anyag legnehezebb részecskéi, amelyek teljes mennyiségének 30-50%-át teszik ki, leülepedjenek a fenékre, ahonnan összegyűjtik őket. Ugyanakkor a zsíros és olajos anyagok a felszínre úsznak, és krémszerűen lefölöződnek. Mindezt a cuccot hívják nyers iszap. Az elsődleges ülepítő tartályokból kilépő víz 50-70%-ban még nem ülepedt szerves kolloidokat és szinte valamennyi oldott tápanyagot tartalmaz. A másodlagos kezelés magában foglalja a maradék szerves anyagok eltávolítását, de az oldott tápanyagokat nem.

Másodlagos tisztítás. Ezt a tisztítást más néven biológiai, mivel élő természetes lebontókat és detritofágokat foglal magában, amelyek szerves anyagot fogyasztanak, és a légzés során vízzé és szén-dioxiddá alakítják. Általában kétféle rendszert használnak: csepegtető bioszűrőket és eleveniszapos rendszert. A rendszerben csepegtető bioszűrő a víz 2-3 m vastag ökölnyi kőrétegen fröccsen le, csorog le A bioszűrőkről véletlenül lemosott élőlények később a másodlagos ülepítő tartályokba kerülve kikerülnek a vízből, hasonlóan az elsődleges ülepítő tartályokhoz. A bennük leülepedett anyagot úgy kezelik, mint a nyersiszapot. Az elsődleges kezelés és a csepegtető bioszűrők után a szennyvíz a szervesanyag 85-90%-át elveszíti. Egyre elterjedtebb a másodlagos tisztítás másik módja - eleveniszapos rendszer. Ebben az esetben a víz az első kezelés után a tartályba kerül, amelybe több, egymás mögött parkoló pótkocsi is befér. A törmelékadagolók keverékét, az úgynevezett eleveniszapot adják a vízhez, amikor az belép a tartályba. Mozgás közben oxigéndús környezet jön létre, amely ideális ezeknek a szervezeteknek a fejlődéséhez. Táplálkozásuk során csökken a szerves anyagok mennyisége, beleértve a kórokozó mikroorganizmusokat is. A levegőztető tartályt elhagyva a víz sok törmelék-adagolót tartalmaz, így másodlagos ülepítő tartályokba kerül. Mivel az élőlényeket általában törmelékdarabokban gyűjtik össze, viszonylag könnyű kicsapni őket; üledék ugyanaz eleveniszap, amelyet ismét a levegőztető tartályba pumpálnak. A víz 90-95%-ban megtisztul a szerves anyagoktól. Az elmúlt két évtizedig nem volt sürgős szükség további víztisztításra a másodlagos után. A vizet azután egyszerűen fertőtlenítették fehérítővel és természetes tározókba öntötték. Ez a helyzet ma is fennáll. Az eutrofizáció problémájának súlyosbodásával azonban egyre több város új szakaszba lép – utókezelés tápanyagok eltávolítása.

Utótisztítás. A másodlagos kezelés után a víz az utókezelésbe kerül, amely egy vagy több tápanyagot eltávolít. Ennek számos módja van. A víz desztillációval vagy mikroszűréssel 100%-ban tisztítható. Ilyen mennyiségű víz tisztítása ezekkel a módszerekkel túl pazarló, ezért megfizethetőbb módszereket fejlesztenek és alkalmaznak. Például a foszfátok eltávolíthatók mész (kalciumionok) hozzáadásával a vízhez. A kalcium kémiai reakcióba lép a foszfáttal, és oldhatatlan kalcium-foszfátot képez, amely szűréssel eltávolítható. Ha a foszfáttöbblet az eutrofizáció fő oka, ez már elegendő. Megfelelő utókezeléssel el lehet érni, hogy a végén ivásra alkalmas víz kerüljön elő.

Fertőtlenítés. Bármilyen alaposan tisztítják is a szennyvizet, általában még mindig klórozással fertőtlenítik, mielőtt a természetes víztestekbe engednék, hogy megsemmisítsék a túlélő kórokozókat. A gázhalmazállapotú klór (Cl2) használata bizonyos környezetvédelmi kérdéseket von maga után, amelyeket meg kell vitatni. Vannak biztonságosabb fertőtlenítőszerek, például az ózon (O3). Rendkívül káros a mikroorganizmusokra, és rájuk ható oxigénre bomlik, ami javítja a víz minőségét. Az ózon azonban nemcsak mérgező, hanem robbanásveszélyes is. Azt is javasolják, hogy a vizet ultraibolya vagy más sugárzással befolyásolják, amely elpusztítja a mikroorganizmusokat, de nincs mellékhatása.

Következtetés.

A víz körforgása, mozgásának ez a hosszú útja több szakaszból áll: párolgás, felhőképződés, csapadék, patakokba, folyókba való lefolyás és ismét párolgás. Útja során maga a víz képes megtisztítani magát a beléjutó szennyeződésektől.

Elméletileg a vízkészletek kimeríthetetlenek, hiszen ésszerű használat mellett a természetben a víz körforgása során folyamatosan megújulnak. Már a közelmúltban is úgy tartották, hogy annyi víz van a Földön, hogy néhány száraz vidék kivételével az embereknek nem kell attól tartaniuk, hogy ez nem elég. A vízfogyasztás azonban olyan ütemben növekszik, hogy az emberiségnek egyre inkább szembe kell néznie azzal a problémával, hogy miként tudja kielégíteni a jövőbeli szükségleteit. A világ számos országában és régiójában már most is hiány van a vízkészletekből, ami évről évre növekszik.

A szárazföldi vizek (folyók, tavak, tározók, talajvíz) szennyezettségének problémája szorosan összefügg az édesvízellátás problémájával, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a víztestek szennyezettségi szintjének nyomon követésére és monitorozására. A vizek ésszerű felhasználásának és védelmének gazdasági szabályozása magában foglalja: a vizek ésszerű használatát és védelmét szolgáló intézkedések tervezését és finanszírozását; vízhasználati határok meghatározása; vízhasználati és vízfogyasztási fizetési normák megállapítása; a szennyező anyagok víztestekbe történő kibocsátásáért fizetendő normák megállapítása; adó-, hitel- és egyéb kedvezmények nyújtása hulladékszegény és hulladékmentes technológiák alkalmazásakor, egyéb tevékenységek végzése során, ha azok jelentős hatást gyakorolnak a víz ésszerű felhasználása és védelme terén; a vízügyi jogszabályok előírásainak megsértése miatt a víztestekben és az emberi egészségben okozott károk fedezete.

Irodalom

    Yu.V. Novikov, Ökológia, környezet és ember. 2000 320. o

    A.N. Pavlov, V.M. Kirillov, Életbiztonság és a környezetfejlesztés kilátásai, 2002, 352. o.

    Ökológia. V. I. Korobkin, L. V. Peredelszkij, 2003 576. o

    Mérnökökológia és környezetmenedzsment / szerk. N. I. Ivanova és I. M. Fadina, Moszkva 2001. 528. o