Экологические нормативы и стандарты — КиберПедия 

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Экологические нормативы и стандарты

2017-09-26 200
Экологические нормативы и стандарты 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Нормирование в области охраны окружающей среды (ОС) – это деятельность по установлению нормативов (показателей) качества ОС; нормативов допустимого воздействия на ОС при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; иных нормативов в области охраны ОС; государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны ОС. Цель экологического нормирования – государственное регулирование воздействия хозяйственной и иной деятельности на ОС, гарантирующее сохранение благоприятной окружающей среды при соблюдении социальных и экономических интересов общества.

Предельно-допустимая концентрация – это количество загрязняющего вещества в окружающей среде (почве, воздухе, воде, продуктах питания), которое при постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. ПДК рассчитывают на единицу объема (для воздуха), массы (для почвы, пищевых продуктов) или поверхности (для кожи работающих). Предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества в окружающей среде не рассчитывают на единицу плотности. В нашей стране действует более 1900 ПДК вредных химических веществ для водоемов, более 500 для атмосферного воздуха и более 130 для почв.

 

Глобальные экологические проблемы

Проблема кислотных осадков

Кислотные осадки – это дождь, снег или дождь со снегом, имеющие повышенную кислотность. При конденсации водяного пара в атмосфере образуется дождевая вода, изначально она имеет нейтральную реакцию (рН=7,0). Но в воздухе всегда имеется углекислый газ, и дождевая вода, растворяя его, несколько подкисляется за счет образовавшейся угольной кислоты (рН =5,6–5,7), то есть природная дождевая вода имеет слабокислую реакцию. Кислотные осадки возникают главным образом из-за выбросов оксидов серы и азота в атмосферу при сжигании ископаемого топлива (угля, мазута, нефти и природного газа) и выплавки металлических руд. Сернистый газ и сернистый ангидрид, оксиды азота, при попадании в атмосферу соединяются с влагой воздуха с образованием серной, сернистой и азотной кислот. В результате формируются «кислотные дожди». Сернистый газ и сернистый ангидрид вносят наибольший вклад в формирование «кислотных осадков», так как именно серная кислота и ее соли на 70–80 % обусловливают кислотность дождей.

«Кислотные осадки» наносят огромный вред лесным экосистемам. Леса высыхают, развивается суховершинность на больших площадях. Подкисление почвы при выпадении «кислотных осадков» увеличивает подвижность алюминия, который токсичен для мелких корней, что приводит к угнетению листьев, хрупкости ветвей. Особенно страдают хвойные древесные породы, что связано с продолжительностью жизни хвои – хвоя у них меняется через 4 – 6 лет и накапливает больше вредных веществ. Первым признаком поражения хвойных лесов «кислыми осадками» является сокращение сроков жизни хвои и уменьшение ее размера. Хвойные деревья желтеют, опадает хвоя, изреживаются кроны, повреждаются корни, усыхают вершины. Повреждения лиственных деревьев выражены меньше, но и у них меняется окраска листьев, преждевременно опадает листва, гибнет часть кроны. Алюминий широко распространен, он присутствует в значительных количествах во многих горных породах и почвенных минералах. В обычном состоянии этот элемент связан в нерастворимых соединениях, не поглощается организмами и безвреден. Просачиваясь сквозь почву, кислотные осадки выщелачивают из нее алюминий. В кислой среде соединения алюминия растворяются, становятся доступными и оказывают сильное токсическое воздействие как на растения, так и на животных.

2.2 "Озоновые дыры"

«Озоновая дыра» по своей сути – это область с пониженным содержанием озона в озоновом слое стратосферы.

О неожиданном факте обнаружения истощения озонового слоя сообщили специалисты по исследованию атмосферы из Британской Антарктической службы в 1985 г. По их наблюдениям над станцией Халли-Бей в Антарктиде, весеннее содержание озона в атмосфере уменьшилось с 1977 г. по 1984 г. на 40%.

Пространство, в пределах которого регистрируется уменьшение концентрации озона, получило название «озоновой дыры». «Озоновые дыры» по своей сути представляют собой протяженные области пониженного (до 50 %) содержания озона в озоновом слое стратосферы. Размер «озоновой дыры» над Антарктидой возрастает примерно на 4% в год, в настоящее время она вышла за пределы континента и по размерам (10 млн. км2) превышает площадь США.

Озоновый "экран" расположен в стратосфере, на высотах от 7-8 км. на полюсах, 17-18 километров на экваторе и примерно до 50 километров над земной поверхностью. Гуще всего озон в слое 22 – 24 км над Землей.
Озон – активный газ и может неблагоприятно действовать на человека. Обычно его концентрация в нижней атмосфере незначительна и он не оказывает вредного влияния на человека. Большие количества озона образуются в крупных городах с интенсивным движением автотранспорта в результате фотохимических превращений выхлопных газов автомашин.
Озон, также, регулирует жесткость космического излучения. Если этот газ хотя бы частично уничтожается, то жесткость излучения резко возрастает, а, следовательно, происходят реальные изменения растительного и животного мира

Список веществ, разрушающих озон, включает около 100 наименований. Основные техногенные озоноразрушающие вещества – фреоны – широко используются как охлаждающие жидкости в холодильных установках, газы-вытеснители в аэрозольных упаковках.

Отсутствие или малая концентрация озона приводит к раковым заболеваниям, что самым наихудшим образом отражается на человечестве и его способностью к воспроизводству.

 

2.3 "Парниковый эффект"

Сжигание ископаемого углеводородного топлива сопровождается выбросами в атмосферу «парниковых газов» – диоксида и оксида углерода, диоксида азота и др. Главным «парниковым газом» является диоксид углерода (углекислый газ).

Эксперты Всемирной метеорологической службы прогнозируют, что при современном уровне поступления «парниковых газов» в атмосферу средняя глобальная температура в 21 веке будет повышаться со скоростью 0,25°С за 10 лет. К концу 21 века ее рост может составить от 1,5 до 4°С, в северных и средних широтах потепление проявится сильнее, чем в экваториальной зоне.

Всего известно около 30 «парниковых газов», к ним относятся диоксид углерода, метан, хлорфторуглероды (фреоны), озон, оксиды азота и др., которые оказывают неодинаковое действие на развитие «парникового эффекта». Утепляющий эффект «парниковых газов» зависит не только от их количества в атмосфере, но и от относительной активности действия на одну молекулу. Если по данному показателю СО2 принять за единицу, то для метана он будет равен 25, для окислов азота – 165, а для фреонов – 11000.
Таким образом, к правильным ответам из предложенных вариантов следует отнести диоксид азота и фреоны.

Атмосфера, насыщенная «парниковыми» газами, действует как крыша парника. Она, с одной стороны, пропускает внутрь солнечное излучение, с другой – почти не пропускает наружу тепло, излучаемое Землей. На поверхность Земли поступает поток солнечных лучей, которые проходят через «парниковые газы», не изменяясь. У поверхности Земли значительная часть солнечных лучей трансформируется в длинноволновое (инфракрасное) тепловое излучение. «Парниковые газы» препятствуют их уходу в космическое пространство, происходит разогрев воздуха, что и обусловливает появление теплового, или «парникового», эффекта. Средняя глобальная температура у поверхности земли в настоящее время составляет +14,7°С. Она достаточно «консервативна», несмотря на то, что складывается из многочисленных показателей, полученных в результате многократных в течение года измерений во многих точках всей земной суши и океанов планеты.

 

Энергетическая проблема

Соотношение используемых энергетических ресурсов в истории человечества менялось с развитием цивилизации в зависимости от истощения исчерпаемых энергоресурсов, возможности использования и экологических последствий. Весь ХIХ век и до середины ХХ века главным видом топлива в мировой экономике были ископаемые угли, на их долю приходилась почти половина производства первичных энергоресурсов (первичными энергоресурсами являются каменный и бурый уголь, торф, сланцы, нефть, природный газ и др.).

Ископаемый уголь относится к категории топливно-энергетического сырья, используемого с начала индустриальной эпохи. Переориентация энергетики на жидкое и газообразное топливо сократила объемы использования угля. В настоящее время потребление угля составляет около 34% от основного используемого углеводородного топливно-энергетического сырья (нефть, газ, уголь), а относительный вклад угля в общее использование энергии составляет 25%.

К возобновимым источникам энергии относится гидроэнергия, которая на гидроэнергетических станциях превращается в электроэнергию.

Получение биогаза из органических от­ходов основано на свойстве последних выделять горючий газ в результате так называемого«метанового сбраживания» в анаэробных (без доступа воздуха) условиях. Биогаз, образующийся при метановом сбраживании, представляет собой смесь, состоящую из 50...80% метана, 20...50% углекислого газа, примерно 1 % сероводо­рода, а также включающую в себя незна­чительное количество некоторых других газов (азота, кислорода, водорода, ам­миака, закиси углерода и др.). Напом­ним, что 1 м3 метана при сгорании выделяет энергию, равную примерно 20...25МДж.

Ветровая энергия, в соответствии резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которая ввела в 1978 г. понятие «новые и возобновляемые источники энергии» (гидроэнергия рек, солнечная, геотермальная, ветровая энергии, энергия морских волн, приливов и течений, энергия биомассы древесины и др.), является возобновляемым источником энергии. Суммарная оценка мощности воздушных потоков атмосферы составляет 2000 ТВт, но технически возможный объем использования ветра как источника энергии мал. Вклад ветроэнергетики в общее использование энергии в мире составляет не более 2%. В некоторых странах ветроэнергетика активно развивается, например, в Дании ветросиловые установки обеспечивают более 3,7% выработки электроэнергии.

 


Поделиться с друзьями:

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.074 с.