Курсовая работа: Згубний вплив діоксинів та діоксидів на навколишнє середовище
Основними джерелами штучних аерозольних забруднень повітря є ТЕС, які
споживають вугілля високої зольності, збагачувальні фабрики, металургійні,
цементні, магнезитові і сажа заводів. Аерозольні частинки від цих джерел
відрізняються великою різноманітністю хімічного складу. Частіше всього в їх
складі виявляються сполуки кремнію, кальцію і вуглецю, рідше - оксиди металів:
заліза, магнію, марганцю, цинку, міді, нікелю, свинцю, сурми, вісмуту, селену,
миш'яку, берилію, кадмію, хрому, кобальту, молібдену, а також азбест. Ще більша
різноманітність властиво органічному пилу, включаючи аліфатичні і ароматичні
вуглеводні, солі кислот. Вона утворюється при спалюванні залишкових
нафтопродуктів, в процесі пролізу на нафтопереробних, нафтохімічних і інших
подібних підприємствах. Виробництво цементу і інших будівельних матеріалів
також є джерелом забруднення атмосфери пилом. Основні технологічні процеси цих
виробництв - подрібнення і хімічна обробка шихт, напівфабрикатів і одержуваних
продуктів в потоках гарячих газів завжди супроводжуються викидами пилу і інших
шкідливих речовин в атмосферу. До атмосферних забруднювачів відносяться
вуглеводні - насичені і ненасичені, включаючи від 1 до 13 атомів карбону. Вони
піддаються різним перетворенням, окисленню, полімеризації, взаємодіючи з іншими
атмосферними забруднювачами після збудження сонячною радіацією. В результаті
цих реакцій утворюються перекислі сполуки, вільні радикали, з'єднання
вуглеводнів з оксидами нітрогену і сірки часто у вигляді аерозольних частинок.
За деяких погодних умов можуть утворюватися особливо великі скупчення шкідливих
газоподібних і аерозольних домішок в приземному шарі повітря.
Звичайно це відбувається в тих випадках, коли в шарі повітря
безпосередньо над джерелами газопилової емісії існує інверсія - розташування
шару більш холодного повітря під теплим, що перешкоджає повітряним масам і
затримує перенесення домішок вгору. В результаті шкідливі викиди зосереджуються
під шаром інверсії, зміст їх у землі різко зростає, що стає однією з причин появи
раніше невідомого в природі фотохімічного туману.
1.5 ФОТОХІМІЧНИЙ ТУМАН (СМОГ)
Фотохімічний туман є багатокомпонентною сумішшю газів і аерозольних
частинок первинного і вторинного походження. До складу основних компонентів
смогу входять озон, оксиди азоту і сірки, численні органічні сполуки так звані фотооксиданти.
Фотохімічний смог виникає в результаті фотохімічних реакцій за певних умов:
наявності в атмосфері високої концентрації оксидів азоту, вуглеводнів і інших
забруднювачів, інтенсивної сонячної радіації і безвітря або дуже слабого обміну
повітря в шарах атмосфери. Стійка безвітряна погода, звичайно що
супроводжується інверсіями, необхідна для створення високої концентрації
реагуючих речовин.
Такі умови створюються частіше в червні-вересні і рідше взимку. При
тривалій ясній погоді сонячна радіація викликає розщеплевання молекул діоксиду
азоту з утворенням оксиду азоту і атомарного кисню. Атомарний кисень з
молекулярним киснем дають озон. Здавалося б, останній, окисляючи оксид азоту,
повинен знову перетворюються в молекулярний кисень, а оксид азоту - в діоксид.
Але цього не відбувається. Оксид азоту вступає в реакції з олефінами вихлопних
газів, які при цьому розщеплюються по подвійному зв'язку і утворюють осколки
молекул і надлишок озону. В результаті тривалої дисоціації нові маси діоксиду
азоту розщеплюються і дають додаткові кількості озону. Виникає циклічна
реакція, у результаті якій в атмосфері поступово нагромаджується озон. Цей
процес в нічний час припиняється. У свою чергу озон вступає в реакцію з
олефінами. В атмосфері концентруються різні пероксиди, які в сумі і утворюють
характерні для фотохімічного туману оксиданти. Останні є джерелом так званих
вільних радикалів, яким властиві особливі реакційній властивості. Такі смоги – поширене
явище над Лондоном, Парижем, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком і іншими містами Європи
і Америки. По своїй фізіологічній дії на організм людини вони украй небезпечні
для дихальної і кровоносної системи і часто бувають причиною передчасної смерті
міських жителів з ослабленим здоров'ям.
1.6 ІНШІ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕНЬ
Важливим джерелом атмосферних забруднень є транспортні засоби всіх видів.
Середньостатистичний автомобіль за рік пробігу забирає з атмосфери 4,35 т
кисню, викидаючи 3,25 т вуглекислого газу, 0,53 кг оксиду вуглецю, 0,093 т вуглеводнів, 0,027 т оксидів азоту. Наприкінці ХХ століття у світі
нараховувалось близько 1 млрд. автомобілів.
Автомобільні викиди – це суміш близько 200 речовин, серед яких альдегіди
з різким запахом і сильною подразливою дією, канцерогенні речовини, які можуть
викликати ракові захворювання та інші.
Основними джерелами забруднення повітряного простору над сільськими
районами є тваринницькі і птахокомплекси, агрохімічні склади, сховища
протравленого насіння, поля з внесеними на них отрутохімікатами і мінеральними
добривами.
Таблиця. Вміст молекулярних компонентів в атмосфері
Компоненти |
Вміст в атмосфері мл/м3 |
Час перебування в нижніх
шарах атмосфери |
Сумарний антропогенний
викид в атмосферу т/р |
Великі міста |
Сільська місцевість |
Вуглекислий газ |
330 |
330 |
8 років |
2,0 1010 |
Водяна пара |
(0-2)104 |
(0-2)104 |
10 днів |
- |
Сульфати |
1 |
1 |
5 днів |
7 108 |
Сірководень |
0,005 |
0,005 |
0,5 дня |
7 108 |
Озон |
0,1-0,2 |
0,02 |
10 днів |
- |
Оксиди азоту |
0,1-0,5 |
0,01-0,2 |
5 днів |
2 109 |
Аміак |
0,01-0,02 |
0,01 |
2-5 днів |
4 106 |
Вуглеводні |
2 |
0,01 |
- |
5 107 |
Метан |
3 |
1,5 |
3 роки |
1 108 |
Фреони |
10-4 |
10-4 |
30-70 років |
1 106 |
Ще одним потужним джерелом забруднення навколишнього
середовища є побутові відходи. Сьогодні кожна людина щоденно викидає більше 2-х
кг твердих побутових відходів. Маса світового потоку таких відходів становить
щорічно 400 млн тонн, з яких 80% «знешкоджується» шляхом поховання під землею.
Із сміттям у біосферу щороку потрапляє 85 млн. тонн органічного вуглецю. Окрім
істотного внеску у глобальне потепління, звалищ ний газ сприяє ще й загорянню
як самих звалищ так і об’єктів поблизу них. При цьому на –звалищах знаходиться
біля 10 % полімерних матеріалів а
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |