8.7. Загрязнение атмосферы
В течение миллионов лет в атмосферу поступали различные загрязняющие вещества в результате извержений вулканов, природных пожаров, пылевых бурь и других причин. Однако атмосфера была способна ассимилировать и рециклизировать эти природные загрязнители, они рассеивались в атмосфере и затем выпадали на землю в виде осадков. Некоторые бактерии обладают способностью преобразовывать ядовитые вещества в безвредные, например, угарный (CO) и сернистый (SO2) газы в углекислый газ и сульфат, служащие пищей для растений. Тем самым концентрации вредных веществ в атмосфере поддерживались гораздо ниже порогового уровня.
Хозяйственная деятельность человека, особенно в последние столетия бурного развития промышленности, привела к тому, что количество различных (в том числе и отсутствующих в естественных условиях) выбросов в атмосферу значительно возросло, и под сомнением находится возможность атмосферы их ассимилировать и рециклизировать.
Среди загрязнителей атмосферы выделяют первичные продукты, непосредственно поступающие в атмосферу с различными выбросами, ивторичные продукты, являющиеся результатом химических реакций в атмосфере с участием первичных продуктов. Количество загрязняющих веществ чрезвычайно велико, перечислим основные категории загрязнителей.
Аэрозоли (взвеси).Это твердые или жидкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе. Визуально аэрозоли воспринимаются как дым, туман, пыль и т.п. Аэрозоли могут переносить другие загрязнители, растворенные в них или адсорбированные на их поверхности. Средний размер аэрозольных частиц составляет от 1 до 10 мкм. Частицы с диаметром больше 10 мкм обычно остаются в атмосфере не более одного-двух дней, выпадая затем на поверхность земли с осадками или под действием силы тяжести. Частицы с размерами от 1 до 10 мкм могут оставаться в атмосфере в течение нескольких суток, еще более мелкие частицы могут оставаться в тропосфере неделями, а в стратосфере – до пяти лет. Ежегодно в атмосферу Земли поступает около 200 миллионов тонн пылевидных частиц искусственного происхождения. Основными источниками аэрозольного загрязнения являются теплоэлектростанции, обогатительные фабрики, металлургические, цементные, магнезитовые и сажевые заводы. Аэрозольные частицы от этих источников весьма разнообразны по химическому составу, включающему различные соединения кремния, кальция, углерода, оксиды железа, магния, марганца, цинка, меди, никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия, кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а также асбест. В органической пыли, образующейся при сжигании нефти и нефтепродуктов, присутствуют ароматические и алифатические углеводороды, соли кислот (в основном нитратные (NO3–) и сульфатные (SO42–)). Кроме того, в состав аэрозолей могут входить нефть, полихлорированные дифенилы, диоксины, различные пестициды и т.п. Большое количество пыли поступает в атмосферу при взрывных работах – более 150 т при взрыве средней мощности (250 – 300 т взрывчатки).
Углеводороды и другие летучие органические соединения.Эта категория загрязнителей включает в себя бензин, растворители для красок, растворы органических чистящих веществ и т.п., переходящие в атмосферу в виде паров, а также метан (CH4), хлорфторуглероды и халоны, содержащие бром, образующиеся как побочные продукты при многих производствах; метан попадает в атмосферу также из-за утечек из газовых скважин газопроводов, газовых баллонов, печей и т.д. Летучие органические соединения антропогенного происхождения составляют до 35 % их количества в атмосфере, остальные 65 % обусловлены природными источниками, в основном растениями, в процессе жизнедеятельности которых образуются сложные органические соединения, метан образуется также в процессе анаэробного бактериального разложения.
Оксиды углерода.Образуются при сжигании различных видов топлива. При полном сгорании образуется диоксид углерода – углекислый газ (CO2), при неполном (например, при плохой регулировке двигателей внутреннего сгорания) – весьма ядовитый монооксид углерода, или угарный газ (CO). Общий объем оксидов углерода, поступающих в атмосферу, превышает 700 миллионов тонн в год.
Оксиды азота.Возникают из-за того, что процесс горения происходит, как правило, в воздушной среде, на 78 % состоящей из азота. При высоких температурах часть атмосферного азота (N2) окисляется до монооксида азота (NO), который в воздухе вступает в реакцию с кислородом с образованием диоксида (NO2) и тетраоксида (N2O4) азота. К загрязнителям относится и закись азота N2O. Большие количества оксидов азота поступают в атмосферу с выхлопными газами двигателей. В качестве основных загрязнителей также выступают предприятия, производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые красители, нитросоединения, вискозный шелк, целлулоид; ежегодное поступление в атмосферу оксидов азота составляет 150 миллионов тонн. Природные источники оксидов азота – это биогенные вещества и грозовые разряды.
Оксиды серы.В основном это диоксид серы (сернистый ангидрид), или сернистый газ (SO2), весьма ядовитый как для растений, так и для животных, а также триоксид серы, или серный ангидрид (SO3). Сернистый ангидрид образуется в основном при сгорании органического топлива (например, в каменном угле содержится от 0,2 до 5,5 % серы), а также при переработке сернистых руд. Серный ангидрид образуется далее при окислении сернистого ангидрида. Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается 200 миллионов тонн сернистого газа, еще от 4 до 16 миллионов тонн выделяется в атмосферу в результате вулканической деятельности.
Сероводород (H2S) и сероуглерод (CS2).Источниками поступления в атмосферу этих загрязнителей являются предприятия по изготовлению искусственного волокна, сахара, коксохимические и нефтеперерабатывающие предприятия, а также нефтепромыслы. В атмосфере при взаимодействии с другими загрязнителями подвергаются медленному окислению до серного ангидрида.
Тяжелые металлы.Попадают в атмосферу при сжигании топлива, в состав которого входят те или иные тяжелые металлы, а также с газообразными отходами многих производств. Речь, прежде всего, идет о свинце, который в форме тетраэтилсвинца добавлялся в бензин.
Фотохимические окислители.К этим загрязнителям относятся озон (O3), пероксиацетилнитраты, перекись водорода (H2O2), гидроксил (OH–), альдегиды, такие, как формальдегид (CH2O), образующиеся в атмосфере при взаимодействии кислорода, оксидов азота и летучих гидрокарбонатов и углеводородов под влиянием солнечного света. Ниже мы будем говорить о защитных функциях озонового слоя, однако озон в приповерхностных слоях атмосферы является высокотоксичным для животных и растений газом. Прекрасный пример формулы "загрязнитель – это вещество, оказавшееся не на месте".
Кислоты.В основном это серная и азотная кислоты, представляющие собой продукты взаимодействия паров воды с оксидами серы и азота. Присутствуют в атмосфере в виде взвешенных капель жидкости.
Соединения хлора.Поступают в атмосферу от химических предприятий, производящих соляную кислоту, хлорсодержащие пестициды, органические красители, гидролизный спирт, хлорную известь, соду. В атмосфере встречаются в виде молекул хлора (Cl2) или паров соляной кислоты (HCl).
Соединения фтора.Источники загрязнения – предприятия по производству алюминия, эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных удобрений. В атмосфере присутствуют в форме фтористого водорода (HF) или пыли фторидов натрия (NaF) и кальция (CaF2).
Отметим, что загрязнители воздуха редко присутствуют в нем изолированно, как правило, на организмы воздействует одновременно сразу несколько загрязнителей, при этом часто наблюдается синергическийэффект. Отрицательные последствия воздействия некоторых загрязнителей нами уже рассмотрены. Отметим, что многие из них обладают канцерогенным действием, вызывают заболевания органов дыхания, обостряют протекание таких заболеваний, как астма, воздействуют на нервную систему человека, раздражают глаза, вызывают головные боли, тошноту, ухудшают общее самочувствие. Не менее опасно и воздействие на растения (угнетение роста и др.), а также на различные материалы.
Уровень загрязнения атмосферы определяется тремя факторами:
поступлением загрязнителей в воздух;
объемом пространства, в котором они рассеиваются;
механизмами удаления загрязнений из воздуха.
Ниже мы рассмотрим четыре экологические проблемы, вызванные загрязнением атмосферы: смог, кислотные осадки, разрушение озонового слоя и парниковый эффект.
- 1.1. Предмет и структура экологии
- 1.2. Специфические особенности экологии
- 1.3. Развитие и устойчивость
- Основные этапы развития биосферы Земли
- Страны – экологические "тяжеловесы"
- 2.1. Определение и структура экосистем
- 2.2. Биота
- 2.3. Биотические факторы
- 2.3.1. Гомотипические реакции
- 2.3.2. Гетеротипические реакции
- Виды гетеротипических реакций
- 2.4. Принцип Гаузе
- 2.5. Абиотический компонент
- 2.5.1. Свет
- 2.5.2. Температура, атмосферное давление, влажность, атмосферные осадки и климат
- 2.5.3. Соленость и кислотность
- 2.5.4. Биологические ритмы
- 2.5.5. Геопатогенные зоны
- 2.6. Закон лимитирующих факторов
- 3.1. Гомеостаз
- 3.2. Обмен веществом, энергией, информацией
- 3.3. Основные принципы функционирования экосистем
- 3.3.1. Первый принцип
- 3.3.2. Второй принцип
- 3.3.3. Третий принцип
- 3.4. Устойчивость экосистем
- 3.4.1. Равновесие популяций
- 3.4.2. Механизмы популяционного равновесия
- 3.5. Математические модели популяционной динамики
- 3.6. "Гипотеза Геи"
- 4.1. Экологические сукцессии
- 4.2. Эволюционная сукцессия
- 4.2.1. Некоторые генетические положения
- 4.2.2. Эволюционная сукцессия
- 4.3. Влияние человека на видовое разнообразие
- Причины исчезновения видов
- Причины, угрожающие существованию видов
- Распределение сохранившихся естественных ландшафтов в различных регионах мира
- Охраняемые территории и исчезающие виды для стран – экологических "тяжеловесов" (1990-е годы)
- 4.4. Интродукция видов
- 5.1. Связь между экологией и демографическими проблемами
- Распределение населения и мирового богатства
- Распределение мирового потребления
- 5.2. Основные показатели демографической ситуации
- Демографические данные по отдельным регионам и странам за 1988 год
- Динамика демографических процессов в России
- Коэффициент детской смертности и средняя продолжительность жизни
- Десять крупнейших государств мира и прогноз численности их населения в 2100 году
- 5.3. Причины демографического взрыва
- 5.4. Причины различий демографической ситуации в разных странах
- Демографическая ситуация в странах – экологических "тяжеловесах"
- 5.5. Пути решения проблемы народонаселения
- 5.5.1. Повышение уровня жизни
- 5.5.2. Крупномасштабные проекты и адекватная технология
- 5.5.3. Снижение рождаемости
- 6.1. Ресурсы, отходы, загрязнение
- Антропогенное воздействие на биосферу
- 6.2. Почва
- 6.2.1. Основные свойства почвы
- Взаимоотношения между механическим составом почвы и ее физическими и химическими свойствами
- 6.2.2. Потери почвы
- Распределение земельного фонда России по целевому назначению
- Скорость эрозии почв
- Опустыненные земли засушливых регионов
- Орошаемые земли, опустыненные вследствие засоления
- 6.2.3. Предупреждение потерь почвы
- 6.3. Вода
- Содержание воды в растительных и животных организмах
- 6.3.1. Основные свойства воды как среды жизни
- 6.3.2. Круговорот воды
- Скорость водообмена
- 6.3.3. Влияние человека на круговорот воды
- Потребление пресной воды для производства 1 тонны продукции
- 6.3.4. Сохранение и возобновление водных ресурсов
- 6.4. Воздух
- Химический состав сухого воздуха
- 7.1. История вопроса, топливно-энергетический баланс и классификация энергетических ресурсов
- Среднее ежедневное потребление энергии на душу населения на разных стадиях развития цивилизации
- Методы получения электроэнергии в сша в 1987 году
- Структура мирового потребления топливно-энергетических ресурсов
- 7.2. Ископаемое топливо
- 7.3. Энергия воды и ветра
- 4. Атомная энергия
- 7.4.1. Масштабы и характеристика ядерной энергетики
- Действующие энергоблоки аэс России
- Наиболее распространенные изотопы, образующиеся в ядерном реакторе
- 7.4.2. Проблема безопасности аэс
- 7.4.3. Реакторы-размножители и другие направления ядерной энергетики
- 7.5. Энергоэффективность и рентабельность
- Классификация качества различных видов энергии
- Энергоэффективность различных способов отопления помещений
- Коэффициенты рентабельности для различных энергетических систем
- 7.6. Альтернативные источники энергии
- 8.1. Экологическое нормирование качества окружающей среды
- 8.2. Вредители и загрязнение пестицидами
- 8.2.1. Вредители
- 8.2.2. Пестициды как средство борьбы с вредителями
- 8.2.3. Экологические методы борьбы с вредителями
- 8.3. Загрязнение синтетическими органическими соединениями
- Влияние синтетических органических веществ на здоровье человека
- 8.4. Загрязнение тяжелыми металлами
- Поступление тяжелых металлов в организм человека с пищей за сутки
- 8.5. Загрязнение водоемов биогенами и эвтрофизация
- 8.6. Загрязнение нефтью
- 8.7. Загрязнение атмосферы
- 8.7.1. Смог
- Влияние режима работы двигателя автомобиля на состав выхлопных газов
- 8.7.2. Кислотные осадки
- 8.7.3. Разрушение озонового слоя
- 8.7.4. Парниковый эффект
- Выбросы углерода от сжигания ископаемых видов топлива странами – экологическими "тяжеловесами" в 1995 году
- 8.8. Тепловое загрязнение
- 8.9. Сброс отходов в Мировой океан (дампинг)
- 8.10. Экономика загрязнения и риск
- 9.1. Предмет изучения и этапы развития
- 9.2. Основные характеристики воздействия ионизирующего излучения на организмы и единицы их измерения
- Периоды полураспада некоторых радиоактивных изотопов
- Значения взвешенных коэффициентов wтк для различных тканей и органов человека
- 9.3. Воздействие ионизирующего излучения на организмы
- Коэффициенты концентрирования некоторых радионуклидов для пресноводных организмов
- Полулетальная доза облучения для различных живых организмов
- Допустимые уровни облучения человека
- Допустимые уровни облучения, установленные для военного времени для военнослужащих
- Степени лучевой болезни
- Некоторые уровни облучения
- 9.4. Радиоэкология популяций и сообществ
- 9.5. Радиационный фон
- 9.5.1. Естественный радиационный фон
- Средняя удельная радиоактивность строительных материалов
- Предельно-допустимые значения мощности эквивалентной дозы облучения
- Предельно-допустимое содержание радиоактивных изотопов в продуктах питания
- 9.5.2. Искусственный радиационный фон
- 9.6. Радиационная обстановка в России, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- 10.1. Масштабы урбанизации и связанные с ней экологические проблемы
- Динамика мирового процесса урбанизации (по в.П.Максаковскому)
- Урбанизация для различных групп стран
- Темпы урбанизации в России
- Количество городов-миллионеров
- Мегаполисы (на 1985 год)
- Ежегодное потребление ресурсов и выбросы современного города с населением 1 миллион человек (по ю.И.Скурлатову, г.Г.Дуке, а.Мизити)
- 10.2. Проблема твердых отходов
- Структура твердых бытовых отходов в сша в 1988 году
- Сравнительная характеристика различных способов ликвидации мусора
- Уровень рециркуляции макулатуры
- 10.3. Очистка сточных вод и газовых выбросов
- 10.3.1. Очистка сточных вод
- 10.3.2. Очистка газовых выбросов
- 10.4. Городской микроклимат
- 10.5. Шумовое загрязнение и вибрация
- Шумовое загрязнение
- 10.6. Пылевое загрязнение
- 10.7. Растительность и животные в городе
- 10.8. Электромагнитное загрязнение
- 10.9. Экологически устойчивый город
- 10.10. Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге
- 10.10.1. Состояние атмосферного воздуха
- Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу Санкт-Петербурга за период 1987 – 1997 годов
- Данные по загрязнению атмосферного воздуха в 1996 – 1997 годах
- Перечень превышения нормативов в точках наблюдения по основным загрязняющим веществам, имеющим значение в плане риска влияния на здоровье
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по веществам в Санкт-Петербурге за 1997 год
- Уровни загрязнения атмосферного воздуха в 1997 году
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по точкам наблюдения за 1997 год
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по районам Санкт-Петербурга за 1997 год
- 10.10.2. Состояние водных объектов
- Состояние загрязненности водных объектов Санкт-Петербурга в 1990 году
- Динамика загрязненности водотоков Санкт-Петербурга в 1996 – 1997 годах
- Качество питьевой воды в Санкт-Петербурге
- 10.10.3. Дамба
- Наводнения в Санкт-Петербурге в 1703 – 1994 годах
- 10.10.4. Состояние городских почв
- Районы наиболее загрязненных почв в Санкт-Петербурге
- 10.10.5. Шумовое загрязнение
- Уровень шума на транспортных магистралях Санкт-Петербурга
- 10.10.6. Зеленые насаждения и животный мир
- Состояние зеленых насаждений в Санкт-Петербурге
- 10.10.7. Проблема городских отходов