Главная страница
Навигация по странице:

  • «Кислотные

  • Экологические основы. Экологические основы природопользования наука


    Скачать 2.22 Mb.
    НазваниеЭкологические основы природопользования наука
    АнкорЭкологические основы
    Дата19.09.2022
    Размер2.22 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЭкологические основы.docx
    ТипДокументы
    #684037
    страница2 из 12
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

    Озоновый слой в стратосфере предохраняет земную поверхность от ультрафиолетового излучения, в том числе от особенно опасного коротковолно-вого излучения (320-180нм), умерщвляющего живые клетки, повреждающего биологические молекулы, включая ДНК, вызывающие рак кожи и заболевание глаз.

    Озоновая дыра впервые была обнаружена в 1985 г., когда над Антаркти-дой было обнаружено огромное пространство с понижением (до 50%) содержа-нием озона, получившее название «озоновой дыры». Ее образование связывали с появлением фтор-хлор-углеводородов, например фреонов. Расширение озоновой дыры может привести к гибели высокоорганизованной жизни на Земле.

    По мнению ряда ученых экологов, к 2030г. в России, при сохранение нынешних темпов истощения озонового слоя, заболеют раком кожи дополни-тельно 6 млн человек. Растения под влиянием сильного ультрафиолетового излу-чения постепенно теряют свою способность к фотосинтезу.

    По данным международной экологической организации «Гринпис», ос-новными поставщиками хлорфторуглеродов (фреонов) являются США (30,85%), Япония (12,42%), Великобритания (8,62%) и Россия (8,0%).

    Люди осознали грядущую опасность, и были приняты меры по охране озонового слоя Земли. Так, были заключены международные соглащения, запре-щающие производство фреонов (Венская конвенция 1985 г., Монреальский про-токол 1987 г., а в 1992 г. в Копенгагене было подписано соглашение, по которо-му в странах, участвующих в соглашении, к 200 г. должно было быть исключено применение всех веществ, угрожающих озоновому слою. (Смотрите рисунок 6).

    «Кислотные дожди» образуются при промышленных выбросах в атмо-сферу диоксида серы и оксидов азота, которые, соединясь с атмосферной влагой, образуют разбавленную серную и азотную кислоты. В результате дождь и снег оказываются подкисленными. Воздействие кислотных дождей снижает устойчи-вость лесов к засухам, болезням, природным загрязнениям, что приводит к их деградации как природных систем.

    Примером негативного воздействия кислотных осадков на природные экосистемы является закисление озер. Особенно интенсивно оно происходит в Канаде, Швеции, Норвегии и Финляндии. В России площадь закисления - не-сколько десятков миллионов гектаров.

    Влияние кислотности сказывается на состоянии техногенных объектов, памятников культуры и т. д.: разрушается мрамор, известняк и другие облицо-вочные камни, срок службы железобетонных конструкций снижается в несколько раз.


    11



    12



    3 Природные ресурсы и их использование
    Природные (естественные) ресурсы это природные объекты и явления, т.е. различные тела и силы природы, которые человек использует для создания материальных благ, обеспечивающих не только поддержание существования че-ловечества, но и постепенное повышение качества жизни. На рисунке 7 дана классификация природных ресурсов.





    Ресурсы























    Непосред- Ветер, ственно приливы,

    Солнечная текущая Энергия вода

    Невозобновимы

    Металли-Ископаемое ческое топливо минераль-

    ное сырьё (железо, медь, др.)




    Потенциальное возовновимые











    е

    Неметал-лическое

    минера-льное

    сырье (глина)


    Чистый воздух Пресная вода Плодородная почва Растения и животные


    Рисунок 7 – Классификация природных ресурсов

    С давних пор люди использовали энергию ветра (парусный флот, ветря-ные мельницы и т.п.). В настоящее время использование этого неисчерпаемого источника экологически чистой энергии становится одним из наиболее развитых и перспективных вариантов нетрадиционной энергетики. О распространении и развитии ветряных электростанций в Европе можно судить по нижеприведенной таблице 2. Ветреная турбина, за год вырабатывающая 400 кВт электроэнергии, компенсирует 120-300 т угля и не загрязняет атмосферу. Небольшие ВЭУ иде-альные источники энергии для ферм. Они могут быть подключены к центральной системе энергоснабжения, дающей ферме энергии в безветренные дни и, наобо-рот, принимающей излишки энергии от ВЭУ в особо ветреную погоду.

    13



    Таблица 2 – Использование энергии ветра





    Страна

    Мощность ветряных электростанций, МВт

    1993 г.

    прогноз на 2000-2005 гг.

    Дания

    475

    1500

    Германия

    130

    250

    Нидерланды

    110

    1000

    Испания

    45

    90

    Греция

    18

    400

    Италия

    7

    300

    На рисунке 8 представлена информация об использовании энергии ветра. Слева вверху: распределение шума при работе ветряной установки. Пока-

    зано постепенное снижение шума по мере удаления от электростанции. Для сравнения: шум в 40-60 дБ соответствует уровню шума на оживленной городской улице.

    Слева в низу зависимость между скоростью ветра и производительностью электростанции. Наибольшая производительность достигается при скорости вет-ра около 15 м/сек.

    Справа в верху: рост мирового производство ветроэнергетики. Можно сравнить эти данные с приведенными выше в таблице 2.

    Справа в низу: доля энергетики ветра в общем потреблении энергии, дос-тигнутая к 2000 г.

    Достаточно широко применяются геотермальные и гелио-термальные источники энергии.Циркулирующая на глубине 2-3 км вода нагревается до температуры, превышающей 100°С за счёт радиоактивных процессов, химических реакций и других явлений, протекающих в земной коре. В ряде районов земли та-кие воды выходят на поверхность. Значительные запасы их имеются в нашей стране на Дальнем Востоке, Восточной Сибири, Северном Кавказе и других рай-онах. Существуют запасы высокотемпературного пара и пароводяной смеси на Камчатке, Курильских островах и в Дагестане.

    Технологические процессы получения тепловой и электрической энергии из таких вод достаточно хорошо разработаны, их себестоимость в 2-2,5 раза ниже те-пловой энергии, получаемой в обычных котельных. На Камчатке работает гео-термальная электростанция мощностью 5 кВт. Предполагается сооружать такие, но более мощные 100 и 200 МВт блоки. В Краснодарском крае теплота подзем-ных вод используется для теплоснабжения промышленных предприятий, населе-ния, животноводческих комплексов, многочисленных теплиц.

    14




    К новым источникам энергии относится энергия морских приливов и от-ливов. Принцип действия приливных электростанций основан на том, что энергия падения воды, проходящей через гидротурбины, вращает их и приводит в движение генераторы электрического тока. На однобассейновой приливной электростанции двойного действия, работающей во время прилива и отлива, можно вырабатывать энергию четыре раза в сутки при наполнении и опорож-нении бассейна в течение 4-5 часов. Крупная приливная электростанция рабо-тает во Франции на берегу Ла-Манша, в устье р. Ране. В России в 1968 г. пу-щена в эксплуатацию небольшая электростанция на побережье Баренцева моря в губе Кислов.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


    написать администратору сайта