Apkārtējās teritorijas piesārņojums. Dabas piesārņojums, tā veidi un ietekme uz cilvēku

Jonizējošais starojums, termiskais starojums, kas rodas no .

Nepārtrauktais jaunu rūpniecības uzņēmumu skaita un daudzveidības pieaugums, ķīmiskā ražošana, dažādi transportlīdzekļi, lauksaimniecības ķīmiķizācija izraisa arvien lielāku vides piesārņojumu ar visa veida ķīmiskajām vielām (ksenobiotikām), kas tajā nonāk ar gāzveida, šķidrām un cietām emisijām un atkritumiem.

Vides situācijai Krievijā ir visas galvenās globālās vides krīzes iezīmes un izpausmes. Pēdējā laikā, pirmkārt, tas ir noticis, kura līmeņi pārsniedz pieļaujamos.

Bīstama ir arī pašreizējā vides situācija. Pašlaik Krievijas rūpniecības uzņēmumu un transporta ikgadējās emisijas ir aptuveni 25 miljoni tonnu.Šobrīd valstī ir vairāk nekā 24 tūkstoši uzņēmumu, kas piesārņo vidi. Saskaņā ar oficiālajiem datiem vairāk nekā 65 miljoni cilvēku, kas dzīvo 187 pilsētās, ir pakļauti piesārņotājiem, kuru vidējā gada koncentrācija pārsniedz maksimāli pieļaujamās robežas. Katrā desmitajā Krievijas pilsētā ir augsts vides piesārņojuma līmenis.

Būtisku gaisa piesārņojumu tajos rada stacionāri avoti. Lielākā daļa piesārņojošo vielu ir gāzveida un šķidras vielas, un daudz mazāka daļa - cietie piemaisījumi. Kopējo kaitīgo gāzveida vielu emisiju atmosfērā ievērojami palielina transportlīdzekļi. Autotransporta īpatsvars kopējās emisijās Krievijas Federācijā ir vidēji 35-40%, lielajās pilsētās tas sasniedz 80-90%. Transportlīdzekļu izplūdes gāzes satur vairāk nekā 200 kaitīgu vielu un savienojumu. Vispazīstamākie gaisa piesārņotāji ir oglekļa monoksīds, slāpekļa oksīds un dioksīds, aldehīdi, ogļūdeņraži, svins uc Dažiem gaisa piesārņotājiem ir kancerogēnas īpašības (benzpirēns).

Gaisa piesārņojums

Atmosfēras gaiss ir viena no svarīgākajām vides sastāvdaļām. Galvenie gaisa piesārņojuma avoti ir termoelektrostacijas un siltumstacijas, kurās izmanto fosilo kurināmo; autotransports; melnā un krāsainā metalurģija; mehāniskā inženierija; ķīmiskā ražošana; minerālo izejvielu ieguve un pārstrāde; atvērtie avoti (lauksaimniecības produkcijas ieguve, celtniecība).

Mūsdienu apstākļos atmosfērā nonāk vairāk nekā 400 miljoni tonnu pelnu, kvēpu, putekļu un dažāda veida atkritumu un būvmateriālu daļiņu. Bez minētajām vielām atmosfērā izdalās arī citas, toksiskākas vielas: minerālskābju (sērskābe, hroma u.c.) tvaiki, organiskie šķīdinātāji u.c. Šobrīd atmosfēru piesārņo vairāk nekā 500 kaitīgu vielu. .

Piesārņojošo vielu emisijas atmosfērā avoti
piemaisījumi galvenie avoti Vidējā koncentrācija gaisā mg / m 3
Dabiski Angrogēns
Putekļi Vulkānu izvirdumi, putekļu vētras, mežu ugunsgrēki Degvielas sadedzināšana rūpnieciskos un sadzīves apstākļos pilsētās 0,04 - 0,4
sēra dioksīds Vulkāna izvirdumi, sēra un sulfātu oksidēšanās izkliedēti jūrā Kurināmā sadedzināšana rūpnieciskās un sadzīves iekārtās pilsētās līdz 1.0
slāpekļa oksīdi mežu ugunsgrēki Rūpniecība, transports, termoelektrostacijas Teritorijās ar attīstītu rūpniecību līdz 0,2
Oglekļa oksīdi
Gaistošie ogļūdeņraži Meža ugunsgrēki, dabiskais metāns Autotransports, naftas produktu iztvaicēšana Teritorijās ar attīstītu rūpniecību līdz 0,3
Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži - Autotransports, ķīmijas un naftas pārstrādes rūpnīcas Teritorijās ar attīstītu rūpniecību līdz 0,01

Daudzas enerģētikas un rūpniecības nozares rada ne tikai maksimālo kaitīgo izmešu daudzumu, bet arī rada videi nelabvēlīgus dzīves apstākļus gan lielo, gan vidējo pilsētu iedzīvotājiem. Toksisko vielu emisijas, kā likums, izraisa augstākminēto vielu pašreizējās koncentrācijas palielināšanos maksimālās pieļaujamās koncentrācijas(MPC).

Kaitīgo vielu MPC apdzīvotu vietu atmosfēras gaisā- tās ir maksimālās koncentrācijas, kas saistītas ar noteiktu vidējo periodu (30 minūtes, 24 stundas, 1 mēnesis, 1 gads) un kurām ar regulētu iespējamību to rašanās iespējamība nav tiešas vai netiešas kaitīgas ietekmes uz cilvēka organismu, tostarp ilgu laiku. -termiņa sekas esošajām un nākamajām paaudzēm, kas nesamazina cilvēka darba spējas un nepasliktina viņa pašsajūtu.

Hidrosfēras piesārņojums

Ūdens, tāpat kā gaiss, ir būtisks avots visiem zināmajiem organismiem. Krievija ir viena no valstīm, kas visvairāk apgādā ar ūdeni. Tomēr tās rezervuāru stāvokli nevar saukt par apmierinošu. Antropogēnās darbības rezultātā tiek piesārņoti gan virszemes, gan pazemes ūdens avoti.

Galvenie hidrosfēras piesārņojuma avoti ir novadīti notekūdeņi, kas rodas enerģētikas, rūpniecības, ķīmijas, medicīnas, aizsardzības, dzīvojamo un komunālo un citu uzņēmumu un objektu darbības laikā; radioaktīvo atkritumu apglabāšana konteineros un cisternās, kas pēc noteikta laika zaudē hermētiskumu; avārijas un katastrofas, kas notiek uz sauszemes un ūdens telpās; atmosfēras gaiss, kas piesārņots ar dažādām vielām un citiem.

Virszemes dzeramā ūdens avoti katru gadu un arvien vairāk tiek piesārņoti ar dažāda rakstura ksenobiotikām, tāpēc dzeramā ūdens piegāde iedzīvotājiem no virszemes avotiem ir arvien lielāka bīstamība. Apmēram 50% Krievijas iedzīvotāju ir spiesti izmantot dzeramo ūdeni, kas neatbilst sanitārajām un higiēnas prasībām vairākiem rādītājiem. 75% Krievijas ūdenstilpņu ūdens kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām.

Ik gadu hidrosfērā tiek novadīti vairāk nekā 600 miljardi tonnu enerģijas, rūpniecības, sadzīves un citu notekūdeņu. Ūdens telpās nonāk vairāk nekā 20-30 miljoni tonnu naftas un tās pārstrādes produktu, fenoli, viegli oksidējamās organiskās vielas, vara un cinka savienojumi. Neilgtspējīga lauksaimniecība arī veicina ūdens avotu piesārņojumu. No augsnes izskalotās mēslošanas līdzekļu un pesticīdu atliekas nonāk ūdenstilpēs un piesārņo tās. Daudzi hidrosfēras piesārņotāji spēj iesaistīties ķīmiskās reakcijās un veidot kaitīgākus kompleksus.

Ūdens piesārņojums izraisa ekosistēmu funkciju nomākšanu, palēnina dabiskos saldūdens bioloģiskās attīrīšanas procesus, kā arī veicina pārtikas un cilvēka ķermeņa ķīmiskā sastāva izmaiņas.

Higiēnas un tehniskās prasības ūdens apgādes avotiem un noteikumus to izvēlei sabiedrības veselības interesēs regulē GOST 2761-84 “Centralizētās sadzīves un dzeramā ūdens apgādes avoti. Higiēnas, tehniskās prasības un atlases noteikumi”; SanPiN 2.1.4.544-96 “Prasības necentralizētās ūdensapgādes ūdens kvalitātei. Atsperu sanitārā aizsardzība”; GN 2.1.5.689-98 “Maksimāli pieļaujamā ķīmisko vielu koncentrācija (MPK) sadzīves dzeramā un kultūras ūdensapgādes ūdenstilpņu ūdenī” u.c.

Higiēnas prasības centralizēto dzeramā ūdens apgādes sistēmu dzeramā ūdens kvalitātei ir noteiktas sanitārajos noteikumos un noteikumos. Normas ir noteiktas šādiem rezervuāru ūdens parametriem: piemaisījumu un suspendēto daļiņu saturs, garša, krāsa, duļķainība un ūdens temperatūra, pH, minerālu piemaisījumu un ūdenī izšķīdinātā skābekļa sastāvs un koncentrācija, ķīmisko vielu un patogēno baktēriju MPC. MPCv ir maksimāli pieļaujamais ūdens piesārņojums rezervuāros, pie kura tiek uzturēta drošība cilvēku veselībai un normāli ūdens lietošanas apstākļi. Piemēram, benzolam MPCv ir 0,5 mg/l.

Augsnes piesārņojums

Augsne- daudzi zemākie dzīvnieki un mikroorganismi, tostarp baktērijas, pelējuma sēnītes, vīrusi uc Augsne ir infekcijas avots ar Sibīrijas mēri, gāzes gangrēnu, stingumkrampjiem, botulismu.

Līdz ar atsevišķu ķīmisko elementu dabisko nevienmērīgo izplatību mūsdienu apstākļos, to mākslīgā pārdale notiek milzīgā mērogā. Rūpniecības uzņēmumu un lauksaimniecības objektu emisijas, izkliedējot ievērojamos attālumos un nokļūstot augsnē, rada jaunas ķīmisko elementu kombinācijas. No augsnes šīs vielas dažādu migrācijas procesu rezultātā var nonākt cilvēka organismā (augsne – augi – cilvēks, augsne – atmosfēras gaiss – cilvēks, augsne – ūdens – cilvēks u.c.). Visu veidu metāli (dzelzs, varš, alumīnijs, svins, cinks) un citi ķīmiskie piesārņotāji nonāk augsnē ar rūpnieciskajiem cietajiem atkritumiem.

Augsnei piemīt spēja uzkrāties radioaktīvās vielas, kas tajā nonāk kopā ar radioaktīvajiem atkritumiem un atmosfēras radioaktīvajiem nokrišņiem pēc kodolizmēģinājumiem. Radioaktīvās vielas ir iekļautas barības ķēdēs un ietekmē dzīvos organismus.

Starp ķīmiskajiem savienojumiem, kas piesārņo augsni, ir kancerogēnas vielas – kancerogēni, kam ir būtiska nozīme audzēju slimību rašanās procesā. Galvenie augsnes piesārņojuma avoti ar kancerogēnām vielām ir transportlīdzekļu izplūdes gāzes, emisijas no rūpniecības uzņēmumiem, termoelektrostacijām u.c. Kancerogēni no atmosfēras nonāk augsnē kopā ar rupjām un vidēji izkliedētām putekļu daļiņām, naftas vai tās produktu noplūdei u.c. Galvenās augsnes piesārņojuma briesmas ir saistītas ar globālo gaisa piesārņojumu.

Augsņu ķīmiskā piesārņojuma normēšana tiek veikta pēc maksimāli pieļaujamām MPK koncentrācijām saskaņā ar GN 6229-91 “Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju (MPK) un aptuveno pieļaujamo ķīmisko vielu daudzumu augsnē saraksts”.

Cilvēka radītais dabas piesārņojums ir viena no senākajām problēmām civilizācijas vēsturē. Cilvēks jau sen ir uzskatījis vidi galvenokārt par resursu avotu, tiecoties panākt no tās neatkarību, uzlabot savas eksistences apstākļus. Kamēr iedzīvotāju skaits un ražošanas apjoms nebija liels un dabas telpas bija tik plašas, cilvēki, lai sasniegtu savus mērķus, bija gatavi upurēt daļu neskartās dabas, kā arī zināmu gaisa biežuma pakāpi. un ūdens.

Bet, acīmredzot, šis process mūsu salīdzinoši noslēgtajā, bezrobežu pasaulē nevar turpināties bezgalīgi. Pieaugot ražošanas apjomam, tā ietekme uz vidi ir kļuvusi smagāka un izplatītāka, un dabiskās telpas ir nepārtraukti samazinātas. Paplašinot savas darbības jomu, cilvēks sāka veidot mākslīgu biotopu – tehnosfēru, apmaiņā pret dabisko vidi – biosfēru. Tomēr jebkura cilvēka praktiskās darbības sfēra prasa zināšanas par dabas likumiem. Enerģētiķi, kas projektē hidroelektrostacijas, ir saskārušies ar problēmām, kas saistītas ar nārsta vietu un zivju krājumu saglabāšanu, dabisko ūdensteču pārtraukšanu, klimata pārmaiņām ūdenskrātuvju zonā un auglīgo zemju izslēgšanu no saimnieciskās izmantošanas. Purvu nosusināšana, lai paplašinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, daudzos gadījumos izraisīja pretēju efektu - gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanos, ganību, mežu bojāeju un plašo platību pārtapšanu ar smiltīm un smiltīm klātām platībām. kūdras putekļi. Uzņēmumi, īpaši ķīmiskās, metalurģijas, enerģētikas, ar emisijām atmosfērā, izplūdēm upēs un ūdenstilpēs, cietie atkritumi iznīcina floru un faunu, izraisa cilvēku slimības. Vēlme iegūt lielāku ražu izraisīja minerālmēslu, pesticīdu un herbicīdu izmantošanu. Taču to pārmērīga lietošana izraisa augstu kaitīgo vielu koncentrāciju lauksaimniecības produktos, kas var izraisīt cilvēku saindēšanos. Pirms runāt par konkrētiem atmosfēras, hidrosfēras un litosfēras piesārņojuma piemēriem, ir jāapsver to definīcija un raksturs.

Sāksim ar ekoloģiju. Ekoloģija ir zinātne par dzīvo organismu savstarpējām attiecībām un vidi. Terminu "ekoloģija" pirmo reizi ieviesa vācu biologs Hekels 1869. gadā. Tas ir veidots no diviem grieķu vārdiem: "oikos", kas nozīmē māja, mājoklis, "logotipi" - studija vai zinātne. Tādējādi burtiski ekoloģija nozīmē kaut ko līdzīgu vides zinātnei.

Ir izveidota cilvēka ekoloģijas jeb sociālās ekoloģijas sadaļa, kurā tiek pētīti sabiedrības un vides mijiedarbības modeļi, vides aizsardzības praktiskās problēmas. Vissvarīgākā ekoloģijas sadaļa ir rūpnieciskā ekoloģija, kas ņem vērā rūpniecības, transporta un lauksaimniecības objektu ietekmi uz dabisko vidi un, otrādi, vides apstākļu ietekmi uz to kompleksu un tehnosfēras reģionu uzņēmumu darbību,

Mūsu planētas vai tās atsevišķā reģiona ekoloģiskā sistēma (ekosistēma) ir līdzvērtīgu kopā dzīvojošu organismu sugu kopums un to pastāvēšanas apstākļi, kas atrodas regulārās attiecībās savā starpā. Nelīdzsvarotību ekosistēmā, kas izraisa tajā neatgriezeniskas izmaiņas un tās pakāpenisku izjaukšanu (nāvi), sauc par ekoloģisko krīzi.

Ekoloģiskā katastrofa ir samērā strauja notikumu ķēde, kas noved pie neatgriezeniskiem dabas procesiem (spēcīga pārtuksnešošanās vai piesārņojums, infekcija), padarot neiespējamu jebkura veida ekonomiku, izraisot reālus nopietnu slimību vai pat cilvēku nāves draudus.

Un tagad mēs pievēršamies biosfēras un cilvēka mijiedarbībai. Šobrīd cilvēka saimnieciskā darbība iegūst tādus mērogus, ka tiek pārkāpti biosfēras dabiskās uzbūves pamatprincipi: tiek samazināts enerģētiskais bilance, esošā vielu aprite, sugu un bioloģisko kopienu daudzveidība.

Saskaņā ar izcilā krievu zinātnieka Vladimira Ivanoviča Vernadska koncepciju biosfēra ir Zemes apvalks, kas ietver gan dzīvās vielas izplatības zonu, gan pašu šo vielu.

Tādējādi biosfēra ir atmosfēras apakšējā daļa, visa hidrosfēra un Zemes litosfēras augšējā daļa, ko apdzīvo dzīvi organismi.

Biosfēra ir lielākā (globālā) ekosistēma uz Zemes.

Biosfēra pastāv pēc cirkulācijas principa: praktiski bez atkritumiem. Savukārt cilvēks planētas matēriju izmanto ļoti neefektīvi, radot milzīgu daudzumu atkritumu – 98% no izmantotajiem dabas resursiem, un rezultātā noderīgais sociālais produkts ir ne vairāk kā 2%. Piesārņojot biosfēru, cilvēks kļūst par visvairāk piesārņoto pārtikas produktu patērētāju.

Turklāt ir parādījušās vielas, kas maina normālu gēnu struktūru – mutagēni. Mutaģenēze - gēnu maiņa vides ietekmē - pastāvīgi notiek katrā organismā. Šis process pats par sevi ir dabisks, taču pieaugoša vides piesārņojuma apstākļos tas iziet ārpus dabas mehānismu kontroles, un cilvēka uzdevums ir iemācīties pārvaldīt savu veselību reālā vidē.

Biosfēras piesārņojuma veidi:

1. Sastāvdaļu piesārņojums - tai kvantitatīvi un kvalitatīvi svešu vielu nonākšana biosfērā. Vielas, kas piesārņo biosfēru, var būt gāzveida un tvaiku, šķidras un cietas.

2. Enerģijas piesārņojums - troksnis, siltums, gaisma, starojums, elektromagnētiskais.

3. Destruktīvs piesārņojums - mežu izciršana, ūdensteču traucēšana, derīgo izrakteņu ieguve, ceļu būve, augsnes erozija, zemes nosusināšana, urbanizācija (pilsētu izaugsme un attīstība) un citi, tas ir, ainavu un ekoloģisko sistēmu izmaiņas. cilvēka veiktā dabas pārveide.

4. Biocenotiskais piesārņojums - kas sastāv no ietekmes uz dzīvo organismu populācijas sastāvu, struktūru un veidu.

Gaisa piesārņojums.

Atmosfēra ir Zemes gāzveida apvalks, kas sastāv no daudzu gāzu un putekļu maisījuma. Tās masa ir ļoti maza. Tomēr atmosfēras loma visos dabas procesos ir milzīga. Atmosfēras klātbūtne ap zemeslodi nosaka mūsu planētas virsmas vispārējo termisko režīmu, aizsargā to no kosmiskā starojuma un Saules ultravioletā starojuma. Atmosfēras cirkulācija ietekmē vietējos klimatiskos apstākļus un caur tiem “reljefa veidošanās procesus.

Mūsdienu atmosfēras sastāvs ir ilgstošas ​​zemeslodes vēsturiskās attīstības rezultāts. Gaiss pēc tilpuma sastāv no slāpekļa - 78,09%, skābekļa - 20,95%, argona - 0,93%, oglekļa dioksīda - 0,03%, neona - 0,0018% un citām gāzēm un ūdens tvaikiem.

Pašlaik cilvēka darbībai ir liela ietekme uz atmosfēras sastāvu. Ievērojams daudzums piemaisījumu parādījās apdzīvotu vietu gaisā ar attīstītu rūpniecību. Galvenie gaisa piesārņojuma avoti ir degvielas un enerģētikas kompleksa uzņēmumi, transporta un rūpniecības uzņēmumi. Tie rada dabas vides piesārņojumu ar smagajiem metāliem. Svins, kadmijs, dzīvsudrabs, varš, niķelis, cinks, hroms, vanādijs ir gandrīz pastāvīgas gaisa sastāvdaļas rūpniecības centros. Moderna HES ar jaudu 24 miljoni kW dienā patērē līdz 20 tūkstošiem tonnu ogļu un atmosfērā izdala 120-140 tonnas cieto daļiņu (pelni, putekļi, sodrēji).

Elektrostacijas apkārtnē, kas izdala 280-360 tonnas CO2 dienā, maksimālās koncentrācijas aizvēja pusē 200-500, 500-1000 un 1000-2000 m attālumā ir attiecīgi 0,3-4,9; 0,7-5,5 un 0,22-2,8 mg/m2.

Kopumā ik gadu Krievijā rūpniecības objekti atmosfērā izdala aptuveni 25 miljonus tonnu piesārņojošo vielu.

Pašlaik saskaņā ar Krievijas Federācijas likuma "Par vides aizsardzību" komentāriem sniegtajiem datiem vairāk nekā 70 miljoni cilvēku elpo gaisu, kas piecas vai vairāk reizes pārsniedz maksimāli pieļaujamo piesārņojumu.

Automašīnu skaita pieaugums, īpaši lielajās pilsētās, izraisa arī kaitīgo produktu izmešu pieaugumu atmosfērā. Transportlīdzekļi ir viens no kustīgajiem piesārņojuma avotiem dzīvojamos un atpūtas rajonos. Svina benzīna izmantošana izraisa gaisa piesārņojumu ar toksiskiem svina savienojumiem. Aptuveni 70% no benzīnam pievienotā svina ar etilšķidrumu nonāk atmosfērā savienojumu veidā ar izplūdes gāzēm, no kuriem 30% nosēžas uz zemes uzreiz pēc automašīnas izplūdes caurules pārgriešanas, 40% paliek atmosfērā. Viena vidējas slodzes kravas automašīna izdala 2,5 - 3 kg svina gadā.

Vairāk nekā 250 000 tonnu svina pasaulē katru gadu tiek izmesti gaisā ar automašīnu izplūdes gāzēm, kas veido līdz pat 98% no svina, kas izplūst atmosfērā.

Pilsētas ar stabili augstu gaisa piesārņojuma līmeni ir: Bratska, Groznija, Jekaterinburga, Kemerova, Kurgana, Ļipecka, Magņitogorska, Novokuzņecka, Perma. Usolje-Sibirskoje, Habarovska, Čeļabinska, Šeļhova, Južnosahaļinska.

Pilsētās pastāv zināma saistība starp putekļu saturu āra gaisā un mūsdienu pilsētas dzīvokļu dzīvojamo telpu gaisu. Vasaras sezonā pie vidējās āra temperatūras 20°C vairāk nekā 90% no ārējā gaisā esošajām ķīmiskajām vielām iekļūst dzīvojamās telpās, bet pārejas periodā (pie temperatūras 2 - 5°C) - 40 %.

Augsnes piesārņojums

Litosfēra ir Zemes augšējais cietais apvalks.

Ģeoloģisko, klimatisko, bioķīmisko faktoru mijiedarbības rezultātā litosfēras augšējais plānslānis ir pārvērties par īpašu vidi - augsni, kurā notiek ievērojama daļa apmaiņas procesu starp dzīvo un nedzīvo dabu.

Cilvēka nepamatotas saimnieciskās darbības rezultātā tiek iznīcināts auglīgais augsnes slānis, tas tiek piesārņots un mainās tā sastāvs.

Ievērojami zemes zudumi ir saistīti ar cilvēku intensīvu lauksaimniecisko darbību. Atkārtota zemes aršana padara augsni neaizsargātu pret vējiem, pavasara plūdiem, kā rezultātā paātrina augsnes vēja un ūdens eroziju, notiek tās sāļošanās.

Vēja un ūdens erozijas, sasāļošanās un citu līdzīgu iemeslu dēļ pasaulē ik gadu tiek zaudēti 5-7 miljoni hektāru aramzemes. Tikai paātrinātā augsnes erozija pēdējā gadsimta laikā uz planētas ir izraisījusi 2 miljardu hektāru auglīgās zemes zudumu.

Liela apjoma mēslošanas līdzekļu, ķīmisko indu izmantošana kaitēkļu un nezāļu apkarošanai nosaka tam neparastu vielu uzkrāšanos augsnē. Visbeidzot, kalnrūpniecības darbu, uzņēmumu, pilsētu, ceļu un lidlauku būvniecības laikā tiek zaudētas milzīgas augsnes platības.

Viena no pieaugošās tehnogēnās slodzes sekām ir intensīva augsnes segas piesārņošana ar metāliem un to savienojumiem. Apmēram 4 miljoni ķīmisko vielu ir nonākuši cilvēka vidē. Ražošanas darbības procesā cilvēks izkliedē zemes garozā koncentrētās metālu rezerves, kas pēc tam atkal uzkrājas augšējā augsnes slānī.

Katru gadu no zemes zarnām tiek iegūti vismaz 4 km3 iežu un rūdu, un pieaugums ir aptuveni 3% gadā. Ja senatnē cilvēks izmantoja tikai 18 periodiskās tabulas elementus, līdz 17. gadsimtam - 25, 18. gadsimtā - 29, 19. gadsimtā - 62, tad šobrīd tiek izmantoti visi zemes garozā zināmie elementi.

Mērījumi liecina, ka no visiem pirmajā bīstamības klasē klasificētajiem metāliem augsnes piesārņojums ar svinu un tā savienojumiem ir visizplatītākais. Zināms, ka svina kausēšanas un attīrīšanas laikā uz katru saražoto tonnu vidē nonāk līdz 25 kg šī metāla.

Sakarā ar to, ka svina savienojumus izmanto kā benzīna piedevas, transportlīdzekļi ir gandrīz galvenais svina piesārņojuma avots. Tāpēc gar ceļiem, kur ir intensīva satiksme, nevar lasīt sēnes, ogas, ābolus un riekstus.

Kalnrūpniecības metalurģijas uzņēmumi, raktuvju notekūdeņi ir vismasīvākie augsnes piesārņojuma avoti ar varu. Augsnes piesārņojums ar cinku rodas no rūpnieciskajiem putekļiem, jo ​​īpaši no raktuvēm, un izmantojot superfosfāta mēslojumu, kas ietver cinku.

Radioaktīvie elementi augsnē var nokļūt un uzkrāties atomu sprādzienu nokrišņu rezultātā vai šķidro un cieto radioaktīvo atkritumu aizvākšanas laikā no rūpniecības uzņēmumiem un pētniecības iestādēm, kas iesaistītas atomenerģijas izpētē un izmantošanā. Radioaktīvie izotopi no augsnēm nonāk augos un dzīvnieku un cilvēku organismos, uzkrājoties atsevišķos audos un orgānos: stroncijs - 90 - kaulos un zobos, cēzijs -137 - muskuļos, jods - 131 - vairogdziedzerī.

Papildus rūpniecībai un lauksaimniecībai augsnes piesārņojuma avoti ir dzīvojamās ēkas un mājsaimniecības uzņēmumi. Šeit starp piesārņotājiem dominē sadzīves atkritumi, pārtikas atkritumi, izkārnījumi, celtniecības atkritumi, nolietoti sadzīves priekšmeti, valsts iestāžu: slimnīcu, viesnīcu, veikalu izmesti atkritumi.

Augsņu pašattīrīšanās praktiski nenotiek vai notiek ļoti lēni. Toksiskas vielas uzkrājas, kas veicina pakāpenisku augsnes ķīmiskā sastāva maiņu, no kurienes toksiskās vielas var iekļūt augos, dzīvniekos, cilvēkos un radīt nevēlamas sekas.

Savas attīstības procesā cilvēce pastāvīgi saskaras ar vides piesārņojumu.

Lai gan tehnoloģiju attīstība uzlabo mūsu dzīves kvalitāti, tik straujš progress neizbēgami rada troksni, gaismu, bioloģisko un pat radioaktīvo piesārņojumu.

Tā rezultātā, pieaugot dzīves komfortam, cilvēks pasliktina savas veselības kvalitāti. Tāpēc vides aizsardzība ir tik svarīga.

Vides fiziskais piesārņojums

Šis jēdziens ir diezgan apjomīgs un tāpēc ir sadalīts vairākās pasugās, no kurām katra raksturo vienu vai otru fizisku parādību.

Jebkuru dabiskās vides piesārņojumu, kurā piedalās cilvēks, sauc par antropogēnu.

Antropogēnā ietekme nomāc dabas pašatjaunošanās spēju.

termiski

Tas rodas dažādu iemeslu dēļ un var kalpot par šāda veida piesārņojuma avotu:

  • pazemes celtniecība;
  • komunikāciju ieklāšana;
  • noteiktu veidu mikroorganismu aktivitāte.

Šie faktori var būtiski paaugstināt augsnes temperatūru, kas siltumu izdala vidē, kā rezultātā mainās arī apkārtējās vides temperatūra. Turklāt jebkurš naftas ķīmijas uzņēmums, kurā pastāvīgi tiek sadedzināti ražošanas atkritumi, var kalpot par nopietnu termiskā piesārņojuma avotu.

Termiskā piesārņojuma rezultātā lielajās industriālajās pilsētās mainās vidējā temperatūra, un tas ietekmē ūdenstilpes. Termiskā piesārņojuma dēļ ūdenstilpēs izzūd un vietā parādās citas floras un faunas sugas, tiek pārkāpti zivju nārsta nosacījumi, samazinās skābekļa daudzums ūdenī. Piemērs var kalpot.

gaisma

Šāda veida piesārņojums no pirmā acu uzmetiena šķiet pilnīgi nekaitīgs, jo patiesībā gaismas piesārņojums ir vides dabiskā apgaismojuma pārkāpums.

Taču speciālisti apgalvo pretējo, un gaismas piesārņojuma rezultātā visvairāk cieš ūdenstilpes.

Tajos mainās ūdens duļķainība, un mākslīgā gaisma bloķē iespēju piekļūt dabiskās gaismas dziļumam. Līdz ar to mainās apstākļi augu fotosintēzei ūdenstilpēs.

Ir četri galvenie gaismas piesārņojuma avoti:

  • nakts debesu apgaismojums pilsētās;
  • gaisma tīši vērsta nepareizā virzienā;
  • apgaismojums, kas vērsts uz debesīm;
  • spilgta, nesistemātiska liekā apgaismojuma uzkrāšanās.

Troksnis

Trokšņa piesārņojuma galvenās sastāvdaļas ir pārmērīgi skaļi trokšņi un skaņas, kurām ir ārkārtīgi kaitīga ietekme uz cilvēka organismu, tāpēc trokšņu piesārņojums tiek uzskatīts par vienu no bīstamākajiem cilvēcei. Pārāk skaļas skaņas, kas ietver skaņas, kuru trokšņa līmenis pārsniedz 130 decibelus, var izraisīt šādas sekas:

  • dzirdes aparāta slimības;
  • nervu traucējumi (ieskaitot šoka reakcijas);
  • garīgi traucējumi;
  • redzes traucējumi un vestibulārā aparāta darbības traucējumi (īpaši cilvēkiem, kuri strādā trokšņainās nozarēs).
Pēdējos gados trokšņa piesārņojums ir kļuvis par diezgan nopietnu problēmu, un ārsti pat ieviesuši jaunu terminu - trokšņa slimība. Šo slimību pavada nervu sistēmas pārkāpums pārāk skaļu skaņu ietekmē.

vibrējošs

Kā zināms, ļoti spēcīgas vibrācijas nelabvēlīgi ietekmē apkārtējās ēkas un būves: šādas vibrācijas un vibrācijas var izraisīt nevienmērīgu pamatu un veselu ēku iesēdumu, kas pēc tam var izraisīt to deformāciju, kā arī daļēju vai pilnīgu iznīcināšanu.

Šādas vibrācijas un dažādu frekvenču svārstības tiek sauktas par vides vibrācijas piesārņojumu, taču tas ir bīstams ne tikai ar savu ietekmi uz ēkām un būvēm, bet arī ar negatīvo ietekmi uz cilvēka organismu. Tajā pašā laikā vibrācijas piesārņojums ne tikai izraisa kairinājumu un traucē atpūtai vai darbam, bet arī var nopietni ietekmēt veselību.

Vietas, kur atrodas šādi objekti, ir īpaši pakļautas vibrācijas piesārņojumam:

  • kompresoru un sūkņu stacijas;
  • vibrācijas platformas;
  • dīzeļa spēkstaciju turbīnas;
  • dzesēšanas torņi (ierīces liela ūdens daudzuma dzesēšanai).

elektromagnētiskais

Elektromagnētiskais piesārņojums rodas energoierīču, elektronikas un radiotehnikas darbības rezultātā, savukārt parastajām sadzīves elektroierīcēm ar to nav nekāda sakara.

Mēs runājam par radaru stacijām, elektriskajiem transportlīdzekļiem, augstsprieguma elektropārvades līnijām un televīzijas stacijām.

Šie objekti rada elektromagnētiskos laukus, kas izraisa lauka intensitāti, un lauka palielināšanās zonā cilvēkam var rasties tādas problēmas kā kairinājums, nogurums, bezmiegs, pastāvīgas galvassāpes un nervu sistēmas traucējumi.

jonizējošs

Jonizējošais starojums ir sadalīts trīs veidos:

  1. Gamma starojums.
  2. Beta starojums.
  3. Alfa starojums.

Visas trīs sugas ir ļoti bīstamas dzīviem organismiem. Šāda starojuma ietekmē organismā notiek izmaiņas molekulārā līmenī.Šūnu kodolos atkarībā no starojuma stipruma notiek neatgriezeniskas izmaiņas, izjaucot normālu šūnu darbību.

Burtiski pirms pusgadsimta jonizējošais starojums netika uzskatīts par īpaši bīstamu, par nopietniem avotiem tika uzskatītas tikai urāna rūdas, radioaktīvo šīfera un kristālisko iežu atradnes, un saule bija un paliek nopietns jonizējošā starojuma avots.

Pašlaik ir liels skaits cilvēku radīto jonizējošā starojuma avotu: tie ir kodolreaktori, elementārdaļiņu paātrinātāji un mākslīgie radionuklīdi.

Šo piesārņojuma veidu sauc arī

Mehānisks

Viens no mānīgākajiem vides piesārņojuma veidiem ir mehāniskais piesārņojums. Šķiet, ka tajā nav nekā neatgriezeniska un bīstama: tā ir putekļu iekļūšana atmosfērā un ūdenstilpņu aizsērēšana ar augsnēm un atkritumu izgāztuves. Faktiski briesmas ir ne tik daudz mehāniskā piesārņojuma parādība, cik tā mērogs. Tieši šo milzīgo mērogu dēļ pēdējos gados arvien biežāk ir radušās dažādas vides problēmas, kuru novēršana dažkārt prasa milzīgas finansiālas izmaksas.

bioloģiskā

Eksperti iedala šāda veida piesārņojumu bakteriālajā un organiskajā.

Pirmajā gadījumā pie vainas ir patogēni mikroorganismi, kas veicina daudzu slimību izplatīšanos, bet vides organiskā piesārņojuma avoti var būt ūdens piesārņojums, atkritumu izvešana, kanalizācijas tīrīšanas pasākumu neievērošana.

Cilvēkam visbīstamākais ir bakteriālais piesārņojums, jo šajā gadījumā parādās daudzi nopietnu infekcijas slimību patogēni.

ģeoloģiskā

Ģeoloģisko piesārņojumu galvenokārt rada paša cilvēka rīcība: noteikta veida darbības rezultātā var veidoties zemes nogruvumi vai zemes nogruvumi, applūšana, zemes virsmas iegrimšana, teritoriju nosusināšana. Galvenie iemesli, kāpēc tas notiek:

  • kalnrūpniecība;
  • celtniecība;
  • transporta vibrācijas ietekme;
  • notekūdeņu un kanalizācijas ūdeņu ietekme uz augsni.

Ķīmiskā

Šis ir vēl viens nopietns piesārņojuma veids, kas rodas dažādu piesārņotāju izplūdes rezultātā, un šādi piesārņotāji var būt dažādas vielas, sākot no smagajiem metāliem līdz sintētiskiem un organiskiem savienojumiem.

Galvenie ķīmiskā piesārņojuma avoti ir rūpniecības uzņēmumi un dažādas nozares, transports un lauksaimniecība.

Maksa par piesārņojumu

Saskaņā ar federālo likumu “Par vides aizsardzību” uzņēmumiem, iestādēm, ārvalstu pilsoņiem tiek iekasēta vides nodeva. Ja nodeva netiek samaksāta, tiek uzlikts naudas sods, kas var sasniegt līdz 100 000 rubļu. Tas ir rakstīts likumā. Rosprirodnadzor kontrolē vides nodevas ieviešanu.

klasesbiedriem

1 komentārs

    Vēlos piebilst un precizēt uz jonizējošā starojuma rēķina. Visbīstamākais, protams, ir gamma starojums. Šiem stariem ir milzīgs iznīcinošs spēks un caurstrāvojošs spēks. No tiem cilvēks var pasargāties tikai dziļā bunkurā ar desmit metru biezām betona sienām. Šāda starojuma avots visbiežāk ir kodolreaktors. Salīdzinājumam, modē ir pasargāt sevi no beta stariem ar plānu metāla loksni vai bieza apģērba gabalu, un parasta plāna papīra lapa pasargās no alfa starojuma!

VIDES PIESĀRŅOJUMS- jaunu tam neraksturīgu fizikālo, ķīmisko un bioloģisko aģentu ieviešana vai to dabiskā līmeņa pārsniegšana.

Jebkurš ķīmiskais piesārņojums ir ķīmiskas vielas parādīšanās tam neparedzētā vietā. Cilvēka darbības radītais piesārņojums ir galvenais faktors tā kaitīgajai ietekmei uz dabisko vidi.

Ķīmiskie piesārņotāji var izraisīt akūtu saindēšanos, hroniskas slimības, kā arī tiem ir kancerogēna un mutagēna iedarbība. Piemēram, smagie metāli var uzkrāties augu un dzīvnieku audos, izraisot toksisku efektu. Papildus smagajiem metāliem īpaši bīstami piesārņotāji ir hlordioksīni, kas veidojas no hlorētiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, ko izmanto herbicīdu ražošanā. Vides piesārņojuma avoti ar dioksīniem ir arī celulozes un papīra rūpniecības blakusprodukti, metalurģijas rūpniecības atkritumi un iekšdedzes dzinēju izplūdes gāzes. Šīs vielas ir ļoti toksiskas cilvēkiem un dzīvniekiem pat zemās koncentrācijās un izraisa aknu, nieru un imūnsistēmas bojājumus.

Līdz ar vides piesārņošanu ar tai jaunām sintētiskām vielām lielu kaitējumu dabai un cilvēku veselībai var nodarīt iejaukšanās vielu dabiskajos apritēs aktīvas rūpnieciskās un lauksaimniecības darbības rezultātā, kā arī sadzīves atkritumu veidošanās.

Sākumā cilvēku darbība skāra tikai zemes dzīvo vielu un augsni. 19. gadsimtā, kad rūpniecība sāka strauji attīstīties, rūpnieciskās ražošanas sfērā sāka iesaistīties ievērojamas ķīmisko elementu masas, kas iegūtas no zemes zarnām. Tajā pašā laikā sāka ietekmēt ne tikai zemes garozas ārējo daļu, bet arī dabiskos ūdeņus un atmosfēru.

20. gadsimta vidū dažus elementus sāka izmantot tādā daudzumā, kas ir salīdzināms ar dabiskajos ciklos iesaistītajām masām. Vairuma moderno industriālo tehnoloģiju zemā efektivitāte ir novedusi pie tā, ka veidojas milzīgs daudzums atkritumu, kas netiek apglabāti radniecīgās nozarēs, bet gan nonāk vidē. Piesārņojošo atkritumu masas ir tik lielas, ka rada briesmas dzīviem organismiem, tostarp cilvēkiem.

Lai gan ķīmiskā rūpniecība nav galvenais piesārņojuma avots (1. att.), to raksturo emisijas, kas ir visbīstamākās videi, cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (2. att.). Termins "bīstamie atkritumi" attiecas uz jebkāda veida atkritumiem, kas var kaitēt veselībai vai videi, tos uzglabājot, transportējot, apstrādājot vai likvidējot. Tajos ietilpst toksiskas vielas, viegli uzliesmojoši atkritumi, kodīgi atkritumi un citas reaģējošas vielas.

Atkarībā no masas pārneses ciklu iezīmēm piesārņojošā sastāvdaļa var izplatīties uz visu planētas virsmu, uz vairāk vai mazāk nozīmīgu teritoriju vai būt lokāla. Tādējādi vides krīzes, kas izriet no vides piesārņojuma, var būt trīs veidu – globālas, reģionālas un lokālas.

Viena no globāla rakstura problēmām ir oglekļa dioksīda satura palielināšanās atmosfērā cilvēka radīto emisiju rezultātā. Šīs parādības visbīstamākās sekas var būt gaisa temperatūras paaugstināšanās "siltumnīcas efekta" dēļ. Oglekļa masas pārneses globālā cikla traucējumu problēma jau virzās no ekoloģijas jomas uz ekonomisko, sociālo un, visbeidzot, politisko sfēru.

1997. gada decembrī Kioto (Japāna) tika pieņemts Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām protokols(datēts ar 1992. gada maiju) (). Galvenais iekšā Protokols– attīstīto valstu un valstu ar pārejas ekonomiku, tostarp Krievijas, kvantitatīvās saistības ierobežot un samazināt siltumnīcefekta gāzu, galvenokārt CO 2, emisiju atmosfērā 2008.–2012. gadā. Krievijai šiem gadiem pieļaujamais siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis ir 100% no 1990.gada līmeņa, ES valstīm kopumā tas ir 92%, Japānai - 94%. ASV vajadzēja būt 93%, taču šī valsts atteicās no dalības protokolā, jo oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nozīmē elektroenerģijas ražošanas līmeņa pazemināšanos un līdz ar to arī nozares stagnāciju. 2004. gada 23. oktobris Krievijas Valsts dome nolēma ratificēt Kioto protokols.

Piesārņojums reģionālā mērogā ietver daudzus rūpniecības un transporta atkritumus. Pirmkārt, tas attiecas uz sēra dioksīdu. Tas izraisa skābo lietu veidošanos, ietekmējot augu un dzīvnieku organismus un izraisot iedzīvotāju slimības. Tehnogēnie sēra oksīdi izplatās nevienmērīgi un rada bojājumus noteiktās vietās. Gaisa masu pārnešanas dēļ tās bieži šķērso valstu robežas un nonāk teritorijās, kas atrodas tālu no rūpniecības centriem.

Lielajās pilsētās un rūpniecības centros gaiss kopā ar oglekļa un sēra oksīdiem bieži tiek piesārņots ar slāpekļa oksīdiem un cietajām daļiņām, ko izdala automašīnu dzinēji un skursteņi. Bieži tiek novērots smogs. Lai gan šiem piesārņojumiem ir vietējs raksturs, tie skar daudzus cilvēkus, kuri dzīvo kompakti šādos apgabalos. Turklāt tiek sabojāta vide.

Viens no galvenajiem vides piesārņotājiem ir lauksaimnieciskā ražošana. Ķīmisko elementu aprites sistēmā minerālmēslu veidā tiek mākslīgi ievadītas ievērojamas slāpekļa, kālija un fosfora masas. To pārpalikums, ko augi neasimilē, aktīvi iesaistās ūdens migrācijā. Slāpekļa un fosfora savienojumu uzkrāšanās dabiskajās ūdenstilpēs izraisa pastiprinātu ūdens veģetācijas augšanu, ūdenstilpju aizaugšanu un piesārņošanos ar atmirušajām augu atliekām un sadalīšanās produktiem. Turklāt neparasti augstais šķīstošo slāpekļa savienojumu saturs augsnē izraisa šī elementa koncentrācijas palielināšanos lauksaimniecības pārtikā un dzeramajā ūdenī. Tas var izraisīt nopietnas slimības cilvēkiem.

Kā piemēru, kas parāda bioloģiskā cikla struktūras izmaiņas cilvēka darbības rezultātā, var uzskatīt datus par Krievijas Eiropas daļas mežu zonu (tabula). Aizvēsturiskos laikos visa šī teritorija bija klāta ar mežiem, tagad to platība ir samazinājusies gandrīz uz pusi. Viņu vietu ieņēma lauki, pļavas, ganības, kā arī pilsētas, mazpilsētas un lielceļi. Dažu elementu kopējās masas samazināšanos zaļo augu masas vispārējās samazināšanās dēļ kompensē mēslošanas līdzekļu izmantošana, kas bioloģiskajā migrācijā iesaista daudz vairāk slāpekļa, fosfora un kālija nekā dabiskā veģetācija. Mežu izciršana un augsnes aršana veicina ūdens migrācijas palielināšanos. Tādējādi dabīgajos ūdeņos ievērojami palielinās atsevišķu elementu (slāpekļa, kālija, kalcija) savienojumu saturs.

Tabula: ELEMENTU MIGRĀCIJA KRIEVIJAS EIROPAS DAĻAS MEŽA ZONĀ
3. tabula ELEMENTU MIGRĀCIJA KRIEVIJAS EIROPAS DAĻAS MEŽA ZONĀ(miljoni tonnu gadā) aizvēsturiskajā periodā (uz pelēka fona) un šobrīd (uz balta fona)
Slāpeklis Fosfors Kālijs Kalcijs Sērs
Nokrišņi 0,9 0,9 0,03 0,03 1,1 1,1 1,5 1,5 2,6 2,6
Bioloģiskais cikls 21,1 20,6 2,9 2,4 5,5 9,9 9,2 8,1 1,5 1,5
Turpina ar mēslošanas līdzekļiem 0 0,6 0 0,18 0 0,45 0 12,0 0 0,3
Ražas novākšana, mežizstrāde 11,3 0 1,1 0 4,5 0 5,3 0 0,6
Ūdens notece 0,8 1,21 0,17 0,17 2,0 6,1 7,3 16,6 5,4 4,6

Ūdens piesārņotāji ir arī organiskie atkritumi. To oksidēšanās patērē papildu skābekļa daudzumu. Ja skābekļa saturs ir pārāk zems, vairumam ūdens organismu normāla dzīve kļūst neiespējama. Mirst arī aerobās baktērijas, kurām nepieciešams skābeklis, un to vietā attīstās baktērijas, kas savai dzīvībai svarīgai darbībai izmanto sēra savienojumus. Šādu baktēriju parādīšanās pazīme ir sērūdeņraža smarža - viens no to dzīvībai svarīgās aktivitātes produktiem.

Starp daudzajām cilvēku sabiedrības ekonomiskās darbības sekām īpaša nozīme ir pakāpeniskajam metālu uzkrāšanās procesam vidē. Bīstamākie piesārņotāji ir dzīvsudrabs, cūkas un kadmijs. Mangāna, alvas, vara, molibdēna, hroma, niķeļa un kobalta tehnogēnās ievades arī būtiski ietekmē dzīvos organismus un to kopienas (3. att.).

Dabiskie ūdeņi var būt piesārņoti ar pesticīdiem un dioksīniem, kā arī ar eļļu. Naftas sadalīšanās produkti ir toksiski, un eļļas plēve, kas izolē ūdeni no gaisa, noved pie dzīvo organismu (galvenokārt planktona) bojāejas ūdenī.

Papildus toksisko un kaitīgo vielu uzkrāšanai augsnē cilvēku darbības rezultātā, zemes bojājumus rada rūpniecisko un sadzīves atkritumu apglabāšana un izgāšana.

Galvenie pasākumi gaisa piesārņojuma apkarošanai ir: stingra kaitīgo vielu emisiju kontrole. Nepieciešams aizstāt toksiskos izejas produktus ar netoksiskiem, pāriet uz slēgtiem cikliem, uzlabot gāzes attīrīšanas un putekļu savākšanas metodes. Liela nozīme ir uzņēmumu izvietojuma optimizācijai, lai samazinātu transporta emisijas, kā arī kompetenta ekonomisko sankciju piemērošana.

Starptautiskajai sadarbībai sāk būt nozīmīga loma vides aizsardzībā no ķīmiskā piesārņojuma. Pagājušā gadsimta 70. gados ozona slānī tika konstatēta O 3 koncentrācijas samazināšanās, kas pasargā mūsu planētu no Saules ultravioletā starojuma bīstamās ietekmes. 1974. gadā tika konstatēts, ka ozonu iznīcina atomu hlora iedarbība. Viens no galvenajiem hlora avotiem atmosfērā ir ogļūdeņražu hlorfluora atvasinājumi (freoni, freoni), ko izmanto aerosola baloniņās, ledusskapjos un gaisa kondicionieros. Ozona slāņa iznīcināšana, iespējams, notiek ne tikai šo vielu ietekmē. Tomēr ir veikti pasākumi, lai samazinātu to ražošanu un izmantošanu. 1985. gadā daudzas valstis vienojās aizsargāt ozona slāni. Turpinās informācijas apmaiņa un kopīgi pētījumi par atmosfēras ozona koncentrācijas izmaiņām.

Piesārņojošo vielu iekļūšanas ūdenstilpēs novēršanas pasākumu veikšana ietver piekrastes aizsargjoslu un ūdens aizsargjoslu izveidi, indīgo hloru saturošo pesticīdu noraidīšanu, kā arī rūpniecības uzņēmumu izplūdes samazināšanu, izmantojot slēgtos ciklus. Samazināt naftas piesārņojuma risku iespējams, uzlabojot tankkuģu uzticamību.

Lai novērstu Zemes virsmas piesārņojumu, nepieciešami preventīvie pasākumi - augsnes piesārņojuma novēršana ar rūpnieciskajiem un sadzīves notekūdeņiem, cietajiem sadzīves un rūpnieciskajiem atkritumiem, kā arī augsnes un apdzīvoto vietu, kur šādi pārkāpumi konstatēti, sanitārā tīrīšana.

Labākais risinājums vides piesārņojuma problēmai būtu bezatkritumu nozares, kurās nav notekūdeņu, gāzu emisiju un cieto atkritumu. Taču bezatkritumu ražošana šodien un pārskatāmā nākotnē ir principiāli neiespējama, tās īstenošanai ir nepieciešams izveidot ciklisku vielu un enerģijas plūsmu sistēmu, kas ir vienota visai planētai. Ja matērijas zudumu, vismaz teorētiski, vēl var novērst, tad enerģētikas vides problēmas joprojām saglabāsies. No termiskā piesārņojuma principā nevar izvairīties, un tā sauktie tīrie enerģijas avoti, piemēram, vēja parki, joprojām kaitē videi.

Pagaidām vienīgais veids, kā būtiski samazināt vides piesārņojumu, ir tehnoloģijas ar zemu atkritumu daudzumu. Šobrīd tiek veidotas mazatkritumu nozares, kurās kaitīgo vielu emisijas nepārsniedz maksimāli pieļaujamās koncentrācijas (MPK), un atkritumi neizraisa neatgriezeniskas izmaiņas dabā. Tiek izmantota sarežģīta izejvielu apstrāde, vairāku nozaru apvienošana, cieto atkritumu izmantošana būvmateriālu ražošanā.

Tiek radītas jaunas tehnoloģijas un materiāli, videi draudzīgas degvielas, jauni enerģijas avoti, kas samazina vides piesārņojumu.

Jeļena Savinkina

piesārņojuma dēļ tiek ņemtas vērā jebkādas nevēlamas antropogēnas izmaiņas ekoloģiskajā sistēmā. Piesārņojums var būt mehānisks, ķīmisks, osmofors, bioloģisks, fizikāls, biocenotisks, ainavisks.

Mehāniskais piesārņojums- tiek veikta ar relatīvi inertiem cilvēka darbības fizikāli ķīmiskajiem atkritumiem: polimērmateriāliem dažāda veida iepakojumu un konteineru veidā, nolietotas riepas, būvniecības un sadzīves atkritumi, rūpnieciskās ražošanas cietie atkritumi, aerosoli u.c.

Gaiss var tikt piesārņots ar sadalīšanās, kondensācijas un sekundāro suspendēto vielu aerosoliem (putekļiem), kas veidojas šķidrā un gāzveida kurināmā sadegšanas laikā, kā arī gāzes fāzes un fotoķīmisko reakciju laikā atmosfērā. Aerosola daļiņu dzīves ilgums gaisā un to ietekmes uz cilvēku pakāpe ir atkarīga no daudziem faktoriem, galvenokārt no daļiņu izmēra.

Pašlaik zemes atmosfērā ir vairāk nekā 20 miljoni tonnu aerosolu, kurus saskaņā ar vienu no klasifikācijām var nosacīti iedalīt trīs grupās:

putekļi, kas ir cietas daļiņas, kas izkliedētas gaisā un veidojas sadalīšanās procesos;

Dūmi - kondensētas ļoti izkliedētas cieto vielu daļiņas, kas rodas sadegšanas, kausējuma iztvaikošanas, šķīdumu, ķīmisko reakciju uc laikā;

Migla ir šķidru daļiņu uzkrāšanās gāzveida vidē.

Aerosolu daļiņu izmērs gaisā svārstās no 0,01 līdz 100 mikroniem. Lielas daļiņas, kuru izmērs ir lielāks par 10 mikroniem, ātri nogulsnējas no atmosfēras gaisa, un mazās daļiņas ar daļiņu izmēru 0,01-0,1 mikroni parasti tiek pārnestas augstākos atmosfēras slāņos un izskalotas no tā ar nokrišņiem. .

Aerosolu ietekmes pakāpe uz cilvēka organismu ir atkarīga no tajā iekļuvušo putekļu daudzuma (devas), un to nosaka to caurlaidības spēja (4.1. tabula).

4.1. tabula. Aerosolu iekļūšana cilvēka ķermenī

Aizsērējusi vide ir viens no mehāniskā piesārņojuma veidiem, tas būtiski pasliktina vides estētiskās un rekreācijas īpašības. Šis piesārņojuma veids ietver arī gandrīz kosmiskās telpas aizsērēšanu. Pēc mūsdienu datiem tuvākajā kosmosā jau atrodas vairāk nekā 3000 tonnu kosmosa atlūzu.

Mehāniskā vides un galvenokārt atkritumu piesārņojuma problēma ir ārkārtīgi aktuāla visai pasaules sabiedrībai. Pilsētu un lauksaimniecības apmetņu dzīvībai svarīgā darbība rada atkritumu kaudzes, šķidruma notekas, aerosolus, kas burtiski pārvērta visus biosfēras strukturālos līmeņus par kolosālu izgāztuvi. Līdz 1,0–1,5 miljardiem tonnu kaitīgās produkcijas un 400–450 miljoniem tonnu sadzīves atkritumi(KO). Katrs Zemes iedzīvotājs veido vidēji 0,12 tonnas patēriņa atkritumu gadā, 1,2 tonnas no visas ražošanas produkcijas, t.i., "aizkavētajiem" atkritumiem, un aptuveni 14 tonnas izejvielu pārstrādes atkritumu.

Ja attīstītajās valstīs tiek pārstrādāti līdz 7% no rūpniecības atkritumiem, tad sadzīves atkritumi un to pārstrāde šobrīd ir neatrisināma problēma. Ikgadējais CR pieaugums pasaulē ir aptuveni 3%, un dažās valstīs tas sasniedz 10%.

Pasaules pieredze rāda, ka 1 tonnas KO apglabāšanai nepieciešami aptuveni 3 m 2 platības, tāpēc poligoni aizņem simtiem tūkstošu hektāru zemes visā pasaulē, praktiski izņemti no lauksaimnieciskās izmantošanas. Zināms, ka atkritumu izvešanai ar katru gadu nepieciešamas arvien lielākas zemes platības, piemēram, pilsētām ar iedzīvotāju skaitu līdz 350 tūkstošiem cilvēku, kuru atkritumu uzglabāšanas augstums ir 10 m, nepieciešami 5 hektāri; 350-700 tūkstoši - 10 hektāri; 700 tūkstoši-1 miljons - 13,5 hektāri; pilsētām, kurās ir vairāk nekā 1,1 miljons iedzīvotāju, nepieciešami vairāk nekā 18 hektāri zemes.

ķīmiskais piesārņojums Tas veidojas vides dabisko ķīmisko īpašību izmaiņu rezultātā, nonākot tai neraksturīgām reaktīvām ķīmiskām vielām vai koncentrācijās, kas pārsniedz fona. Vismasīvākie ķīmiskie piesārņotāji ir oglekļa, sēra un slāpekļa oksīdi, ogļūdeņraži, skābju un sārmu sāļi, sēra savienojumi, fluors, fosfors, fenoli utt.

Pēc to ietekmes uz cilvēka veselību rakstura ķīmiskos piesārņotājus iedala šādās grupās: toksiskas, kairinošas, sensibilizējošas, kancerogēnas, mutagēnas, ietekmējošas reproduktīvās funkcijas. Pašlaik ir zināmi vairāk nekā 3 miljoni ķīmisko savienojumu, katru gadu tiek sintezēti vairāk nekā 100 000 jaunu vielu, kā rezultātā cilvēci apdraud 40-50 tūkstoši dažādu klašu ķīmisko savienojumu, kas nav raksturīgi dabiskajai videi. nosacījumiem.

Interesanti, ka cilvēki paši ir avoti vairāk nekā 20 piesārņotājiem, kas nonāk gaisā – antropotoksīniem (oglekļa dioksīds, amonjaks, ketoni, sērūdeņradis u.c.). Mazās, slikti vēdināmās telpās (skolu klasēs, klasēs, birojos utt.), kur ir liels cilvēku pūlis, antropotoksīnu saturs var sasniegt līmeni, kas ir pieļaujams tikai rūpnieciskām ēkām. Iespējamā augsta piesārņotāju koncentrācijas veidošanās iekštelpu gaisā ir novedusi pie jēdziena "slimas ēkas sindroms".

Dabā tuvu ķīmiskajai vielai ir osmoforais piesārņojums. To veic odoranti (odoranti) tik zemā koncentrācijā, ka tiem nevar būt ķīmiska rezorbcija uz cilvēku, bet var izraisīt ķermeņa refleksu reakcijas.

Augstās smaržvielu koncentrācijās tie jāuzskata par ķīmiskiem piesārņotājiem. Organisma reakcija uz osmoforo piesārņojumu izpaužas ožas sajūtā, smadzeņu bioelektriskās aktivitātes izmaiņās, gaismas jutībā u.c. Smarža ir visjūtamākais vides piesārņojuma veids, ko konstatējam ar ožas palīdzību. Apmēram 50% no visām sabiedrības sūdzībām par gaisa piesārņojumu ir saistītas ar nepatīkamu vai smagu smaku sajūtu.

Cilvēka primārā reakcija uz nepatīkamu smaku ir diskomforta sajūta, trauksme; sekundārie efekti, kas saistīti ar augstas koncentrācijas smaržvielas iedarbību, izpaužas kā vemšana, miega traucējumi, paātrināta sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens un sāpes no galvenajiem orgāniem. Turklāt nepatīkamo smaku ietekme var izpausties kā galvassāpes, noguruma stāvoklis, pastiprināta miegainība vai, gluži otrādi, uzbudinājums, siekalošanās utt.

Tāpēc jēdziens "nepatīkama smaka" iegūst noteiktu sanitāri higiēnisku nozīmi. Apmēram 20% ķīmisko vielu ir nepatīkama smaka, un pēc smaržas atpazīstamo vielu skaits ir tuvu 100 000.

bioloģiskais piesārņojums veic konkrētai ekosistēmai neraksturīgi dzīvi organismi un/vai to dzīvības produkti, kas pasliktina dabisko biotisko kopienu pastāvēšanas apstākļus vai negatīvi ietekmē cilvēka veselību un tās saimnieciskās darbības rezultātus.

Šobrīd, pateicoties masveida urbanizācijai, ievērojamam iedzīvotāju blīvuma pieaugumam pilsētās, intensīvai farmācijas, pārtikas un īpaši mikrobioloģiskās rūpniecības attīstībai, bioloģiski aktīvām vielām arvien lielāka nozīme biosfēras piesārņojumā. Galvenie nelabvēlīgās vides ietekmes faktori ir mikroorganismu dzīvās un atmirušās šūnas (baktērijas, vīrusi, riketsijas, spirohetas, sēnes, vienšūņi) un to vielmaiņas produkti. To negatīvā ietekme ir dažādu alerģisku reakciju un infekcijas slimību rašanās un attīstība. Visbiežāk rodas tādas slimības kā aspergiloze, kandidoze un mikozes. Tie ir visbīstamākie cilvēkiem ar samazinātu ķermeņa pretestību.

Viens spilgts slimību piemērs, kas var rasties "slimās ēkās", ir tā sauktā "leģionāru slimība". Pirmo reizi tas tika aprakstīts 1976. gadā Filadelfijā, kad pēc kārtējā Amerikas leģiona organizācijas kongresa no 4400 dalībniekiem 221 saslima ar nezināmu gripai līdzīgu slimību, un 34 no viņiem nomira. Šo jauno slimību sauc par "leģionāru slimību". To raksturo pneimonijas attīstība, intoksikācija, drudzis un centrālās nervu sistēmas (CNS), kuņģa-zarnu trakta (GIT) un nieru bojājumi. Slimības izraisītāji ir mikroorganismi - legionellas, kas saglabā dzīvotspēju temperatūrā no +4 līdz +65 ° C. Ar gaisu vai piesārņotu ūdeni legionellas nonāk gaisa kondicionēšanas sistēmās, kur tās atrod labvēlīgu vidi savai vairošanai un izplatībai. Gaiss no gaisa kondicionēšanas sistēmām, piesārņots ar legionellām, iekļūst telpās un noved pie cilvēku masveida slimībām tur.

Bioloģiskā piesārņojuma avoti var būt arī uzņēmumu un pilsētu notekūdeņu bioķīmiskās attīrīšanas iekārtas, slimnīcas, klīnikas, sadzīves un rūpniecisko atkritumu izgāztuves, cūku fermas, liellopu fermas, putnu fermas u.c.

Mikroorganismi, kas adsorbēti uz aerosola daļiņām, var izplatīties lielos attālumos. Pētījumi liecina, ka mikroorganismu dzīvotspējīgās šūnas atsevišķos gadījumos paceļas līdz 3000 m augstumā.Ir zināmi vides bioloģiskā piesārņojuma gadījumi, kas noveda pie masveida kuņģa-zarnu trakta slimībām (salmoneloze, hepatīts), nozokomiālām persistējošām infekcijām. Ir ticami pierādīts, ka pie antibiotiku rūpnīcām dzīvojošo bērnu saslimšanas ir 1,5-3 reizes augstākas nekā vidēji šajā vietā.

Daudzu dzīvojamo telpu iezīme ir augsts bioloģiskā piesārņojuma līmenis, kas izraisa tajās dzīvojošo cilvēku alerģiju. Mājas putekļi satur mikroskopiskas saprofītiskās ērces, kuru izdalījumi ir cilvēka alergizācijas cēlonis. Ērces var mitināties gultasveļā, paklājos, mīkstajās mēbelēs, drēbēs.

Mājas putekļi satur arī epidermas alergēnus no vilnas, kaķu, suņu, citu mājdzīvnieku blaugznas un siekalām, putnu (baložu, papagaiļu, kanārijputnu u.c.) spalvām un ekskrementiem. Prusaku hitīnainajam apvalkam un ekskrementiem, dafniju apakšējo vēžveidīgo epidermai, ko izmanto kā sauso barību zivīm, ir augsta sensibilizējošā aktivitāte.

Mājas putekļi ir dažādu pelējuma sēnīšu sorbents un sporu akumulators, kas arī ir aktīvi alergēni un noved pie organisma imunitātes samazināšanās, bronhiālās astmas, alerģiskā alveolīta un citām slimībām.

Tiek paaugstināts apdraudējums ģenētiskais piesārņojums vide. Šāda veida bioloģiskā piesārņojuma risks, kas saistīts ar gēnu inženieriju, kļūst arvien reālāks. Pastāv bažas, ka mākslīgi radīti mikroorganismi, nonākot vidē, var izraisīt dabisko ekosistēmu nelīdzsvarotību, kā arī nezināmu slimību epidēmijas, ar kurām cilvēkiem būs grūti tikt galā. Turklāt, pateicoties manipulācijām ar gēniem, ģenētiskā erozija– genoma daļas zudums un gēnu vai to lokusu aizstāšana ar svešu ģenētisko materiālu, kas nāk ar gēnu inženierijas produktiem, kas iegūti, jo īpaši, pamatojoties uz zīdītāju genomu. Retas un apdraudētas sugas, kuru populācijas atrodas degradācijas stadijā, ir pakļautas lielākajam ģenētiskā piesārņojuma riskam.

Dažos gadījumos dzīvnieki vai augi, kas nejauši pārvietoti uz jaunām ekosistēmām, var nodarīt lielu kaitējumu lauksaimniecībai un mežsaimniecībai (makrobioloģiskais piesārņojums). Tas notika, piemēram, Eiropā ar Amerikas Kolorādo kartupeļu vaboli, kas šeit ir kļuvusi par masīvu naktsviju kultūru (kartupeļu, tomātu u.c.) kaitēkli. Savukārt Eiropa “atmaksāja” Amerikai, nejauši ozolu mežos ieviešot čigānu kode, kas ātri savairojās, te atrada savu ekoloģisko nišu un kļuva par bīstamu kaitēkli.

Zāļu piesārņojums jāiekļauj atsevišķā grupā. Dažām zālēm ir negatīva ietekme uz cilvēka ķermeni pat terapeitiskās devās. Piemēram, tādas zāles kā amidopirīns, fenacetīns ir aizliegts ražot, jo. ir ievērojami kancerogēni. Tetraciklīna sērijas antibiotikām ir ototoksiska iedarbība. Ar nepareizu devu tie, ietekmējot dzirdes nervu, jaundzimušajiem izraisa kurlumu. Turklāt daudzas antibiotikas pārkāpj zarnu biocenozi un citu ķermeņa iekšējo vidi, izraisot disbakteriozi un kandidozi.

Fiziskie piesārņojuma veidi vide - radioaktīvais, akustiskais, vibrācijas, elektromagnētiskais, termiskais un gaismas piesārņojums.

Kodolpiesārņojums- tas ir fiziskais piesārņojums, kas saistīts ar dabiskā radioaktīvā fona un radioaktīvo elementu un vielu satura līmeņa paaugstināšanos vidē. Radioaktīvu vielu klātbūtnē to var uzskatīt arī par ķīmisku piesārņojumu. Galvenie vides radioaktīvā piesārņojuma avoti ir kodolieroču izmēģinājumi, kodolreaktori un iekārtas, kodolrūpniecības uzņēmumi, tehnoloģiskie, medicīnas, zinātniskie instrumenti un iekārtas, pelni, izdedži un radioaktīvās vielas saturošas izgāztuves, radioaktīvo atkritumu apbedīšanas vietas u.c.

Aktīva radioaktīvo vielu koncentrācijas palielināšanās vidē sākās aptuveni no 1933. gada, kad sākās sistemātisks darbs pie radioaktīvo elementu izpētes.

Radioaktīvo vielu jonizējošajam starojumam absorbējoties organismā, tiek novēroti dažādi morfoloģiski un funkcionāli traucējumi, kas izraisa akūtu vai hronisku staru slimības formu, ļaundabīgu audzēju, asins slimību un ģenētisku izmaiņu attīstību. Turklāt starojums pastiprina ķīmisko piesārņotāju, piemēram, ogļūdeņražu, oglekļa monoksīda utt., ietekmi uz cilvēka ķermeni.

Dabisko fona starojumu rada kosmiskais starojums un dabiskās radioaktīvās vielas, ko satur vides objekti. Šajā gadījumā nestabilie atomu kodoli (nuklīdi) spontāni sadalās, veidojoties citu elementu atomiem un atbrīvojoties enerģijai. Radioaktīvās pārvērtības ir raksturīgas tikai atsevišķām vielām, kas satur radionuklīdus. Torija, urāna, aktīnija un citu grupu dabisko radionuklīdu sabrukšanu pavada īpaša veida starojuma, t.s. radioaktīvs, kas var būt korpuskulāra un kvantu. Korpuskulārais starojums ir α- un b-daļiņu un neitronu plūsma, bet kvantu starojums ir c-kvanti un rentgena stari.

Cilvēki visā pasaulē katru dienu saskaras ar jonizējošo starojumu. Tas, pirmkārt, ir Zemes radioaktīvais fons, kas sastāv no trim sastāvdaļām:

Kosmiskais starojums (devība cilvēka gada vidējās apstarošanas dozā 15,1%);

Augsnē, būvmateriālos, gaisā un ūdenī esošo dabisko radioaktīvo elementu emisijas (68,8%);

Dabisko radioaktīvo vielu starojums, kas nonāk organismā ar pārtiku un ūdeni, tiek fiksēts ar audiem un uzkrājas cilvēka organismā visu mūžu (15,1%);

Citi avoti (1%).

Vidējā gada kopējā sabiedrības apstarošanas doza no dabas avotiem ir aptuveni 2 mSv (sīverts), ko galvenokārt nosaka radona un tritija pieplūdums no augsnēm, būvmateriāliem, ūdens, dabasgāzes un gaisa. Turklāt cilvēks sastopas ar mākslīgā starojuma avotiem, tostarp radionuklīdiem, kurus plaši izmanto saimnieciskajā darbībā.

Apstarošanas devām aptuveni 0,1 mSv cilvēka ķermeņa orgānos un audos patoloģiskas izmaiņas nav novērojamas. Doza 0,1 Sv nosaka iedzīvotāju pieļaujamo vienreizējo avārijas apstarošanu, 0,05 Sv ir pieļaujamā apstarošana medicīnas personālam un AES strādniekiem normālos ekspluatācijas apstākļos gadā, 0,25 Sv ir vienreizējā pieļaujamā apstarošana personālam, kas strādā ar radioaktīvo vielu. aģenti. Apstarošanas deva 1 Sv nosaka zemāku staru slimības attīstības līmeni; 4,5 Sv - neizbēgami izraisa smagu (letālu) staru slimības pakāpi. Šobrīd tiek uzskatīts, ka kopējā iedzīvotāju mūža apstarošanas doza Baltkrievijas teritorijā ir 0,35 Sv. Tas ietver visas radiācijas devas, ko cilvēks saņēmis savas dzīves laikā. Piemēram, visu TV programmu skatīšanās katru dienu gada laikā nodrošina 0,01 mSv devu; lidojums ar lidmašīnu 2400 km attālumā - 0,02-0,05 mSv; viena fluorogrāfijas procedūra - 3,7 mSv; zoba fluoroskopija - 0,03 mSv; kuņģa fluoroskopija (lokālā) - 0,336 mSv.

Akustiskais (trokšņa) piesārņojums ko raksturo dabiskā fona trokšņa līmeņa pārsniegšana. Troksnis ir viena no vides fiziskā (viļņu) piesārņojuma formām, kurai organismu adaptācija praktiski nav iespējama. Jaudīgākie un izplatītākie trokšņa avoti, īpaši pilsētās, ir autotransports un dzelzceļa transports, rūpniecības uzņēmumi, aviācija, sadzīves tehnika (ledusskapji, magnetofoni, radioaparāti u.c.). Transports rada 60-80% no visa trokšņa, kas iekļūst cilvēku dzīvesvietās. Ir zināms, ka pilsētās trokšņa līmenis paaugstinās par aptuveni 1 dBA gadā un pēdējo 10 gadu laikā ir palielinājies par 10-12 dBA visā pasaulē.

Troksnis ir vispārējs bioloģisks kairinātājs un noteiktos apstākļos ietekmē visus orgānus un sistēmas. Pirmkārt, troksnis ietekmē centrālo nervu sistēmu, izraisot cilvēkam nervu spriedzi, trauksmi un kairinājumu, 30% gadījumu parādās neirozes, bet 80% - galvassāpes. Ilgstošas ​​paaugstināta trokšņa līmeņa iedarbības rezultātā attīstās sirds un asinsvadu slimības, galvenokārt asinsvadu distonija. Gastrīts, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas peptiska čūla, citas hroniskas kuņģa-zarnu trakta slimības ir raksturīgas arī cilvēkiem, kuri ilgstoši atrodas trokšņainā vidē. Pastāv ticama sakarība starp trokšņa iedarbību un vielmaiņas traucējumiem organismā, dzirdes un redzes asuma samazināšanos. Dažādās pakāpēs troksnis ietekmē virsnieru garozu, hipofīzi, vairogdziedzeri, dzimumdziedzerus. Troksnis veicina kopējās saslimstības pieaugumu par 10-12%. Pēc zinātnieku domām, trokšņa iedarbība samazina cilvēku dzīves ilgumu lielajās pilsētās par 8-12 gadiem.

Troksnim ir kumulatīvs efekts, t.i. akustiskais kairinājums, kas uzkrājas organismā, arvien vairāk nomāc nervu sistēmu. Neskatoties uz šķietamo trokšņa ieradumu, cilvēka pilnīga fizioloģiskā un bioķīmiskā pielāgošanās troksnim nav iespējama. Tas nozīmē, ka troksnis veic savu postošo efektu, pat ja cilvēks ir pieradis un it kā nepamana.

Arī nedzirdamām skaņām var būt kaitīga ietekme uz cilvēka ķermeni. Tātad infraskaņas, kas var iekļūt telpās pat caur biezākajām sienām, var ietekmēt cilvēka garīgo sfēru, savukārt visa veida intelektuālā darbība ir apgrūtināta, pasliktinās garastāvoklis, parādās šausmu sajūta, apjukums, nemiers, bailes. Tiek uzskatīts, ka tieši infraskaņas izraisa daudzas pilsētas iedzīvotāju nervu slimības.

Pētījumi ir pierādījuši trokšņa ietekmi uz augu organismiem. Tādējādi augi lidlauku tuvumā, no kuriem nepārtraukti startē reaktīvās lidmašīnas, piedzīvo augšanas kavēšanu un pat tiek atzīmēta atsevišķu sugu izzušana.

Vairāki zinātniskie darbi ir parādījuši trokšņa (apmēram 100 dB ar skaņas frekvenci no 31,5 līdz 90 tūkstošiem Hz) nomācošo ietekmi uz tabakas augiem, kur tika konstatēta lapu augšanas intensitātes samazināšanās, galvenokārt jauniem augiem. Zinātnieku uzmanību piesaista arī ritmisko skaņu ietekme uz augiem. Pētījumi par mūzikas ietekmi uz augiem (kukurūza, ķirbis, petūnija, cinnija, kliņģerīte), ko 1969. gadā veica amerikāņu mūziķis un dziedātājs D. Retolaks, parādīja, ka augi pozitīvi reaģēja uz Baha mūziku un indiešu mūzikas melodijām. Viņu habituss, biomasas saussvars bija visaugstākais, salīdzinot ar kontroli. Un, kas ir pats pārsteidzošākais, to kāti patiešām stiepās līdz šo skaņu avotam. Tajā pašā laikā zaļie augi reaģēja uz rokmūziku un nepārtrauktiem bungu ritmiem ar lapu un sakņu izmēra samazināšanos, masas samazināšanos, un tie visi novirzījās no skaņas avota, it kā vēlētos atrauties no postošā. mūzikas efekts.

Augi, tāpat kā cilvēki, reaģē uz mūziku kā neatņemamu dzīvu organismu. Viņu jutīgie "nervu" vadītāji, pēc vairāku zinātnieku domām, ir floēmu saišķi, meristēmas un uzbudināmas šūnas, kas atrodas dažādās auga daļās un ir savstarpēji saistītas ar bioelektriskiem procesiem. Šis fakts, iespējams, ir viens no iemesliem augu, dzīvnieku un cilvēku reakcijas uz mūziku līdzībai.

vibrācijas piesārņojums- viens no fiziskā piesārņojuma veidiem, kas saistīts ar cieto ķermeņu mehānisko vibrāciju ietekmi uz vides objektiem. Šī ietekme var būt vietējais(vibrācijas no rokas instrumentiem un aprīkojuma, kas tiek pārnestas uz atsevišķām ķermeņa daļām) un ģenerālis(vibrācijas tiek pārnestas uz visu organismu kopumā). Visbīstamākā vispārējās vibrācijas frekvence ir diapazonā no 6-8 Hz, jo tā sakrīt ar cilvēka iekšējo orgānu vibrāciju dabisko frekvenci; šo vibrāciju pievienošanas rezultātā var rasties rezonanses parādības ar traucējumiem. orgānu bojājumus vai pat to iznīcināšanu.

Uz att. 4.1. attēlā parādīts cilvēka modelis, kas sastāv no koncentrētām masām, elastīgiem savienojumiem (atsperēm) un izkliedes zudumiem, kas diagrammā attēloti ar slāpētājiem.

Rīsi. 4.1. Sistēmu un dažu cilvēka orgānu rezonanses modelis

No diagrammas var redzēt, ka rezonanses parādības var rasties ar dažādām cilvēka ķermeņa daļām dažādās frekvencēs. Ar vertikālu vibrāciju vēdera dobuma orgānu rezonanse tiek novērota frekvencēs 4-8 Hz, galvas - 25 Hz, augstākās frekvencēs 30-80 Hz notiek acs ābola rezonanse. Piemēram, pirmajos amerikāņu kosmonautu lidojumos, vibrējot ar 50 Hz frekvenci, viņi nevarēja nolasīt instrumentu rādījumus acu rezonanses vibrācijas dēļ.

Cilvēka subjektīvā vibrācijas sajūta ir atkarīga no vecuma, ķermeņa vispārējā stāvokļa, fiziskās sagatavotības, individuālās tolerances, emocionālās stabilitātes, neiropsihiskā stāvokļa, kā arī no vibrācijas īpašībām (vibrācijas ātruma, vibrācijas paātrinājuma, vibrācijas nobīdes, frekvences un amplitūdas).

Vibrācija izraisa pulsa un asinsspiediena izmaiņas, ietekmē endokrīno sistēmu, izraisa dažādu vielmaiņas procesu, vestibulārā un redzes aparāta funkciju pārkāpumu.

Vibrācijas ietekme uz cilvēka ķermeni ir atkarīga no svārstību amplitūdas un frekvences (4.2. tabula).

4.2. tabula. Vibrācijas ietekmes uz cilvēka ķermeni raksturojums

Visvairāk sūdzību par diskomfortu un sāpīgiem stāvokļiem vibrācijas iedarbības laikā vēršas personas vecumā no 31 līdz 40 gadiem (65,5% no ārstniecības iestādēs vērsušajiem), kas liecina par paaugstinātu vibrācijas jutību šai iedzīvotāju vecuma kategorijai.

Elektromagnētiskais piesārņojums attiecas arī uz vides piesārņojuma fiziskajām formām un rodas tā elektromagnētisko īpašību izmaiņu rezultātā, izraisot globālas un lokālas ģeofizikālas anomālijas un izmaiņas dzīvo organismu smalkajās bioloģiskajās struktūrās.

Planētas elektromagnētisko fonu nosaka galvenokārt Zemes elektriskie un magnētiskie lauki, atmosfēras elektrība, radio emisija no Saules un Galaktikas, kā arī mākslīgo avotu (elektrības līniju, radio) lauku dabiskā fona pārklājums. un televīzija, rūpnieciskās augstas un mikroviļņu iekārtas, antenu lauki, zemes sistēmas). un satelītu sakari, radars, telemetrija un radionavigācija, citi avoti). Zemes elektromagnētiskā lauka intensitāte mainās atkarībā no attāluma līdz planētas virsmai: 0 km augstumā tā ir 130 V/m; 0,5 km - 50 un 12 km - 2,5 V / m.

Evolūcijas attīstības procesā visi dzīvie organismi uz Zemes pielāgojās noteiktiem dabas elektromagnētiskajiem laukiem un bija spiesti pret tiem izstrādāt ne tikai aizsargmehānismus, bet vienā vai otrā pakāpē iekļaut tos savā dzīves aktivitātē. Tāpēc, mainot parametrus elektromagnētiskais lauks(EMF) attiecībā pret dabisko dzīvās būtnēs var izraisīt mikroorganiskas nobīdes, kas dažos gadījumos pārvēršas patoloģiskās.

Enerģija, ko absorbē masas vienība laika vienībā, kalpo par pamatu dozimetriskam novērtējumam - t.s. īpatnējā absorbētā jauda(SAR), mēra vatos uz kilogramu. Ja viļņa garums ir samērojams ar apstarotā bioloģiskā objekta vai tā atsevišķo orgānu izmēriem, tad tiek novērotas rezonanses un stāvviļņu parādības, kas izraisa elektromagnētiskās absorbcijas palielināšanos.

Elektromagnētiskās apstarošanas bioloģiskā iedarbība ir atkarīga no iedarbības biežuma, ilguma un intensitātes, apstarotās virsmas laukuma, cilvēka vispārējā veselības stāvokļa utt. Turklāt organisma patoloģisko reakciju attīstību ietekmē:

EML ģenerēšanas režīmi, ieskaitot amplitūdas un leņķa modulāciju;

Vides faktori (temperatūra, mitrums, paaugstināts trokšņa līmenis, rentgenstari utt.);

Daži citi parametri (cilvēka vecums, dzīvesveids, veselības stāvoklis utt.);

Ķermeņa zona, kas pakļauta starojuma iedarbībai.

Visjutīgākie pret EML ietekmi ir cilvēki ar sliktu veselību, jo īpaši tie, kas cieš no alerģiskām slimībām vai kuriem ir tendence veidoties audzējiem. Ļoti bīstama elektromagnētiskā iedarbība embrioģenēzes laikā un bērnībā.

Vispārīgā gadījumā EML var būt termiska un informatīva ietekme uz dzīviem organismiem.

Palielinoties absorbētajai enerģijai (vai darbojošā EMF enerģijas plūsmas blīvums ir lielāks par 10 mW / cm 2), tiek pārkāpti temperatūras regulējošie aizsargmehānismi (termogēnais efekts), kas izraisa nekontrolētu ķermeņa temperatūras paaugstināšanos. Šajā gadījumā visneaizsargātākie ir audi ar sliktu asinsriti un termoregulāciju (acs lēca, sēklu dziedzeri, žultspūslis, kuņģa-zarnu trakta daļas). Tajā pašā laikā parādās galvassāpes, aizkaitināmība, miegainība, atmiņas zudums un hroniski bojājumi (vīriešiem testosterona līmeņa pazemināšanās asinīs, impotence, sievietēm - grūtniecības toksikoze, dzemdību patoloģija).

Daudzi zinātnieki EML ietekmi uz cilvēkiem skaidro ar informācijas un vadības procesu pārkāpumiem organismā, izraisot enerģijas pārdali, organismā uzkrāto programmu palaišanu un citu informācijas ietekmi.

Netermiskā (informatīvā) ietekme ietver:

1. Izmaiņas šūnu membrānu jonu caurlaidībā zemas intensitātes elektromagnētisko lauku ietekmē, kas var izraisīt vēzi, īpaši leikēmiju (asins vēzi).

Uz att. 4.2.attēlā parādīta leikēmijas riska atkarība no attāluma līdz TV tornim (grafikā atspoguļoti Birmingemā (Lielbritānija) dzīvojošo iedzīvotāju 12 gadu aptaujas rezultāti pie 240 m augsta TV torņa, kas pārraida 8 TV. kanālos ar kopējo jaudu 1000 kW un trīs stereo radio kanālos ar kopējo jaudu 250 kW).

2. Zemas intensitātes EML nelabvēlīgā ietekme uz centrālo nervu sistēmu. Ir trīs iedarbības pakāpes: viegla, kurai raksturīga astēnisko un neirocirkulāro sindromu sākotnējā izpausme; vidus, kad šo sindromu simptomi ir pastiprināti un apvienoti ar sākotnējām endokrīno traucējumu izpausmēm; smaga, kurā pastiprinās cilvēka centrālās nervu, sirds un asinsvadu un endokrīnās sistēmas funkciju traucējumu simptomi un parādās dažādas garīgās novirzes.

3. Ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu, tai skaitā pazemina asinsspiedienu un palēnina sirdsdarbību (bradikardija).

4. Demodulējoša darbība. Tika novērotas izmaiņas elektroencefalogrammās un elektrokardiogrammās augstfrekvences starojuma ietekmē.

Rīsi. 4.2. Leikēmijas risks atkarībā no attāluma

uz televīzijas torni (vertikāls norāda, cik reižu skaits

slimības, salīdzinot ar vidējo)

RF EMF var izraisīt izmaiņas cilvēka organismā nervu, sirds un asinsvadu, elpošanas un gremošanas sistēmās, asinīs, vielmaiņā un dažās endokrīno dziedzeru funkcijās. Radiofrekvenču elektromagnētisko lauku bioloģiskā iedarbība ir atkarīga no viļņu svārstību frekvences. Ar pieaugošu biežumu, t.i. Samazinot viļņa garumu, EML bioloģiskā iedarbība kļūst izteiktāka. Tādējādi garo viļņu EML ir mazāk intensīva ietekme uz ķermeni nekā īsie un ultraīsie viļņi.

EML intensitāte elektrolīniju tuvumā ar spriegumu 500 kV ir 7,6-8,0 kV/m, 750 kV - 10-15 kV/m. Negatīvā ietekme uz ķermeni var parādīties jau pie sprieguma 1000 V/m. Ilgstoši pakļaujoties mikroviļņu starojumam, tiek novērotas izmaiņas asins formulā, acs lēcas apduļķošanās (katarāla parādība), trofiskās izmaiņas (matu izkrišana, trausli nagi, ļaundabīgo audzēju palielināšanās, svara zudums utt.).

EML ietekme uz ķermeni galvenokārt izpaužas centrālajā nervu sistēmā. Psihoneiroloģiskie simptomi izpaužas kā pastāvīgas galvassāpes, paaugstināts nogurums, atmiņas zudums, ādas blanšēšana, anēmija un ģībonis. Tālajā 1986. gadā tiesa ASV Teksasas štatā piesprieda Houston Electric Company samaksāt privātskolai zaudējumus 25 miljonu dolāru apmērā. Pamatojoties uz zinātniskajiem datiem, tiesa secināja, ka augstsprieguma elektrolīnija, kas iet pāri skolas teritorijai, rada draudus bērnu veselībai, un pieprasīja to pārvest kopā ar bērnu veselībai nodarīto zaudējumu atlīdzību.

termiskais piesārņojums ir vides fiziskā piesārņojuma veids, un to raksturo periodiska vai ilgstoša vides temperatūras paaugstināšanās virs dabiskā līmeņa.

Termiskais piesārņojums rodas galvenokārt degvielas sadegšanas dēļ. Katru gadu planētas siltuma vienībās tiek sadedzināts milzīgs daudzums fosilā kurināmā. To pavada ikgadēja vairāk nekā 22 miljardu tonnu oglekļa dioksīda, vairāk nekā 1 miljarda tonnu citu cietu, gāzveida un tvaiku savienojumu izplūde atmosfērā un 2 10 20 J no brīvā siltuma. Ir zināms, ka oglekļa dioksīds kopā ar slāpekļa oksīdiem, metānu, ūdens tvaikiem, hlorfluorogļūdeņražiem (CFC), ozonu un citām vielām pieder pie siltumnīcefekta gāzes- gāzes, kas aizkavē Zemes infrasarkano (termisko) starojumu un rada gada vidējās temperatūras paaugstināšanās draudus mūsu planētas virsmas tuvumā t.s. siltumnīcas efekts.

Tiek uzskatīts, ka līdz XXI gadsimta vidum. oglekļa dioksīda saturs atmosfērā dubultosies, kas neizbēgami ietekmēs globālo klimata sasilšanu, kas tiek lēsta no 1,5 līdz 4°C. Tajā pašā laikā Eiropas dienvidos no Spānijas līdz Ukrainai stiepsies sausa klimata josla. Bet uz ziemeļiem no 50. platuma grāda Ziemeļamerikā un Eirāzijā, sasilstot, nokrišņu daudzums palielināsies. Pārtuksnešošanās rādītāji, kas pašlaik ir aptuveni 6 miljoni hektāru gadā, pieaugs gan Āzijā, gan Āfrikā.

Šobrīd ir diezgan nopietns pamats uzskatīt, ka siltumnīcefekta gāzu - oglekļa dioksīda, metāna un slāpekļa oksīda - avots nav tikai fosilā kurināmā sadedzināšana. Jaunākie aprēķini parādīja, ka galvenais siltumnīcefekta gāzu avots bija mikrobu kopienu dzīvībai svarīgās aktivitātes traucējumi Sibīrijas un Ziemeļamerikas augsnēs, kas saistīti ar intensīvu ekonomisko aktivitāti šajos reģionos, globālo atmosfēras piesārņojumu un dažiem citiem faktoriem.

Visticamāk, globālās sasilšanas procesu būtiski ietekmēs atklājums pagājušā gadsimta 80. gados globāla atmosfēras aptumšošanās. Tas rodas aerosolu (kvēpu, neorganisko savienojumu putekļu u.c.) iekļūšanas atmosfēras gaisā dēļ, kas veidojas jebkuras degvielas sadegšanas laikā. Putekļu daļiņas veido ekrānu augšējā atmosfēras slānī, kas aiztur daļu no Saules enerģijas, kas sasniedz Zemi. Kosmosa pētījumi liecina, ka šī parādība atdzesē okeāna virsmu planētas ziemeļu puslodē un citos reģionos. Tas noved pie izmaiņām atmosfēras procesos, Āfrikā jau sācies sausums un Āzijā spēcīgi musonu plūdi.

Klimatologi brīdina, ka globāla atmosfēras aptumšošanās var izraisīt globālās sasilšanas dubultošanos ar visām no tā izrietošajām sekām.

Turklāt amerikāņu un britu eksperti nonāca pie secinājuma, ka gaisa mitruma pieauguma dēļ mainās arī Zemes klimats. Pēdējo 30 gadu laikā gaisa virsmas slāņa mitrums ir pieaudzis par 2,2%. Pēc ekspertu domām, vispārējai klimatam sasilstot par vienu grādu, mitrums palielināsies par 6%. Izmantojot Starptautiskās klimata pārmaiņu komisijas temperatūras prognozes, zinātnieki noskaidrojuši, ka līdz 2100. gadam mitrums uz planētas palielināsies par 24%. Palielinoties mitrumam, pasliktinās siltuma apmaiņa starp dzīviem organismiem un vidi, kas ir pilns ar nopietnām sekām visai biosfērai.

Vides termiskais piesārņojums var radīt ne tikai globālas, bet arī lokālas negatīvas sekas. Spilgtākais lokālā atmosfēras termiskā piesārņojuma piemērs ir lielo pilsētu termiskais piesārņojums, kur ziemā pilsētas centrā temperatūra ir par 3-4°C augstāka nekā tā nomalē. Lokālais termiskais piesārņojums raksturīgs arī lielām ūdenstilpēm, kur tiek novadīti siltie dzesēšanas ūdeņi no valsts rajona elektrostacijas, lielajiem uzņēmumiem, komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas var izraisīt nopietnas izmaiņas biosfērā.

gaismas piesārņojums ir fiziska piesārņojuma veids, kas saistīts ar periodisku vai ilgstošu apgabala apgaismojuma līmeņa pārsniegšanu mākslīgo gaismas avotu izmantošanas dēļ.

Galvenais gaismas enerģijas avots uz Zemes ir Saule, kuras kopējais starojums vidējos platuma grādos ir 4,6 kJ/cm 2 diennaktī. Saules starojums, kas nāk uz zemes virsmu, rada tās iemītniekiem noteiktu gaismas režīmu, kura sastāvdaļas ir tiešā un izkliedētā gaisma. Attiecība starp tām dabiski mainās atkarībā no apgabala ģeogrāfiskā platuma. Polārajos reģionos dominē izkliedētais starojums, kas veido apmēram 70% no starojuma plūsmas, un ekvatoriālajos reģionos tas nepārsniedz 30%. Tas ir saistīts ar lielāku tiešā starojuma staru iespiešanos caur plānāku atmosfēras slāni.

Ekoloģiski nozīmīgi ir šādi gaismas parametri: iedarbības ilgums (dienas garums), intensitāte (enerģijas vienībās), starojuma plūsmas kvalitatīvais sastāvs (spektrālais sastāvs). Visi dzīvie organismi smalki reaģē uz gaismas iedarbības ilguma izmaiņām, spēj izjust pavisam nebūtiskas izmaiņas diennakts gaišā un tumšā perioda attiecībās. Šī organismu spēja tiek realizēta tādā vispārējā bioloģiskā parādībā kā fotoperiodisms, kas saistīts ar bioloģiskā pulksteņa fenomenu, veidojot viegli pielāgojamu mehānismu organisma funkciju regulēšanai laikā. Fotoperiodisms izpaužas dzīvo būtņu sadalīšanā divās lielās grupās pēc darbības laika - dienā un naktī; garas un īsas dienas organismi. Dienas garums ietekmē kukaiņu menopauzes ilgumu; sezonalitāte augos un to augšanas dinamika; ziemas kažokādas seguma attīstība dzīvniekiem; seksuālās aktivitātes cikliskums, auglība, migrācija utt.

Gaismas intensitāte regulē visu biosfēru, ietekmējot primāro organisko vielu ražošanu, ko veic ražotājorganismi. Gaismas kvalitatīvie rādītāji ekoloģiskā ziņā ir ļoti nozīmīgi. Atkarībā no Saules augstuma virs horizonta tiešais starojums satur no 28 līdz 43% fotosintētiski aktīvā starojuma (PAR). Tas ir daudz lielāks izkliedētā gaismā, kur mākoņainās debesīs PAR sasniedz 50-60%, bet bez mākoņiem - 90%, galvenokārt atmosfēras izkliedēto zili violeto staru īpatsvara palielināšanās dēļ. Kopumā aptuveni pusi no Saules enerģijas, kas sasniedz Zemes virsmu, veido PAR 0,38–0,72 µm viļņu garuma diapazonā. Otra puse no tā netiek absorbēta vai asimilēta fotosintēzes procesā.

Zaļo lapu un citu dzīvo organismu saules starojuma absorbcijas spektrālais apgabals ietver ultravioletos, redzamos un infrasarkanos starus. Spektra redzamā daļa izraisīja vairāku svarīgu pielāgojumu parādīšanos dzīvniekiem un augiem. Zaļajos augos ir izveidojies gaismu absorbējošs komplekss, ar kura palīdzību notiek fotosintēzes process, radusies koša ziedu krāsa; dzīvniekiem attīstījās krāsu redze, ādas un atsevišķu ķermeņa daļu krāsošana.

Gaismas faktors skaidri nosaka dzīvo organismu morfoloģiskās, fizioloģiskās un citas īpašības, vertikālās un diennakts migrācijas un to uzvedības reakcijas.

Ultravioletos starus gandrīz pilnībā absorbē ādas audu pirmie šūnu slāņi un veicina D vitamīna sintēzi organismā. Tomēr ilgstoša un spēcīga liela ultravioletā starojuma devu iedarbība var izraisīt ādas šūnu iznīcināšanu, palielināt audu veidošanos. melanīna pigmentu un veicina ļaundabīgu audzēju attīstību.

Infrasarkanie jeb termiskie stari nes lielāko daļu siltumenerģijas. Organisma sasilšana notiek galvenokārt tāpēc, ka ūdens labi absorbē siltumenerģiju, kuras daudzums dzīvā organismā ir diezgan liels.

Atmosfēras piesārņojums ar rūpniecības un transportlīdzekļu emisijām ir izraisījis būtiskas gaismas plūsmas intensitātes izmaiņas, un ozona slāņa iznīcināšana neatgriezenisku ķīmisku reakciju rezultātā atmosfērā ir izraisījusi ultravioletā starojuma pastiprināšanos. Šīs parādības izraisa globālus traucējumus visos biosfēras līmeņos, par kuriem sīkāk tiks runāts attiecīgajās nodaļās.

UZ biocenotiskais piesārņojums , pareizāk sakot, pārkāpums ietver populācijas līdzsvara maiņu, traucējumu faktorus, nejaušu vai virzītu sugu introducēšanu un aklimatizāciju, nekontrolētu sagūstīšanu, šaušanu, malumedniecību u.c.

ainavu piesārņojums saistīta ar mežu izciršanu, ūdensteču regulēšanu, karjeru izstrādi un derīgo izrakteņu ieguvi, ceļu būvi, augsnes eroziju, zemes nosusināšanu, mežu un stepju ugunsgrēkiem, urbanizāciju un citiem faktoriem.

Notiek ielāde...Notiek ielāde...