- •3. Критерии комфортности, безопасности техносферы
- •5.Графическое изображение роста численности населения земли
- •6. Мировой урбанистический лидер в 1994 г
- •7. Уровень численности населения земли обеспечивающий устойчивое развитие общества на земле
- •8. Газы интенсивный выброс которых способствует образованию смога в городах
- •9. Объекты создающие основное загрязнение атмосферы в г. Москве
- •10. Области наиболее высокого темпа роста промышленного производства в ссср 1940 1980 гг
- •11. Газы источники кислотных дождей
- •12. Объекты вызывающие биологическое загрязнение водоемов
- •13. Объекты занимающие в весовом соотношении лидирующую позицию в сточных водах промышленных зон.
- •14.Объекты оказывающие наиболее масштабное опасное для чел-ва загрзнение земель
- •15.Вещества, которые согласно доминирующей тории вызывают парниковый эффиект, ведущий к катастрафическому потеплению на земле
- •16. Причина опасности развития опухолей кожи под алиянием воздействия жесткого ультрафиолетого облучения
- •17.Количество вносимых минеральных удобрений в почву в современном мире
- •19. Производительные цеха, сточные воды которых очищают методом электрохимического окисления
- •20.Вещество, представляющее наиболее экологическую опасность при термической переработке на мусоросжигательных заводах токсичных отходов, содержащих тяжелые металлы
- •21. Почему обезвоживание осадков промышленных сточных вод методом термической сушки не нашло широкого применения
- •22.Размеры санитарно-защитных зон для предприятий, относящихся классификации к 1-5 классам
- •23. Упрощенная формула для нахождения степени поражения объекта от взрыва при аварии
- •24. Прибор для оценки подвижности воздуха в рабочиз зонах
- •26. Шифр, номер системы стандартов безопасности труда
- •33.Устройства принимаемые для очистки мелкодисперсеой пыли, выбрасываемой в атмосферу Электростатические стационарные фильтры и агрегаты фэс
- •34. Область широкого использования скрубберов Вентури
- •37. Методы принимаемые для очистки выбросов от пыли
- •35. Наиболее широко используемый абсорбент при очистке газовых выбросов
- •36.Устройства используемые для очистки выбросов от кислот щелочей масел и др жидкостей
- •38.Один из наиболе совершенных видов очистки газов от пыли
- •39.Метод применяемый для очистки сточных вод от растворенных минеральных примесей
- •40. Метод очистки сточных вод с помощью коагуляции
- •41. Метод очистки сточных вод от мелкодисперсных и коллоидных частиц
- •42.Метод удаления из сточных вод органических соединений
- •43. Область исползования эктакции пр очистке сточных вод
- •44. Производственные цеха в сточных водах которых одной из основных примесей являеся хром
- •45.Облась использования метода термической нйтрализации при очистке вентиляционных или технологических выбросов
- •46. Область использования нейтрализации сточных вод
- •47.Классификация физико-химических методов очистки сточных вод
- •48. Область использования аэротенков при очистки сточных вод
- •49.Область использования реагентных методов при очистке сочных вод
- •50. Размеры зеной суши находящейся под угрозой наводнения
- •51.Низкие, выокие, выдющиеся и катастрофические наводнения их частота их повторяемости
- •52. Понятие цунами, высота волн в звисимости от месторсположения и сравнительная опасность для мореплавателей, жителей побережья и долин рек
- •53. Понятия очага землетрясения, магнитуды землетрясения, эпицентра землетрясния
- •54. Понятие магмы и лавы.
- •55. Объекты россии на которых отмечается наиольшее количество чс техногенного характера
- •56.Локальные, территориальные, местные, региональные и трансраничные чс
- •57. Параметры положенные в основу классификации чс природного и техногенного характера
- •2. Порядок классификации чс
- •58. Причины и последствияаварий в чикаго(1973), севедо(1976), сша1986) и базеле (1986)
- •59. Понятия температуры вспышки, температуры воспламенения, температуры возгорания и концетрационных пределов воспламенения
- •60. Категория помещений по взрывной и пожарной безопасности где находятся лвж с температурой вспышки более и менее 28гр с
5.Графическое изображение роста численности населения земли
6. Мировой урбанистический лидер в 1994 г
Город, страна |
Данные на 1994 г., млн. чел. |
Прогноз на 2015 г., млн. чел.
|
|
|
|
Токио (Япония) …………………………. . |
26,5 |
28,7 |
Нью-Йорк (США) ………………………. . |
16,3 |
17,6 |
Сан-Паулу (Бразилия) …………………… |
16,1 |
20,8 |
Мехико (Мексика) ………………………. . |
15,5 |
18,8 |
Шанхай (Китай) …………………………. . |
14,7 |
23,4 |
7. Уровень численности населения земли обеспечивающий устойчивое развитие общества на земле
Индикатор развития |
Устойчивое |
Критическое |
Разрушительное |
Рост населения |
<0,5% в год |
1,0-1,5% в год |
>2,0% в год |
Валовой национальный продукт за год |
3%<ВНП<5% |
8%<ВНП<10% |
ВНП>10% ВНП<0% |
Обезлесение |
<0,1% в год |
0,5-1,0% в год |
>1% в год |
Относительная площадь лесов |
>30% |
15-20% |
<10% |
Площадь пашни |
>0,3 га/чел. |
0,15-0,2 га/чел. |
0,1 га/чел. |
Обеспеченность собственным зерном |
>90% |
60-70% |
<50% |
Плотность городского населения |
<50 чел./га |
100-150 чел./га |
>200 чел./га |
Численность населения города |
<0,5 млн чел. |
>1млн чел. |
>10 млн чел. |
8. Газы интенсивный выброс которых способствует образованию смога в городах
Смог (Smog, от smoke – дым и fog - туман) – ядовитый туман, образуемый в нижнем слое атмосферы, загрязненном вредными веществами от промышленных предприятий, выхлопными газами от автотранспорта и теплопроизводящих установок при неблагоприятных погодных условиях. Он представляет собой аэрозоль, состоящую из дыма, тумана, пыли, частичек сажи, капелек жидкости (во влажной атмосфере). Возникает в атмосфере промышленных городов при определенных метеорологических условиях. Поступающие в атмосферу вредные газы вступают в реакцию между собой и образуют новые, в том числе и токсичные соединения. В атмосфере при этом происходят реакции фотосинтеза, окисления, восстановления, полимеризации, конденсации, катализа и т.д. В результате сложных фотохимических процессов, стимулируемых ультрафиолетовой радиацией Солнца, из оксидов азота, углеводородов, альдегидов и других веществ образуются фотооксиданты (окислители). Низкие концентрации NO2 могут создать большое количество атомарного кислорода, который в свою очередь образует озон и вновь реагирует с веществами, загрязняющими атмосферный воздух. Наличие в атмосфере формальдегида, высших альдегидов и других углеводородных соединений также способствует вместе с озоном образованию новых перекисных соединений. Продукты диссоциации взаимодействуют с олефинами, образуя токсичные нитроперекисные соединения. При их концентрации более 0,2 мг/м3 наступает конденсация водяных паров в виде мельчайших капелек тумана с токсичными свойствами. Их количество зависит от сезона года, времени суток и других факторов. В жаркую сухую погоду смог наблюдается в виде желтой пелены (цвет придает присутствующий в воздухе диоксид азота NO2 – капельки желтой жидкости). Смог вызывает раздражение слизистых оболочек, особенно глаз, может вызвать головную боль, отеки, кровоизлияния, осложнения заболеваний дыхательных путей. Ухудшает видимость на дорогах, увеличивая тем самым количество дорожно-транспортных происшествий. Опасность смога для жизни человека велика. Так, например, лондонский смог 1952 г. называют катастрофой, так как за 4 дня от смога погибло около 4 тыс. человек. Наличие в атмосфере хлористых, азотных, сернистых соединений и капелек воды способствует образованию сильных токсичных соединений и паров кислот, что губительно сказывается на растениях, а также сооружениях, особенно на исторических памятниках, сложенных из известняка. Природа смогов различна. Например, в Нью-Йорке образованию смога способствуют реакции фтористых и хлористых соединений с капельками воды; в Лондоне – присутствие паров серной и сернистой кислот; в Лос-Анджелесе (калифорнийский или фотохимический смог) – наличие в атмосфере оксидов азота, углеводородов; в Японии – присутствие в атмосфере частиц сажи и пыли.
Компоненты выхлопного газа |
Азот |
Кислород |
Пары воды |
Диоксид углерода |
Оксид углерода |
Углеводороды неканцерогенные |
Альдегиды |
Оксид серы |
Сажа, г/м3 |
Бензопирен, мг/м3 |
