
- •1. Состав и значение атмосферы
- •Структура атмосферы земли
- •2. Свойства атмосферы:
- •Характеристика загрязнения атмосферы
- •Последствия загрязнения атмосферы
- •3. Парниковый эффект
- •5 . Пути оздоровления атмосферы
- •7. Воздействие зв на человека
- •8. Основы нормирования загрязнений
- •Нормирование величины сзз
- •9. Контроль состава воздуха: периодический (2,3,4 класс) и постоянный (1 класс). Запыленность определяется четырьмя основными методами: весовой, счетный, электрический, фотоэлектрический.
Последствия загрязнения атмосферы
1. фотохимический смог из-за температурной инверсии. Фотохимический туман может возникать при более низких концентрациях загрязнителей, чем лондонский смог, и для него более характерна желто-зеленая или сизая сухая дымка, а не сплошной туман. При смоге появляется неприятный запах, резко ухудшается видимость. Погибают домашние животные, главным образом собаки и птицы. У людей фотохимический смог вызывает раздражение глаз, слизистых оболочек носа и горла, симптомы удушья, обострение легочных и различных хронических заболеваний. Смог оказывает вредное влияние и на растения, особенно на салатные культуры, бобы, свеклу, злаки, виноград, декоративные насаждения. Сначала наблюдается водное набухание листьев. Через некоторое время нижние поверхности листьев приобретают серебристый или бронзовый оттенки, а на верхних появляются пятнистость и белые налеты. Затем наступает быстрое увядание растения. Фотохимический туман вызывает коррозию материалов и элементов зданий, растрескивание красок, резиновых и синтетических изделий, порчу одежды. Из-за плохой видимости нарушается работа транспорта. В смоге лондонского типа практически не образуется каких-либо новых веществ. Его токсичность целиком определяется исходными загрязнителями, и возникает он при сжигании достаточно больших количеств топлива.
2. кислотные дожди
При сжигании любого ископаемого топлива (уголь, горючий сланец, мазут) в составе выделяющихся газов всегда обнаруживаются диоксиды серы и азота. В зависимости от состава топлива их может быть меньше или больше. Высокосернистые угли и мазут дают особенно богатые сернистым газом выбросы. Миллионы тонн диоксидов серы, выбрасываемые в атмосферу, превращают выпадающие дожди в слабый (иногда не очень слабый) раствор кислот.
Значительная часть выбросов соединений серы, соединяясь в атмосфере с водяными парами, выпадает затем на землю в виде так называемых кислотных дождей. Реакция идет по формуле:
SO2 + 2Н20 = H2S04 + Н2.
Термин «кислотные дожди» был введен английским химиком А. Смитом свыше 100 лет назад. Ему удалось выявить зависимость между уровнем загрязнения воздуха над г. Манчестером и кислотностью осадков. Однако пагубные экологические последствия кислотных осадков проявилось лишь в последние 10-15 лет.
Дождевая вода, образующаяся при концентрации водяного пара, должна иметь нейтральную реакцию, т.е. рН = 7 (рН - показатель, характеризующий кислотные или щелочные свойства растворов). Но даже в самом чистом воздухе всегда есть диоксид углерода, и дождевая вода, растворяя его. чуть подкисляется (рН = 5,6-5,7). А вобрав кислоты, образующиеся из диоксидов серы и азота, дождь становится заметно кислым. Например, в северо-восточной части США, в промышленных штатах новой Англии. рН дождевой воды составляет, как правило, от 3 до 4. Уменьшение рН на единицу означает увеличение кислотности в 10 раз, на две единицы -в 100 раз и т.д. А мировой рекорд по части кислого дождя пока что принадлежит шотландскому городку Питлорхи, где 10 апреля 1974 г. выпал дождь рН = 2,4 - это уже не вода, а что-то вроде столового уксуса.