Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Экология учебное пособие. Конспект лекций

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
41
Одним из основных параметров при выборе и эксплуатации пылеуловителей являет­ся объёмный расход газа. Разные виды уловителей эксплуатируются при следующих скоростях потока газа(м/с): циклоны (одиночные) - 3-6, мультициклоны 6-12, элек­трофильтры 1,5-3, тканевые фильтры 0,005-0,3, скрубберы 1-4. Существенным фактором, влияющий на очистку газов является их влажность. При содержании влаги 20% по объёму вероятна конденсация паров воды внутри пыле­уловителя. Тканевые фильтры из-за образования на них корки грязи могут выйти из строя, нормальная работа циклонов и электрофильтров в этом случае также затруд­нена. Циклоны из обычной стали применяют для очистки газов, имеющих температуру до 450С, а при наличии футеровки до 1400С. Температура газов, очищаемых тканевы­ми фильтрами, не должна превышать 350С. Для газов, содержащих горючие и ядовитые вещества, лучше использовать аппара­ты мокрой очистки. Для улавливания пыли, содержащей неорганические вещества (минеральные соли, абразивные вещества, аэрозоли металлов), применяют механические, мокрые пыле­уловители, фильтры, электрофильтры. При этом частицы размером 5мкм и более улавливаются циклонами, а для улавливания меньших частиц используют тканевые фильтры и электрофильтры, а также аппараты мокрой очистки. Для пыли, содержащей органические компоненты ( древесная пыль, табачная, муч­ная и др.), применяют механические пылеулавливатели. Критерий качества очистки газов от пыли определяется по формуле:
= (С1 - С2)/ С1 , где
С1 и С2 - концентрации пыли в газе до очистки и после очистки. Если очистка ведётся в системе последовательно соединённых аппаратов, то общая эффективность очистки:
= 1- (1 - 1)(1 - 2)....(1 - n)
1, 2, .... n - эффективность очистки 1- го, 2-го и n-го аппаратов.
В ряде случаев используется критерий фракционной эффективности очистки:
i = (Свхi - Свыхi) / Свхi , где
Свхi, Свыхi - массовые концентрации i-ой фракции загрязнителя до и после очист­ки. При сравнительной оценке задерживающей способности пылеуловителей и фильт­ров различных типов кроме общей и фракционной эффективностей очистки исполь­зуют понятие “медианной тонкости очистки” - d
. Она определяется размером час-
0,5
тиц, для которых эффективность осаждения частиц в пылеуловителе составляет 0,5. В процессах пылеулавливания весьма важное значение имеют физико-химические характеристики пылей и туманов, такие как дисперсный ( фракционный ) состав,
42
плотность, адгезионные свойства, смачиваемость, электрическая заряженность час­тиц, удельное сопротивление слоёв частиц.
3.8.2. Методы очистки выбросов от газообразных компонентов.
Существует большое разнообразие методов очистки, которые классифицируют по разным признакам. Все методы можно разделить на две группы: некаталитические и каталитические. В первой группе примеси выводятся из газовой смеси путем кон­денсации или поглощения жидкими или твердыми поглотителями; во второй приме­си не выделяются из системы, а превращаются в другие вещества, которые остаются в газовой смеси или затем удаляются. Некаталитические методы очистки по типу процессов делятся на абсорбционные, хемосорбционные и адсорбционные, а по ха­рактеру процесса - на регенерационные ( циклические) и не регенерационные. Хе­мосорбционные методы подразделяют по типу хемосорбента и по типу получаемого продукта. Выбор метода очистки зависит от концентрации извлекаемого компонента в отхо­дящих газах, объёма и температуры газа, наличия в газе других примесей, от тре­буемой степени очистки и возможности использования продуктов рекуперации. Ме­тод выбирают на основе технико-экономических расчётов. Физическая абсорбция. Метод основан на селективном поглощении (растворении) некоторыми веществами (сорбентами) определённых вредных составляющих газо­воздушной смеси. На практике, в качестве сорбентов, применяются вода или орга­нические растворители, не вступающие в реакцию с извлекаемым газом, и водные растворы этих веществ. Химическая абсорбция. Сущность метода заключается в поглощении удаляемых компонентов жидкими поглотителями - хемосорбентами. В процессе хемосорбци­онной очистки выделяемые из газовоздушной смеси компоненты вступают в хими­ческую реакцию с образованием новых веществ, регенерирующихся и возвращаю­щихся вновь на абсорбцию. В качестве хемосорбентов используют водные растворы солей и щелочей, органические вещества и водные суспензии различных веществ. Пример.
1. Очистка газовоздушной смеси от оксида серы IV (SO2) абсорбцией известковым молоком. Процесс протекает по реакции:
SO2 + 2H2O + CaO CaSO3*2H2O CaSO3*2H2O + 1/2O2 CaSO4*2H2O
2. Абсорбция диоксида серы сульфитом натрия. Процесс протекает в две стадии:
Na2SO3 + SO2 + H2O 2NaHSO3 2NaHSO3 SO2 + H2O + Na2SO3
Вторая стадия - регенерация бисульфита натрия проводится при температуре 130 оС, при этом выделяется газообразный диоксид серы. Охлаждённый раствор сульфита
43
снова возвращается на абсорбцию, а диоксид серы направляется на переработку в серную кислоту.
3. Для абсорбции оксидов азота (в отсутствии кислорода) используют, например,
сульфат железа:
NO + FeSO4 Fe(NO)SO4
При нагреве до 95 - 100 оС комплекс Fe(NO)SO4 распадается. Раствор возвращается на абсорбцию, а NO на переработку. Адсорбционные методы. Методы основаны на поглощении примесей твердыми пористыми телами - адсорбентами. Процессы очистки проводят в периодических или непрерывных адсорберах. Достоинством метода является высокая степень очи­стки, при этом газы в процессе очистки не охлаждаются и жидкости отсутствуют. Кроме того, отпадает необходимость в насосах и затрате энергии на перекачку. Не­достатком считается невозможность очистки запылённых газов. Адсорбция реко­мендуется для очистки газов с невысокой концентрацией вредных веществ. Адсор­бированные вещества удаляются из адсорбентов десорбцией инертным газом или паром. В некоторых случаях проводят термическую регенерацию.
Пример:
1. Для адсорбции SO
применяют активные угли, полукоксы, активированный сили-
2
кагель, доломит, карбонат кальция, активированный диоксид марганца. Разраба­тываются процессы адсорбции диоксида серы известняком или доломитом, непо­средственно введённым камеру сгорания. Диоксид серы при высокой температуре
сорбируется порошковым материалом. Затем дымовые газы очищают в сухих или мокрых пылеулавливателях. Добавление к доломиту 1-2%-ого Fe2O3 катализирует процесс очистки.
2. Для удаления сероводорода и органических сернистых соединений из газа приме-
няют аппараты с несколькими псевдосжиженными слоями гранулированного ок-
сида железа при температуре около 3500С. Гранулы оксида железа регенерируют
путём обжига частично сульфидированного и восстановленного оксида в воздуш-
ной среде при 8000С. При этом получают диоксид серы, который перерабатывают
в серную кислоту. Каталитические методы. Эти методы связаны с превращениями токсичных компо­нентов в нетоксичные на поверхности катализаторов. Очистке подвергаются газы, не содержащие пыли и катализаторных ядов.
Пример:
1. На практике широко распространено каталитическое разложение оксидов азота. Сущность метода заключается в том, что оксиды азота восстанавливаются газом ­восстановителем (водородом, метаном, оксидом углерода и др.) в присутствии ката­лизаторов.
44
а) Восстановление метаном:
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
CH4 + 2NO2 CO2 + 2H2O + N2
CH4 + 4NO CO2 + 2H2O + 2N2
б) Восстановление водородом:
2H2 + 2NO N2 + 2H2O
4H2 + 2NO2 N2 + 4H2O
в) Восстановление оксидом углерода:
2CO + 2NO N2 + 2CO
2
4CO + 2NO2 N2 + 4CO2
В качестве катализаторов используют различные металлы, которыми покрывают ог­неупорные материалы (носители). Чаще применяют палладиевый катализатор, нане­сённый на окись алюминия. Температура начала контактирования при восстановле­нии 400 470 0С.
Все выше перечисленные примеры методов очистки пылегазовоздушных смесей выбросов отработанных газов, разумеется не исчерпывают всего их многообразия. Они служат для общего ознакомления с технологиями, используемыми на совре­менных производствах.
3.9. Парниковый эффект. Глобальное потепление.
3.9.1. Климат и его изменения.
Глобальный климат определяется ансамблем состояний метеорологической состав­ляющей системы атмосфера - океан - суша - криосфера, который она проходит за длительное время. Климат региона можно определить, как характерный для него режим погоды, обу­словленный солнечной радиацией, её преобразованиями в деятельном слое земной поверхности и связанной с ними циркуляцией атмосферы и океанов. К этому классическому климатологическому определению с позиции экологии не­обходимо добавить следующее. Радиационный режим Земли зависит не только от изменений светимости Солнца, колебаний элементов Земной орбиты и эволюции состава атмосферы в геологическом прошлом, но и от деятельности человека. Чтобы
45
активно воздействовать на климат, человек должен изменить хотя бы одно из сла­гаемых климатического комплекса. В настоящее время человеческая деятельность является одной из причин изменения климата. Сжигание горючих материалов, вы­рубка лесов, загрязнение атмосферы промышленностью и транспортом, рост пло­щади пашни, ветровая эрозия т. д. в течении тысячелетий (а особенно в последнее столетие) стихийно вела к изменению климата. Местные особенности климата обусловленные неоднородностью деятельной по­верхности называют микроклиматом. С точки зрения охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности сюда же можно отнести микроклимат городов, промышленных зон, производственных и бытовых помещений. Интерес к климатическим явлениям проявлялся издревле. Информацию об этом можно получить изучая мифы и предания древнего мира. Наиболее ярким примером этого является “Одиссея” Гомера, где подробно описаны климатические явления то­го времени, причем есть возможность проследить динамику их изменений. Менялся климат и в доисторическую эпоху, о чем свидетельствуют многочисленные палео­климатические исследования. Примерно 20 млн. лет назад в Антарктиде появились ледниковые покровы. В высо­ких широтах Северного полушария первые ледники возникли 4 - 5 млн. лет назад. Тем не менее температуры в те далёкие времена были значительно выше современ­ных. После начала последнего миллионлетия температуры настолько сильно пони­зились, что оледенение охватило большую часть Северного полушария. На средний палеолит (120 - 70 тыс. лет) приходится Рисс-Вюрмский межледниковый период климатически очень благоприятный для жизни и расселения неандертальского чело­века. На верхний палеолит (70 - 12 тыс. лет назад) приходятся два последних мощ­ных оледенений: Вюрмское (70 - 40 тыс. лет назад) и Валдайское (20 - 15 тыс. лет назад). Максимум последнего ледникового периода приходится на период около 18 тыс. лет назад. В то время почти треть современной суши покрывал ледник. Уровень Мирового океана был ниже современного на 130 м, обнажилось около 27 млн. км2 материкового шельфа. Температуры в то время в Западной Европе были на 9-12о, а в Восточной Европе на 10-15о ниже, в восточной части США на 10-14о ниже совре­менной. В среднем температура воздуха на Земле была холоднее современной более чем на 5о. Во время оледенений, ввиду того что уровень Мирового океана сильно понизился, возникали сухопутные мосты, соединявшие континенты. Около 15 тыс. лет назад начался процесс потепления. Ледниковый покров стал раз­рушатся и отступать. Вслед за ним перемещалась растительность. Наиболее теплый период времени, названный климатическим оптимумом, длился около 4 тыс. лет и закончился около 5 тыс. лет назад. В это время Гренландия не только полностью ос­вободилась от льда, но и на её территории произрастала таёжная растительность. Большую часть Исландии занимали берёзовые леса. Лесная растительность распола­галась на северном побережье Норвегии, на сибирском побережье Северного Ледо­витого океана. В Северной и Центральной Европе средние годовые температуры были выше современных на 3-4о, а в Северной Америке и Сибири они были даже на 5о больше. Теплый и влажный климат всего 10 тыс. лет назад существовал во всех ныне засуш­ливых областях Азии и Африки. Например в пустыне Тар в период климатического
46
оптимума общее количество атмосферных осадков в 4 раза превышало современный уровень. Здесь располагались саванны, водились газели, антилопы, слоны и жили скотоводческие племена. Около 10-12 тыс. лет назад на юге современной Сахары располагались два огром­ных пресноводных озера с густыми зарослями тропической растительности по бере­гам, не уступавшие по своим размерам современному Каспийскому морю. Нынеш­нее озеро Чад является небольшим реликтом этих огромных озёр. Почти в центре Сахары произрастала такая же растительность, как и в нынешнем Средиземноморье. В горных районах, прилегающих к Сахаре, росли ясень, клён, липа. Климат оказы­вал прямое воздействие на хозяйственный уклад людей. С началом климатического оптимума, а с ним, как оказалось, совпадает граница между палеолитом и мезоли­том, наступает один из самых благоприятных периодов в жизни человеческого об­щества. Для этого времени характерна не только высокая культура изготовления ка­менных орудий, но и переход на осёдлый образ жизни, возникновение культурного земледелия и скотоводства. Климатический оптимум закончился 4 тыс. лет назад. Наступило похолодание, ко­торое продолжалось вплоть до IV в. н. э. После этого на Земле вновь потеплело. Тё­плый период продолжался с IV по XIII в., т. е. охватил раннее средневековье. Этот отрезок времени довольно хорошо изучен и получил название малого климатиче­ского оптимума. В действительности потепление в раннем средневековье было сла­бым подобием настоящего климатического оптимума. Тем не менее, зерновые вновь стали возделывать в Исландии; виноград произрастал на всем южном побережье Балтийского моря и даже в Англии. По отзывам современников, английские вино­градные вина того времени по качеству не уступали знаменитым французским ви­нам. Потеплело повсюду: в Европе, Азии, Америке. В Х веке викинги открыли Гренландию. Своим названием остров бал обязан тем, что в то время он представил­ся викингам в виде безбрежного зелёного ковра (сейчас, как известно, этот остров покрыт толстым ледяным панцирем). Туда переселилось около 3000 человек, что для того времени внушительная цифра. Поселенцы в Гренландии занимались ското­водством и, вероятно, возделывали зерновые. Сейчас гренландский лёд хорошо со­хранил дома, хозяйственные постройки и предметы утвари викингов, а также следы пребывания скота и даже остатки зерновых. После тёплой эпохи наступило новое похолодание, которое получило название ма­лого ледникового периода. Этот период продолжался с XIII в. вплоть до конца XIX века. Тяжёлые условия плавания в Северной Атлантике в XIII - XIV вв. Неодно­кратно упоминаются в исландских сагах. Всё чаще возникала ледовая блокада у бе­регов Исландии, участились случаи замерзания южной части Балтики, вынуждены были покинуть свои селения из-за наступающих ледников. Первые льдины появи­лись в Норвежском море. В начале XIV века исландцы были вынуждены отказаться от возделывания зерновых культур. Зимы в Европе стали более суровыми. Даже Ге­нуэзский залив замерзал, на юге Франции и Италии вымерзали оливковые деревья, а виноградарство в Англии пришло в полный упадок. Во второй половине XVIII века продолжилось наступление альпийских ледников. Максимумы наступления наблю­дались в 1780, 1820 и 1850 гг. В эти же годы они отмечались в Исландии, Норвегии, Северной Америке, Британской Колумбии, даже в Патагонских Андах.
47
Если в X и XI вв. На Руси преобладала теплая и часто засушливая погода, когда не только неурожаи, но и многочисленные пожары были в то время подлинным бедст­вием и уносили много жизней, то к концу XIII в. погодные условия стали меняться. Летние месяцы становились холодными, а зимы суровыми и морозными. Все после­дующие века вплоть до середины XIX ( за исключением пожалуй XVII века) отли­чались большим количеством экстремальных погодных явлений - в среднем около 150 на век. Особенно холодным за весь малый ледниковый период был XVIII век. Очень суровые зимы наблюдались 40 раз. Причём средняя температура на Европей­ском континенте понизилась на 3 - 4о. Резкое снижение урожая, гибель скота, пожа­ры, наводнения, смерчи, ураганы, эпидемии подрывали экономическую основу го­сударства. Со второй половины XIX века температуры стали повышаться. Особенно отчётливо потепление стало наблюдаться после 1875 г. Постепенно сокращается площадь гор­ных ледников, повышаются средние летние и средние годовые температуры. В связи с этим мигрируют животные, перемещаются растительные сообщества и меняются ландшафты. Инструментальные данные бесстрастно свидетельствуют о том, что 30­е годы XX века в умеренных и высоких широтах были значительно выше, чем в конце XIX века. В Гренландии зимние температуры возросли на 5о, на Шпицбергене - на 10о. Этот большой скачок произошёл всего за 15 - 20 лет. На повышение температур быстро отреагировали горные ледники. Началось таяние и быстрое отступление ледников в Альпах и на Шпицбергене, в горах Скандинавии, уменьшился ледяной покров в Гренландии. В Канаде, начиная с конца XIX века, ледники отступали со скоростью 3 м в год. Сильно сокращаются горные ледники на Кавказе, Памире, Тянь-Шане, Ал­тае, Саянах и Гималаях. Практически полностью исчезли ледники в горах тропиче­ского пояса.
3.9.2. Парниковый эффект.
Важнейшим фактором, формирующим климат на Земле, является поглощение атмо­сферой и поверхностью Земли солнечной радиации. Спектральное распределение солнечной радиации приблизительно соответствует спектральному распределению излучения абсолютно чёрного тела с температурой 6000 К. Самая жесткая (коротко­волновая) часть излучения поглощается уже в верхних слоях атмосферы, инициируя процессы ионизации и протекание фотохимических реакций. Средний ультрафиолет (280-300 нм) почти полностью поглощается стратосферным озоном. Ближний ул­трафиолет, видимая часть спектра, а также ближнее инфракрасное излучение дости­гает поверхности Земли, благодаря наличию окна прозрачности в этих областях спектра у атмосферы Земли. Достигая поверхности Земли, солнечная радиация час­тично отражается от поверхности земли, снежного и ледяного покрова, горных по­род и растительного покрова, формируя тем самым альбедо Земли в отражённом свете, частично поглощается теми же геосферными компонентами. Поглощение солнечной энергии приводит к повышению температуры поверхности и нижних
48
слоёв атмосферы. Нагретая таким образом поверхность Земли излучает во внешнее
Параметр
Диоксид уг-
лерода,СО2
млн-1*
Метан СН4,
млн-1
Фреон-12
CF2Cl2
трлн-1*
Оксид азо-
та,NO2
млрд-1*
Доиндустриальн
концентрация
280
0,79
0
288
Современная
концентрация
354
1,72
484
310
Ежегодный рост
концентрации
1,6
0,15
17
8
Время жизни,
(годы)
50-200
10
130
150
пространство радиацию, спектральный состав которой близок к спектру излучения абсолютно чёрного тела с температурой 265 К. Нарушение энергетического баланса между поглощённым поверхностью Земли излучением и ушедшим во внешнее кос­мическое пространство приводит к глобальным изменениям климата.
Таблица 3.5
Изменения концентраций основных парниковых газов.
Примечание: млн-1 - одна молекула на миллион молекул воздуха; млрд-1 - одна молекула на миллиард молекул воздуха; трлн-1 - одна молекула на триллион молекул воздуха.
К такому нарушению приводит наличие в атмосфере “малых радиационно-активных газов” (МРАГ) или, как их ещё называют, “парниковых газов”. Отличительной осо­бенностью этих газов является наличие у них вращательных и колебательных линий поглощения инфракрасного излучения в спектральной области теплового излучения поверхности Земли и нижних слоёв атмосферы. По многочисленным данным, обоб­щённым Международной группой экспертов по проблеме изменения климата (МГЭИК), существует довольно высокая положительная корреляция между концен­трацией парниковых газов и отклонениями средней глобальной температуры по­верхности Земли и тропосферы. В настоящее время значительная часть эмиссии парниковых газов имеет антропогенное происхождение. К парниковым газам антропогенного происхождения (хотя и количественно менее важным на сегодняшний день) относятся: фреон-113 С2Cl3F3, фреон-22 CHF2Cl, ме­тилхлороформ CH3Cl3, дифторхлорбромметан CF2ClBr2, трифторбромметан CF3Br, карбонилсульфид COS. Главными причинами резкого роста концентрации важнейших парниковых газов являются: по СО2 - сжигание ископаемого топлива, сведение лесов, нарушение сложившего­ся баланса процессов фотосинтез - дыхание и др.;
49
по СН4 - рисовые поля, животноводство, сжигание биомассы, весьма вероятное освобождение больших масс метана связанных вечной мерзлотой. Прогнозируется удвоение концентрации углекислого газа по сравнению с периодом конца XIX века в 2025 году. Это как считает сегодня большинство экологов и кли­матологов должно привести к глобальному потеплению климата на Земле.
3.9.3. Прогнозируемые последствия глобального потепления.
Повышение среднеглобального уровня моря (вероятно). Ожидается общее повы- шение среднего уровня Мирового океана, в основном, в результате теплового рас­ширения морской воды. Гораздо меньшее влияние на повышение уровня моря ока­жет таяние глетчерного льда и откалования айсбергов от ледниковых образований. Среднеглобальное повышение температуры земой поверхности (весьма вероятно). При удвоении содержания СО2 в атмосфере (или эквивалентного эффекта от всех МРАГ) с течением времени ожидается среднеглобальное повышение температуры земной поверхности на 1,5 - 4,5оС. Наибольшая неопределённость связана с влияни­ем облачного покрова. Фактически темпы роста температуры в течении следующего столетия будут, конечно, зависеть от от скорости роста МРАГ, естественных коле­баний в климатической системе и конкретного поведения более медленно реаги­рующих компонентов климатической системы, например океанов и льда. Зимнее повышение средних температур в полярных областях (почти несомненно). Глобальное моделирование климата прогнозирует резкое повышение зимней темпе­ратуры в полярных областях по мере смещения границы морского льда к полюсу. Увеличение площади открытой водной поверхности и уменьшение морского льда приведёт со временем к трёхкратному повышению температуры нижнего слоя атмо­сферы в полярных областях по сравнению со среднеглобальным потеплением. Летнее высыхание и нагревание почвы в континентальных районах (вероятно). Несколько исследований прогнозируют в течение продолжи-тельного периода за­метное высыхание почвы летом в некоторых внутренних континентальных регионах в зоне средних широт. Это высыхание почвы связано, главным образом, с более ранним окончанием таяния снегов и выпадения осадков, а также с более ранним на­чалом уменьшения влажности почв в период перехода от весны к лету. Увеличение среднеглобального количества осадков (весьма вероятно). Увеличе- ние нагрева зимней поверхности приводит к более интенсивному испарению и, сле­довательно, к увеличению среднеглобального количества осадков. Несмотря на это в отдельных регионах вполне возможно уменьшение количества осадков. Увеличение количества осадков в высоких широтах (вероятно). По мере потепле- ния климата более интенсивное проникновение тёплого влажного воздуха в направ­лении полюса должно приводить к увеличению среднегодового количества осадков в высоких широтах.
3.10. Озоновый кризис.
50
3.10.1. Озоновый слой.
Озон представляет собой аллотропическое видоизменение кислорода, а именно, трехатомный кислород с химической формулой О3. При нормальных условиях - это газ с резким характерным запахом. Озон ядовит. Предельно допустимым является его содержание в воздухе, равное 10-5%. При этой концентрации уже хорошо ощу­щается его запах. Общее содержание озона в атмосфере менее 10-4%, что составляет приблизительно около 41037 молекул О3, однако нормальный естественный фон озона в приземном слое атмосферы составляет всего 10-7-10-8%. Более 90% озона со­средоточено в стратосфере на высотах 15-50 км. Количество озона в атмосфере при­нято характеризовать также приведённой величиной - “толщина озонового слоя”. “Толщина озонового слоя” представляет собой интеграл от плотности в столбе ат­мосферы произвольного сечения по высоте, измеряется в см (или мм) и в зависимо­сти от сезона, широты и конкретного региона колеблется от 3 до 5 мм. Озон образуется в верхней стратосфере и нижней мезосфере в результате следую­щих реакций:
O2 +h( нм О +О (I)
O2 + O + M O3 + M (II)
где М - любая составляющая атмосферы, например, O2 или N2. Озон и атомарный кислород могут разрушатся в кислородной атмосфере по реакци­ям:
O3 + hO2 + O (III)
O + O3 2O2 (IV)
O + O + M O2 + M (V)
Эти реакции образуют так называемый цикл Чепмена. Этот цикл должен поддержи­вать динамически равновесное содержание озона в стратосфере. Содержание озона а стратосфере является важнейшим фактором в формировании интенсивности и спектрального распределения ультрафиолетового излучения сол­нечной радиации в области длин волн 280-315 нм. Озон полностью поглощает УФ излучение с длиной волны меньше 280 нм и значительно ослабляет полосу УФ - Б с от 280 до 315 нм, способную наносить серьёзные повреждения клеткам живых ор­ганизмов и привести к глобальным катастрофическим последствиям ( о воздействии УФИ на организм человека и другие биосферные экосистемы см. Раздел “ Ультра­фиолетовый диапазон ЭМИ” в главе “Основы электромагнитной экологии”). Паде­ние концентрации озона на 1% процент приводит в среднем к увеличению интен­сивности жёсткого ультрафиолета на 2%.