
- •Основные процессы техногенного рассеяния и концентрирования элементов и принципы их оценки
- •Техногенные геохимические аномалии
- •Количественные показатели загрязнения.
- •Загрязняющие вещества
- •1. Тяжелые металлы
- •3. Хлорорганические пестициды
- •Классы опасности химических соединений
- •Геохимические показатели оценки состояния окружающей среды
3. Хлорорганические пестициды
Пестициды (pestis - зараза, caedo - убивать) - общепринятое собирательное название химических средств защиты растений. Они используются для борьбы с сорняками, вредителями, грибковыми заболеваниями и другими болезнями растений, кустарников и деревьев.
Особо эффективными средствами борьбы с насекомыми-вреди-телями оказались хлорорганические соединения алифатического и ароматического рядов. Среди этих соединений особое значение имеют гексахлорциклогексан (линдан, у-ГХЦГ), ДДТ и некоторые другие.
Несмотря на то, что в большинстве стран применение ДДТ сейчас запрещено законом, ДДТ встречается всюду.
ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ БИФЕНИЛЫ
Широкое использование ПХБ обусловлено их химической устойчивостью, низкой летучестью и хорошими изоляционными свойствами.
ПХБ являются производными бифенила, атомы водорода которого частично или полностью замещены на атомы хлора.
По предварительным оценкам к настоящему времени во всем мире произведено более 1,2 млн т ПХБ, из них примерно 35% поступило в окружающую среду и лишь 4% подверглось разложению.
Токсикологические исследования выявили почти полную идентичность поведения ПХБ и хлорорганических пестицидов (ХОП), являющихся биоцидами.
ДИОКСИН И ДИОКСИНОПОДОБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Другая группа приоритетных хлорорганических соединений - полихлорированные диоксины и многочисленная группа диоксиноподобных соединений. Это чужеродные живым организмам вещества (ксенобиотики), поступающие в живую и неживую природу с продукцией или отходами многих технологий.
Классы опасности химических соединений
Все или почти все промышленные вещества потенциально являются ядами, однако степень ядовитости (токсичности) того или иного продукта неоднозначна. Токсичность – способность химических веществ вызывать нарушение жизнедеятельности организмов (отравление). Токсичность различных веществ различается в миллионы раз. Оценки токсичности должны иметь точную количественную интерпретацию, т.е. быть основанными на измерениях. Количество яда оценивается в единицах массы отнесенной к единице массы или объема среды, например – мг/м3 воздуха, мг/л воды, мг/кг почвы или породы. Наиболее объективную оценку токсичности вещества дает та доза, которая вызывает гибель половины всех подопытных организмов - ЛД50, ЛК50 –среднесмертельные. Обратные величины называют степенью токсичности вещества - ЛД50-1, ЛК50-1.
Все вредные вещества по степени токсичности или опасности разделены на 4 класса: I - чрезвычайно опасные; II - высокоопасные; III - умеренно опасные; IV -малоопасные.
Для количественной оценки состояния окружающей среды необходимо знать контрольные значения содержания загрязняющих веществ, в различных частях геохимических ландшафтов. Начиная с этих значений, дальнейшая концентрация поллютантов должна считаться неприемле-мой. Такие контрольные значения содержаний должны устанавливаться для почв, воздуха, подземных и поверхностных вод, растений.
Это сделало необходимым установление для различных ее частей контрольных значений, получивших название предельно допустимых концентраций (ПДК). – количество вредного вещества в единице объема или массы компонента окружающей среды, которое при постоянном контакте или при воздействии в определенный промежуток времени не оказывает влияния на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства.
Кроме ПДК были введены и другие показатели, например, предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющих веществ отдельным источником, или ПДС. Однако, разрабатывая общие для огромных территорий нормативы, не учитывались ландшафтно-геохимические особенности, хотя поведение загрязняющих веществ, а во многих случаях и форма нахождения этих веществ определяются конкретными ландшафтно-геохимическими условиями территории.
С точки зрения экологической геохимии, ПДК могут использоваться в практической деятельности лишь как предварительные показатели-ориентиры. Широкое использование ПДК при оценке состояния окружающей среды часто невозможно по целому ряду объективных причин.
Совместное токсическое воздействие нескольких химических элементов, делает практически невозможной разработку ПДК для больших территорий, включающих отдельные районы (и даже целые геохимические провинции) с повышенными или пониженными местными фоновыми содержаниями. Токсичность химических элементов (их соединений) зависит не только от концентрации, но и от формы.
Таким образом, с точки зрения геохимии природных образований выбрать для всех участков биосферы или даже для такой большой страны, как Россия, единые ПДК невозможно, а ориентирование на предлагаемые цифры без учета конкретной ландшафтно-геохимической обстановки может привести к экологическим осложнениям.
Особо следует учесть, что для всех живых организмов, включая человека, нет химических элементов «полезных» и «вредных». Для нормального развития организма необходимы все элементы, но только при их определенных концентрациях и формах нахождения в различных частях биосферы. При этом, одни элементы нужны в больших концентрациях, другие - в меньших.
В биосфере все организмы связаны между собой, а человек составляет часть биосферы. Выделение каких-либо ПДК только для человека - по крайне мере бессмысленно. Загрязняя биосферу или ее отдельные части и районы веществами, вызывающими смерть, болезни и мутации определенных организмов, но безвредными на каком-либо первом промежутке времени для человека, мы создаем для людей мину замедленного действия.