Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экология (ответы на билеты).docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
27.09.2019
Размер:
314.88 Кб
Скачать

Вопрос 57 Загрязнение окружающей среды при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов

Ну очевидно же!

Вопрос 58 Методы и средства ликвидации нефтеразливов

Первым шагом в ликвидации нефтяного разлива всегда является предотвращение дальнейшего сброса и локализация нефтепродуктов на как можно меньшей площади. Для этого чаще всего используются боновые заграждения.

Методы ликвидации аварийных разливов нефти весьма многообразны. Решающими факторами при выборе наиболее подходящего являются время, масштабы экологической угрозы и величина разлива. 

Всего выделяют четыре способа:

  • Термический способ заключается в выжигании разлившейся нефти. Такой вид борьбы с разливом можно применить, только если толщина слоя нефти превышает 33 мм. Также немаловажным является фактор скорости: эффективное выжигание слоя нефти возможно лишь непосредственно после разлива, пока нефть не смешалась с водой.

  • Физико-химический метод борьбы с разливом заключается в применении диспергентов и сорбентов. При достаточной толщине плёнки сорбенты быстро поглощают нефть и удерживают её внутри. Деспергенты лучше использовать в самых крайних случаях, потому что они представляют угрозу для окружающей среды, хоть и меньшую, чем разлив нефти.

  • Механический способ представляет собой собирание нефти посредством специальных устройств. Этот метод эффективен, опять же, если разлив не успел сильно разрастись, а также, если поверхность воды не замусорена (как, например, в портах).

  • К Биологическому способу борьбы с загрязнением, как правило, прибегают уже после механического и физико-химического способов. При достаточной температуре воды и насыщенности её кислородом, бактерии и грибки быстро расправляются с остатками нефти. Однако если температура невысока, процесс биологической ликвидации может затянуться вплоть до нескольких десятков лет.

Вопрос 59 Устойчивое развитие в рф. Законы и гипотезы устойчивого развития

Устойчивое развитие — процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.

Во многом речь идёт об обеспечении качества жизни людей.

Экологическая составляющая

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов обитания можно понимать широко, включая в них созданную человеком среду, такую как, например, города. Основное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению.

Вопрос 60 Чернобыльская катастрофа

Авария на Чернобыльской АЭС — разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской  атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР (ныне — Украина). Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Причины:

  • Перегрев атомного реактора.

  • Сбой в системе охлаждения.

  • Человеческий фактор.

Как ликвидировали:

 В 30-километровую зону вокруг ЧАЭС стали прибывать специалисты, а также воинские части, как регулярные, так и составленные из срочно призванных резервистов. Их всех позднее стали называть «ликвидаторами». Ликвидаторы работали в опасной зоне посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. Основная часть работ была выполнена в 1986—1987 годах, в них приняли участие примерно 240 тыс. человек. Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 тыс.

В первые дни основные усилия были направлены на снижение радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение ещё более серьёзных последствий. Затем начались работы по очистке территории и захоронению разрушенного реактора. Вокруг 4-го блока был построен бетонный «саркофаг» Строительство саркофага было завершено в ноябре 1986 года.

Последствия:

В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн. га земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены (закопаны тяжёлой техникой) сотни мелких населённых пунктов. Загрязнению подверглось более 200 тыс. км², примерно 70 % — на территории Белоруссии, России и Украины. Радиоактивные вещества распространялись в виде аэрозолей, которые постепенно осаждались на поверхность земли. Благородные газы рассеялись в атмосфере и не вносили вклада в загрязнение прилегающих к станции регионов. Загрязнение было очень неравномерным, оно зависело от направления ветра в первые дни после аварии. Наиболее сильно пострадали области, в которых в это время прошёл дождь. Большая часть стронция и плутония выпала в пределах 100 км от станции, так как они содержались в основном в более крупных частицах. Йод и цезий распространились на более широкую территорию.

После аварии на 4-м энергоблоке работа электростанции была приостановлена из-за опасной радиационной обстановки. Однако уже в октябре 1986 года, после обширных работ по дезактивации территории и постройки «саркофага», 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в строй; в декабре 1987 года возобновлена работа 3-го.

Решение об окончательной остановке энергоблока № 1 принято 30 ноября 1996 года, энергоблока № 2 — 15 марта 1999 года.

15 декабря 2000 года станция прекратила генерацию электроэнергии.