Озон и его роль в атмосфере
Введение…………………………………………………………
1. Озон и его роль в атмосфере………………………………………………………
2. Значение озонового экрана………………………………………………………………
3. Источники разрушения
4. «Озоновые дыры» и их влияние………………………………………………………….
5. Проблема озонового экрана и пути ее решения……………………………………….13
Заключение……………………………………………………
Список использованной литературы………………………………………………..
Введение
Озон, находящийся на высоте около
25 км от земной поверхности, пребывает
в состоянии динамического равновесия.
Он представляет собой слой повышенной
концентрации толщиной около 3 мм. Стратосферный
озон поглощает жесткую ультрафиолетовую
радиацию Солнца и этим защищает все живое
на Земле. Озон также поглощает инфракрасное
излучение Земли и является одним из обязательных
условий сохранения жизни на нашей планете.
XX век принес человечеству немало благ, связанных с бурным развитием научно-технического прогресса, и в то же время поставил жизнь на Земле на грань экологической катастрофы. Рост населения, интенсификация добычи и выбросов, загрязняющих Землю, приводят к коренным изменениям в природе и отражаются на самом существовании человека. Часть из таких изменений чрезвычайно сильна и настолько широко распространена, что возникают глобальные экологические проблемы.
В результате многих внешних воздействий озоновый слой начинает истончаться по сравнению со своим естественным состоянием, а при некоторых условиях над определенными территориями и вовсе исчезать – появляются озоновые дыры, чреватые необратимыми последствиями. Сначала они наблюдались ближе к южному полюсу Земли, но недавно были замечены и над азиатской частью России. Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на землю и вызывает у людей рост числа раковых образований кожи и ряд других тяжёлых болезней. Также от повышенного уровня излучения страдают растения и животные.
Хотя человечеством были приняты различные меры по восстановлению озонового слоя (например, под давлением экологических организаций многие промышленные предприятия пошли на дополнительные затраты для установки различных фильтров для уменьшения вредных выбросов в атмосферу), этот сложный процесс займёт несколько десятилетий. Прежде всего, это обусловлено огромным объёмом уже накопленных в атмосфере веществ, способствующих его разрушению.
1 Озон и его роль в атмосфере.
Озон- это разновидность кислорода. Озон был открыт в 1839 году немецким химиком Шенбейном, а в 1873г. его обнаружили в приземной атмосфере. Спустя 8 лет английский химик Гартли обнаружил озон в верхних слоях атмосферы. Озоновый слой в стратосфере важен тем, что он поглощает определённый диапазон солнечного излучения. Сама земля тоже испускает излучение в инфракрасном спектре. Так вот часть этого излучения тоже задерживается озоном, тем самым, предохраняя планету от охлаждения. Главной функцией озона является защита человека и всей биосферы планеты от жёсткого ультрафиолетового излучения с длинами волн от 250 до 320 нм.
Поскольку озон задерживает активное
излучение солнца, то разрушение озонного
слоя может привести к целому ряду
негативных последствий для растений,
животных и человека. В ряду тревожных
проблем – сдвиги в мировом
климате, истощение лесных, почвенных
и водных ресурсов, прогрессирующее
опустошение планеты –
2. Значение озонового экрана.
Наряду с видимым светом Солнце излучает
ультрафиолетовые волны. Ультрафиолетовое
излучение похоже на световое, но длина
его волн несколько короче, чем у фиолетовых
волн, самых коротковолновых из воспринимаемых
глазом человека. Хотя ультрафиолетовые
лучи невидимы, они обладают большей энергией,
чем видимые. Проникая сквозь атмосферу
и поглощаясь тканями живых организмов,
они разрушают молекулы белков и ДНК. Именно
это происходит, когда вы загораете. Если
бы всё ультрафиолетовое излучение, попадающее
на верхние слои атмосферы, достигало
поверхности Земли, то вряд ли на ней сохранилась
бы жизнь. Даже небольшая, доступная нам
часть этого количества (менее 1%) вызывает
загар и ежегодно 200 000-600 000 случаев рака
кожи в США.
Мы защищены от агрессивного воздействия
ультрафиолетового излучения, так как
большая его часть (свыше 99%) поглощается
слоем озона в стратосфере на высоте около
25 километров от поверхности земли. Этот
слой обычно называют озоновым экраном.
При поглощении ультрафиолета в атмосфере
образуется своего рода смесь, в которой
преобладают свободные электроны, нейтральные
атомы кислорода, положительные ионы молекул
кислорода. При их взаимодействии и образуется
озон. Взаимодействие ультрафиолетового
излучения с кислородом происходит по
всей высоте атмосферы - есть сведения,
что в мезосфере, на высоте от 50 до 80 километров,
уже наблюдается процесс образования
озона, который продолжается в стратосфере
(от 15 до 50 км) и в тропосфере (до 15 км). Вместе
с тем верхние слои атмосферы, в частности
мезосфера, подвержены такому сильному
воздействию коротковолнового ультрафиолета,
что ионизуются и распадаются молекулы
всех составляющих атмосферу газов. Не
может не разлагаться и только что образовавшийся
там озон, тем более, что для этого требуется
почти такая же энергия, как и для молекул
кислорода. И тем не менее разрушается
он не полностью - часть озона, который
в 1,62 раза тяжелей воздуха, опускается
в нижние слои атмосферы до высоты 20-25
километров, где плотность атмосферы позволяет
ему находиться как бы в равновесном состоянии.
Там молекулы озона создают слой повышенной
концентрации, то есть озоновый слой.
Слой озона удивительно тонок. Если бы
этот газ сосредоточить у поверхности
Земли, то он образовал бы пленку лишь
в 2-4 мм толщиной (минимум – в районе экватора,
максимум – у полюсов). Однако и эта пленка
надежно защищает нас, почти полностью
поглощая опасные ультрафиолетовые лучи.
Без нее жизнь сохранилась бы лишь в глубинах
вод (глубже 10 м) и в тех слоях почвы, куда
не проникает солнечная радиация. Более
того, если бы не озоновый слой, то жизнь
не смогла бы вообще выбраться из океанов
и высокоразвитые формы жизни типа млекопитающих,
включая человека, не возникли бы.
Озон поглощает некоторую часть инфракрасного
излучения Земли. Благодаря этому он задерживает
около 20% излучения Земли, повышая отепляющее
действие атмосферы.
Озон,
также, регулирует жесткость космического
излучения. Если этот газ хотя бы частично
уничтожается, то, естественно жесткость
излучения резко возрастает, а, следовательно,
происходят реальные изменения растительного
и животного мира. По мнению врачей, каждый
потерянный процент озона в масштабах
планеты вызывает до 150 тысяч дополнительных
случаев слепоты из-за катаракты, на 2,6
процента увеличивается количество раковых
заболеваний кожи, значительно возрастает
число болезней, вызванных ослаблением
иммунной системы человека. Наибольшему
риску подвержены жители северного полушария
со светлой кожей. Но страдают не только
люди. Ультрафиолетовое излучение, к примеру,
крайне вредно для планктона, мальков,
креветок, крабов, водорослей,
обитающих на
поверхности океана.
3. Источники разрушения озонового слоя.
До самого последнего периода истории Земли живые системы планеты эволюционировали почти в полной гармонии с атмосферой, литосферой и гидросферой, не испытывая влияния человеческой деятельности. Но по мере развития сельского хозяйства и промышленности воздействие человека на среду стало заметнее. Повсеместная индустриализация, особенно развернувшаяся за последние два столетия, привела к потенциально опасным уровням загрязнения среды. Можно сказать, что загрязнения – это поступление в окружающую среду каких-либо веществ или энергии в таких больших количествах или в течение столь длительного времени, что эти вещества или энергия начинают наносить ущерб людям и окружающей среде. Легко распространяясь от одних компонентов системы жизнеобеспечения к другим, в той или иной степени влияет на все параметры среды – антропогенные и природные, физические и биотические. Еще в начале шестидесятых годов считали, что загрязнение атмосферы – это локальная проблема больших городов и индустриальных центров, но позже стало ясно, что атмосферные загрязнители способны распространяться по воздуху на большие расстояния, оказывая неблагоприятное воздействие на районы, находящиеся на значительном удалении от места выброса этих веществ.
К разрушению озонового слоя приводят многочисленные факторы (рассматриваются самые главные). В первую очередь это, конечно же, фреоны. Фреоны – это собирательное название целой группы химических веществ появившихся на свет ещё в 20 годы прошлого столетия. В основном они использовались в холодильниках в качестве хладагентов. Ещё одна область применения фреонов это использование их в аэрозольных упаковках в качестве распылителя. Так как большая часть производимых в мире фреонов попадает в атмосферу, можно сказать, что выпуск фреонов почти полностью работает на сокращение озонового слоя. Фреоны достаточно быстро поднимаются вверх, в стратосферу. В стратосфере под действием ультрафиолетового излучения они достаточно быстро разлагаются. В результате выделяются активные атомы хлора, которые и участвуют в разложении озона.
Ещё один фактор, приводящий к уменьшению озонового слоя - это высотные самолёты и запуски космических кораблей. Высокая температура в камерах сгорания реактивных двигателей, приводит к образованию окислов азота из находящихся там азота и кислорода. Причём скорость образования азота на прямую зависит от температуры, то есть мощности двигателя. Но ещё и очень важно, на какой высоте находится двигатель и выпускает в атмосферу разрушающие озон окислы азота. Чем выше, тем хуже для озона.
Теперь рассмотрим действие минеральных удобрений на разрушение озонового слоя. Озон может уменьшаться за счёт того, что в стратосферу попадает закись азота N2O, которая образуется при денитрификации, связанного почвенными бактериями, азота. Такую же денитрификацию связанного азота производят и микроорганизмы в верхних слоях океанов и морей. Эти процессы напрямую связаны с содержанием азота. Таким образом, можно быть уверенным, что с ростом количества минеральных удобрений, вносимых в почву, будет также и расти количество закиси азота. Далее, образующиеся из закиси азота, окислы азота приводят к разрушению озонового слоя.
Ядерные взрывы тоже способствуют истощению озонового слоя. При сильном нагреве, а температура ядерного взрыва около 6000°С, происходят такие преобразования химических веществ, которые при нормальных условиях протекают вяло или вообще не протекают. Излучение при взрыве приводит к образованию окиси азота, а происходит это, прежде всего, потому что излучение производит ионизацию атомов и молекул атмосферного газа. Затем образованные ионы вступают в реакции с другими составляющими атмосферы и образуют окислы азота. Закись азота обнаруживается также и в дымовых газах электростанций. Это очень сильный источник влияния на атмосферу.
Очень важную роль в разрушении озона играет пар. Эта роль реализуется через молекулы гидроксила OH, которые рождаются из молекул воды и в конце превращаются в них. Поэтому от количества пара в стратосфере зависит скорость разрушения озона.
4. «Озоновые дыры» и их влияние.
Озоновая дыра — локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли. Как только существование “озоновой дыры” стало научным фактом, естественно возник вопрос: А какова же её природа? И через некоторое время появились две гипотезы – антропогенная фотохимическая и метеорологическая. Сторонники первой гипотезы считали, что уменьшение озонового слоя результат антропогенного загрязнения атмосферы. «Озоновая дыра имеет чисто метеорологическое происхождение и связана со спецификой динамического режима стратосферы в Антарктике», – утверждали приверженцы второй гипотезы. Важным моментом этой гипотезы было существование внутри устойчивого циклона (так называемого циркумполярного вихря), висящего зимой и большую часть весны над Антарктикой, направленных вверх (восходящих) вертикальных движений.
У каждой из гипотез были свои плюсы и минусы. В рамках антропогенной концепции было трудно ответить на вопрос о том, почему “дыра” (если она отражает общую тенденцию всевозрастающего загрязнения атмосферы) наблюдается лишь над Антарктикой и только весной. А сторонникам метеорологической природы “дыры” было трудно объяснить, почему последняя не наблюдалась до начала 80-х годов и почему в 80-х она появилась и стала усиливаться год от года. В октябре 1987 года были получены данные, которые показали, что к антропогенному загрязнению атмосферы явление “озоновой дыры” имеет самое прямое отношение.
Возникновение “озоновых дыр” (сезонное уменьшение содержания озона вдвое и более) впервые наблюдали в конце 70-х годов над Антарктидой. В последующие годы длительность существования и площадь “озоновых дыр” росли, и к настоящему времени они уже захватили южные регионы Австралии, Чили и Аргентины. Параллельно, хотя и с некоторым запозданием, развился процесс истощения озона над Северным полушарием. Вначале 90-х годов наблюдали 20 – 25 % его уменьшения над Скандинавией, Прибалтикой и северо-западными областями России. В отличных от приполярных широтных зон истощение озона менее выражено однако и здесь оно является статистически достоверным (1,5–6,2% за последнее десятилетие).8
Истощение озонового слоя может оказать значительное влияние на экологию Мирового океана. Многие из имеющихся в нем систем испытывают стресс уже при существующих уровнях естественной ультрафиолетовой радиации, и увеличение ее интенсивности для некоторых из них может оказаться катастрофическим. В результате воздействия ультрафиолетового излучения у водных организмов нарушается адаптивное поведение (ориентация и миграция), подавляются фотосинтез и ферментативные реакции, а также процессы размножения и развития, особенно на ранних стадиях. Поскольку чувствительность к ультрафиолетовой радиации разных компонентов водных экосистем существенно различается, то в результате разрушения стратосферного озона следует ожидать не только уменьшения общей биомассы, но и изменение структуры водных экосистем. В этих условиях могут погибать и вытесняться полезные чувствительные формы и усиленно размножаться резистентные, токсичные для окружающей среды, например сине-зеленые водоросли. Эффективность водных пищевых цепей в решающей степени определяется продуктивностью их начального звена – фитопланктона. Расчеты показывают, что в случае 25%-го разрушения стратосферного озона следует ожидать 35%-го снижения первичной продуктивности в поверхностных слоях океана и 10%-го снижения во всем слое фотосинтеза. Значимость прогнозируемых изменений становится очевидной, если принять во внимание, что фитопланктон утилизирует более половины углекислого газа в процессе глобального фотосинтеза, и лишь 10-го снижения интенсивности этого процесса эквивалентно удвоению выброса углекислого газа в атмосферу в результате сжигания полезных ископаемых. Кроме того, ультрафиолетовая радиация подавляет продукцию фитопланктоном диметилсульфида, играющего важную роль в формировании облачности. Последние два феномена могут вызвать долговременные изменения глобального климата и уровня Мирового океана. Из биообъектов вторичных звеньев водных пищевых цепей ультрафиолетовое излучение способно непосредственно поражать икру и мальков рыб, личинки креветок, устриц и крабов, а также других мелких животных. В условиях истощения стратосферного озона прогнозируется рост и гибель мальков промысловых рыб и, кроме того, снижение улова в результате уменьшения первичной продуктивности Мирового океана. В отличие от водных организмов, высшие растения могут частично адаптироваться к увеличению интенсивности естественной ультрафиолетовой радиации, однако в условиях 10-20%-й редукции озонового слоя у них наблюдается торможение роста, уменьшение продуктивности и изменения состава, снижающие пищевую ценность.
Очень важную, хотя и посредственную, роль в формировании продуктивности сельскохозяйственных растений играют почвенные микроорганизмы, оказывающие значительное влияние на плодородие почв. В этом смысле особый интерес представляют фототрофные цианобактерии, обитающие в самых верхних слоях почв и способные утилизировать азот воздуха с последующим использованием его растениями в процессе фотосинтеза. Эти микроорганизмы подвергаются непосредственному воздействию ультрафиолетовой радиации. В результате разрушения озонового слоя следует ожидать уменьшение плодородия почв. Весьма вероятным является также вытеснение и отмирания других полезных форм почвенных микроорганизмов, чувствительных к ультрафиолетовой радиации, и размножением устойчивых форм, часть которых может оказаться патогенными.
Для человека естественная ультрафиолетовая
радиация фактором риска уже при существующем состоянии
В результате разрушения стратосферного озона следует ожидать снижения сопротивляемости населения ряду инфекционных заболеваний. Как минимум, в их число необходимо включить болезни с кожной фазой развития или зависящие от клеточного иммунитета: корь, ветряная оспа, герпес и другие вирусные заболевания с кожной сыпью, индуцируемые через кожу паразитарные болезни типа малярии и лейшманиоза, а также зависящие от клеточного иммунитета туберкулез и некоторые грибковые заболевания. Естественная ультрафиолетовая радиация ответственна за основную часть опухолей кожи, приводящих в большинстве случаев к раку кожи. Ультрафиолетовая радиация играет важную роль в обеспечении организма витамина Д, регулирующим процесс фосфорно-кальциевого обмена. Дефицит витамина Д вызывает рахит и кариес, а также играет важную роль в патогенезе предстательной железы, дающей высокую смертность. При возникновении дефицита витамина Д необходима доза ультрафиолетовой радиации, составляющая примерно 60 минимальных эритемных доз в год на открытые участки тела. Для белого населения в умеренных широтах это соответствует ежедневному пребыванию на открытом солнце по полчаса в середине дня с мая по август. Интенсивность синтеза витамина Д убывает с увеличением степени пигментативности, у представителей различных этнических групп может различаться более чем на порядок. Вследствие этого пигментация кожи может быть причиной недостаточности витамина Д у цветных иммигрантов в умеренных и северных широтах. Наблюдающиеся в настоящее время увеличение степени истощения озонового слоя свидетельствует о недостаточности предпринимаемых усилий по его защите.
5. Проблема озонового экрана и пути ее решения.
Рассмотрим некоторые проблемы, связанные с разрушением озона и пути их решения.
1.Выхлопы автомобилей.
а) замена топлива в существующем автомобильном транспорте на экологически более чистое.
б) переход на другие источники энергии (например, электромобили, использование солнечной энергии).
2. Загрязнение
а) Переход от долгоживущих фреонов на короткоживущие (меньше года).
б) снижение, а затем и полное прекращение производства и использования фреонов.
3. Химические удобрения.
4. Сжигание промышленного
а) Переход на экологически чистую энергетику.
5. Ядерные взрывы.
6. Выброс отработанных газов
при полетах высотных
7. Добыча нефти и природного газа.
Осознание опасности приводит к тому, что международной общественностью предпринимаются все новые и новые шаги в защиту озонового слоя. Рассмотрим некоторые из них.
1)
Создание различных
2)Проведение конференций.
Проблема сохранения озонового слоя относится к глобальным проблемам человечества. Поэтому она обсуждается на многих форумах самого разного уровня вплоть до советско-американских встреч на высшем уровне (в Вашингтоне, США в декабре 1987г.) Остается лишь верить в то, что глубокое осознание грозящей человечеству опасности подвигнет правительство всех стран на принятие необходимых мер по уменьшению выбросов вредных для озона веществ.
Заключение
Проблема озонового слоя – это
одна из глобальных проблем современности.
Как известно, жизнь на Земле появилась
только после того, как образовался
охранный озоновый слой планеты, прикрывший
ее от жестокого ультрафиолетового
излучения. Именно поэтому в цели
защиты озонового экрана созывались
множество различных
Для дальнейшего успеха необходимы следующие меры:
1) Продолжать наблюдения за
2) Продолжать работу по
3) Продолжать предоставлять
Список использованной литературы:
- Горелов А.А. Экология. Учебник - М.., Издательский центр «Академия», 2006г.
- Данилов А. Д. Атмосферный озон – сенсации и реальность А. Д. Данилов, И. Л. Кароль.- Л.: Гидрометиоиздательство, 1991.
- 5. Стрижевский А. Д. Свет: Природа и человек/ А. Д. Стрижевский// Природный мир, 1992
- Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология.- Ростов н/Дону: Феникс, 2006.
- Экология, под редакцией В.В. Денисова,–М.:МарТ, 2004г -672 Горелов А.А. Экология.– М.: Академия , 2006.
- Экология:учеб./Л.В. Передельский, В.И. Коробкин, О.Е. Приходченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.-512с.
6. Фелленберг Г. Загрязнение природной
среды: Учеб. Пособие/ Г. Фелленберг.- М.:
“Мир”, 1997.