Загрязнение Мирового океана радиоактивными отходами
Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права»
в городе Перми.
Юридический факультет
Кафедра юридических дисциплин
Заочное отделение
Группа № 2722
Специальность: 030501 «Юриспруденция»
Контрольная работа
по дисциплине «Экология »
Тема: «Загрязнение
Мирового океана радиоактивными отходами.»
Оглавление.
Введение
………………………………………………………2
стр.
- Радиоактивное загрязнение водной среды…………..3 стр.
1.1
История открытия
явления радиоактивности……….5
стр.
1.2 Пути
попадания радиоактивных
осадков……………..6 стр.
1.3 В чем заключается
опасность?....................
1.4
Возможные последствия………………………
2.
Методы защиты вод Мирового
океана…………………10
стр.
2.1
Как борется за
чистоту другие
страны………………..13
стр.
2.2
Новые технологии……………………………………
Заключение……………………………………………………
Вывод…………………………………………………………..
Список
использованных источников……………………..18
стр.
ВВЕДЕНИЕ
Большинство проблем,
которые сегодня мы
связываем с глобальными проблемами современности,
сопровождали человечество на протяжении
всей его истории. К ним прежде всего следует
отнести проблемы экологии.
Мировой океан
– это 94,1 % всей ее площади, непрерывная,
но не сплошная водная оболочка Земли,
окружающая материки и острова и отличающаяся
общностью солевого состава. Хотя Мировой
океан представляет собой единое целое,
для удобства исследования отдельным
его частям присвоены различные названия:
- Атлантический океан,
- Индийский океан,
- Северный Ледовитый океан,
- Тихий океан,
- Южный океан
В моей контрольной работе сделана попытка осветить тему загрязнения Мирового океана радиоактивными отходами.
Действительно ли Мировой океан находится под угрозой?
На этот вопрос, к сожалению, надо ответить утвердительно, без всяких колебаний. Проблема, связанная с загрязнением вод Мирового океана, одна из самых важных проблем, стоящих перед человечеством.
Современная технологическая революция отвела Мировому океану роль гигантской "мусорной свалки".
Независимо
от вида загрязнения, идет
ли речь о загрязнении
почвы, атмосферы или воды, все сводится
в итоге к загрязнению вод Мирового океана,
куда в конце концов попадают все отравляющие
вещества, превращая Мировой
океан в “мировую помойку. Загрязнение
морей и океанов радиоактивными отходами
является одной из важнейших проблем современности.
Цель – донести информацию до читателя
насколько опасно радиоактивное загрязнение
Мирового океана и найти пути решения
этой проблемы.
Одной из глобальных задач для будущего может оказаться программа
привлечению международной
финансовой помощи .
К
числу сильнозагрязненных
- Северное,
- Ирландское,
- Японское
- Средиземное моря;
- Мексиканский,
- Бискайский,
- Токийский заливы
- Атлантическое побережье США.
На мой
взгляд нужно задуматься на какое
будущее мы обретаем наше будущее поколения.
- Радиоактивное загрязнение водной среды.
«…Море - продолжение нашего мира, часть нашей Вселенной,
владения, которые мы обязаны, охранять, если хотим выжить».
Наибольшее загрязнение атмосферы радиоактивными веществами
происходит в результате взрывов атомных и водородных бомб.
Каждый такой взрыв сопровождается образованием грандиозного облака радиоактивной пыли.
Взрывная волна огромной силы распространяет ее частицы во всех
направлениях, поднимая их более чем на 30 км.
В первые часы после взрыва осаждаются крупные частицы под действием своей силы тяжести из радиоактивного облака и заражают местность в непосредственной близости от центра взрыва , частицы меньшего размера — втечение 5 суток, а мелкодисперсная пыль потоками воздуха переносится на тысячи километров и оседает на поверхности земного шара в течение многих лет.
Основными источниками радиоактивного загрязнения Мирового океана являются:
- загрязнения от испытаний ядерного оружия (в атмосфере до 1963 г.);
Во время испытания ядерного оружия, особенно до 1963 г., когда
проводились массовые
ядерные взрывы, в атмосферу
было выброшено огромное количество
радионуклидов. Так, только
на арктическом архипелаге Новая
Земля было проведено более 130 ядерных
взрывов (только в 1958 г.
-46 взрывов), из них 87- в атмосфере.
- загрязнения радиоактивными отходами, которые непосредственно
сбрасываются в море;
- крупномасштабные аварии
(ЧАЭС, аварии судов с атомными реакторами);
Отходы от английских и французских атомных заводов загрязнили
радиоактивными элементами практически всю Северную Атлантику, особенно Северное, Норвежское, Гренландское, Баренцево и Белое моря.
В загрязнение радионуклидами акватории Северного Ледовитого океана некоторый вклад сделан и нашей страной. Работа трех подземных атомных реакторов и радиохимического завода (производство плутония), а также остальных производств в Красноярске- 26 привела к загрязнению одной из самых крупных рек мира - Енисея (на протяжении 1 500 км). Очевидно, что эти, радиоактивные продукты уже попали в Северный Ледовитый океан.
Воды Мирового океана загрязнены наиболее опасными радионуклидами цезия-137, стронция-90, церия-144, итрия-91, ниобия-95, которые, обладая высокой биоаккумулирующей способностью переходят по пищевым цепям, и концентрируются в морских организмах высших трофических уровней, создавая опасность, как для гидробионтов, так и для человека.
Различными источниками поступления
радионуклидов загрязнены акватории
арктических морей, так в 1982
г. максимальные загрязнения цезием-137
фиксировались в западной части
Баренцева моря, которые в 6
раз превышали глобальное загрязнение
вод Северной Атлантики.
- захоронение радиоактивных отходов на дне и др.
(Израиль и др., 1994).
За 29-летний период наблюдений (1963-1992 гг.) концентрация стронция-90 в Белом и Баренцевом морях уменьшилась лишь в 3-5 раз. Значительную опасность вызывают затопленные в Карском море (около архипелага Новая Земля) 11 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами, а также 15 аварийных реакторов с атомных подводных лодок.
Работами 3-й советско-американской экспедиции 1988 г. установлено, что в водах Берингова и Чукотского моря, концентрация цезия-137 близка к фоновой для районов океана и обусловлена глобальным поступлением данного радионуклида из атмосферы за длительный промежуток времени. Однако эти концентрации (0,1,Ки/л) были в 10-50 раз ниже, чем в Черном, Баренцевом, Балтийским и Гренландском, морях, подверженных воздействию локальных источников радиоактивного загрязнения.
Все вышеперечисленное
Мировой океан - это мощная кладовая минеральных и биологических ресурсов; в частности, он даёт:
- 90% нефти и газа,
- 90% мировой добычи брома,
- 60% магния и огромное количество, морепродуктов, что важно при увеличивающемся населении нашей планеты. [23]
Вдумайтесь в эти цифры, он для нас отдаёт ВСЁ ! А что, возвращает человечество?
В отличие от сравнительно малостойких отравляющих веществ периода двух мировых войн, радиоактивность, например, стронция-89 и стронция-90 сохраняется в любой среде десятки лет. Какими бы прочными ни были емкости, в которых захоронены отходы, всегда существует опасность их разгерметизации в результате активного воздействия внешних химических агентов, громадного давления в морских глубинах, ударов о твердые предметы в шторм - да мало ли какие причины возможны?
Не так
давно во время шторма у берегов Венесуэлы,
были найдены контейнеры с радиоактивными
изотопами. В этом же районе одновременно
появилось много мертвого тунца. Расследование
показало. Что именно данный район был
избран американскими кораблями для сброса
радиоактивных веществ. Подобное имело
место с захоронениями в Ирландском море,
где радиоактивными изотопами были заражены,
планктон, рыбы, водоросли, а также пляжи.
- История открытия явления радиоактивности.
Научные открытия
и развитие физико-химических технологий
в XX в. привели к появлению
Однако само явление радиоактивности было открыто всего сто лет назад.
В 1896 году французский ученый Анри Беккерель случайно обнаружил, что после продолжительного соприкосновения с куском минерала, содержащего уран, на фотографических пластинках после проявки появились следы излучения. Позже этим явлением заинтересовались Мария Кюри (автор термина «радиоактивность») и ее муж Пьер Кюри.
В 1898 году они обнаружили, что в результате излучения уран превращается в другие элементы, которые молодые ученые назвали полонием радием.
К сожалению люди, профессионально занимающиеся радиацией,
подвергали свое здоровье, и даже жизнь опасности из-за частого контакта с
радиоактивными веществами. Несмотря на это исследования продолжались, и в результате человечество располагает весьма достоверными сведениями о процессе протекания реакций в радиоактивных массах, в значительной мере обусловленных особенностями строения и свойствами атома.
Известно, что в состав атома входят три типа элементов: отрицательно
заряженные электроны движутся по орбитам вокруг ядра – плотно сцепленных положительно заряженных протонов и электрически нейтральных нейтронов. Химические элементы различают по количеству протонов. Одинаковое количество протонов и электронов обуславливает электрическую нейтральность атома.
Количество нейтронов может варьироваться, и в зависимости от этого меняется стабильность изотопов.
Большинство нуклидов (ядра всех изотопов химических элементов) нестабильны и постоянно превращаются в другие нуклиды.
Цепочка превращений сопровождается излучениями: в упрощенном виде, испускание ядром двух протонов и двух нейтронов (a-частицы) называют альфа-излучением, испускание электрона – бета- излучением, причем оба этих процесса происходят с выделением энергию. Иногда дополнительно происходит выброс чистой энергии, называемый гамма-излучением.
1.2 Пути попадания радиоактивных осадков.
Для правильного
понимания, и что более важно,
для правильной оценки, появляющихся
иногда в печать устрашающих цифр,
следует различать:
- Естественные источники радиации
- Космическое излучение
- Тепловое (инфракрасное)
- Ультрафиолетовое
- Земное излучение (основное)
- Техногенные, т.е. изменение радиоактивности среды обитания под воздействием человека (аварии, пожары, взрывы добыча ископаемых, выбросы и сбросы промышленных предприятий и много другое).
- из атмосферы в результате ядерных испытаний
- при сбросе радиоактивных вод и веществ от предприятий атомной промышленности и АЭС
- в результате аварий судов, работающих на атомных двигателях, а также сброса радиоактивных отходов судовых реакторов,
- после аварий атомных подводных лодок,
Это и т.п. По мере насыщения производства и сферы услуг современной техникой и технологией резко возрастает число вышеуказанных катастроф. В частности, в январе 1966г. около берегов Испании при катастрофе американского самолета потеряны четыре водородные бомбы, две из которых длительное время находились на дне Средиземного меря. Две другие бомбы разрушились при ударе о землю и вызвали загрязнение побережья плутонием-239. [12]
В январе 1968 г. аналогичная катастрофа произошла с американским бомбардировщиком у берегов Гренландии: в залив Северная Звезда упали и разрушились четыре мегатонные водородные бомбы, что послужило причиной попадания в водоемы и на побережье большого количества плутония-239.[12]
Между тем плутоний-239, с периодом полураспада в 24 400 лет, способен в считанные минуты выделять смертоносные альфа-частицы, которые полностью разрушают живую ткань, если попадают внутрь, и вызывают рак всего организма. В сентябре 1977 г. близ берегов Сардинии в Средиземном море потерпела аварию американская подводная лодка «Рэй». [7, 6]
Нельзя исключать также аварии береговых атомных реакторов, сопровождающиеся выбросом сотен тысяч кюри осколочных радиоизотопов. Еще в 1966 г. на индийской территории в Гималаях снежной лавиной снесена установленная разведывательными органами США на горе Нандадеви аппаратура с портативной ядерной энергетической установкой. Возникла угроза смертоносного радиоактивного заражения вод реки Ганг, истоки которой, как известно, берут начало в Гималаях.[13, 9]
Последние десятилетия характеризуются исключительно быстрым темпом развития атомной энергетики.
Атомная энергетика развивается во многих странах мира. Ядерные энергетические реакторы широко используются на искусственных спутниках, электростанциях, кораблях и судах. [4,69]
1.3 В чем заключается опасность?
Большую опасность представляет загрязнение Мирового океана радиоактивными веществами. Опыт показал, что в результате произведенного США в Тихом океане взрыва водородной бомбы (1954) район в 25600 км обладал смертоносным излучением. За полгода площадь заражения достигла 2, 5 млн. км. этому способствовало течение.
Заражению радиоактивными веществами подвержены растения и животные. В их организмах происходит биологическая концентрация этих веществ, передаваемых друг другу через цепи питания. Зараженные мелкие организмы поедаются более крупными, в результате чего у последних образуются опасные концентрации. Радиоактивность некоторых планктонных организмов может в 1000 раз превышать радиоактивность воды, а некоторых рыб, представляющих собой одно из высших звеньев в цепи питания, даже в 50 тысяч раз. Но Опасность, непосредственно угрожающая здоровью человека, связана также со способностью некоторых ядовитых веществ в течение длительного времени сохранять активность.
Ряд из них, как ДДТ, ртуть, не говоря уж о радиоактивных веществах, могут накапливаться в морских организмах и по питательной цепочке передаваться на большие расстояния. ДДТ и его производные, полихлорбифенилы и другие устойчивые соединения этого класса сейчас обнаруживаются повсюду в Мировом океане, включая Арктику и Антарктику. Они легко растворимы в жирах и поэтому накапливаются в органах рыб, млекопитающих, морских птиц. Будучи ксенобиотиками, т.е. веществами полностью искусственного происхождения, они не имеют среди микроорганизмов своих "потребителей" и поэтому почти не разлагаются в природных условиях, а только накапливаются в Мировом океане.
Вместе с тем, они остротоксичны, влияют на кроветворную систему, подавляют ферментативную активность, сильно влияют на наследственность. Известно, что заметные дозы концентрации ДДТ были обнаружены сравнительно недавно в организмах пингвинов. Пингвины, к счастью не входят в пищевой рацион человека, но накопившийся в рыбе, съедобных моллюсках и в водорослях тот же ДДТ или свинец, попадая в человеческий организм, может привести к очень серьезным, порой трагическим, последствиям. Случаи отравления препаратами ртути, введенными с пищей, встречаются во многих западных странах. Но, пожалуй, наиболее известна болезнь "Минимата", названная так по имени города в Японии, где она была зарегистрирована в 1953 году. [22]
Симптомы этой неизлечимой болезни - расстройство речи, зрения, паралич. Вспышка ее отмечалась в середине 60-х годов совсем в другом районе Страны восходящего солнца. Причина одна и та же: химические компании сбрасывали содержащие ртуть соединения в прибрежные воды, там они поражали животных, употребляемых местным населением в пищу. Достигнув определенного уровня концентрации в организме человека, эти вещества и вызывали заболевание. Итог - несколько сот прикованных к больничной койке людей и почти 70 погибших. [2, 545]
Причем, как показали исследования советских ученых, в настоящее время на поверхности земного шара нет такого места, которое не подвергалось бы в большей или меньшей степени заражению продуктами ядерных взрывов.[11, 65]
Даже в Антарктическом
секторе обнаружено распределение
радиоактивности «в верхнем 150-метровом
слое океана». [10, 6]
Как справедливо указывает Г. А. Сафьянов, опасность представляет не только увеличивающаяся концентрация искусственной радиоактивности океанской воды, но и то обстоятельство, что никакими экспериментами невозможно установить длительное воздействие малых доз радиоактивности как на популяцию человека, так и на различные виды животных и растений. [15, 167]
1.4 Возможные последствия.
Щитовидная железа — один из органов, наиболее подверженных риску возникновения рака в результате радиоактивного загрязнения, потому что она накапливает иод-131; особенно высок риск для детей. В 1990—1998 годах было зарегистрировано более 4000 случаев заболевания раком щитовидной железы среди тех, кому в момент аварии было менее 18 лет[54].
Учитывая низкую вероятность заболевания в таком возрасте, часть из этих случаев считают прямым следствием облучения. Эксперты Чернобыльского форума ООН полагают, что при своевременной диагностике и правильном лечении эта болезнь представляет не очень большую опасность для жизни, однако по меньшей мере 15 человек от неё уже умерло. Эксперты считают, что количество заболеваний раком щитовидной железы будет расти ещё в течение многих лет. Генетическое действие излучений, радиационный мутагенез, возникновение наследственных изменений (мутаций) при облучении организмов. Г. д. и. — важная часть биологического действия ионизирующих излучений, исследуемая радиационной генетикой.
Первые стабильные «радиорасы» у дрожжей получены советскими биологами Г. А. Надсоном и Г. С. Филипповым (1925); данные о повышении частоты мутаций у дрозофилы при рентгеновском облучении опубликованы американским генетиком Г. Мёллером (1927). Мутагенный эффект вызывают все типы ионизирующих излучений, а также ультрафиолетовые лучи, если их действию подвергаются наследственные структуры любых организмов — от вирусов и бактерий до высокоорганизованных животных, включая человека; при этом у сложных организмов мутации могут возникать как в половых клетках — гаметах, так и в клетках тела — соматических.
Облучение может вызывать все типы мутаций (генные, хромосомные, геномные и цитоплазматические). В определенном интервале доз частота мутаций возрастает пропорционально дозе облучения; при увеличении дозы выше некоторого значения линейность кривых, описывающих зависимость частоты мутаций от дозы, нарушается. Вновь возникающие мутации являются обычно рецессивными (см. Рецессивность) и вредными. Повышение радиоактивного фона ведёт к накоплению в популяциях организмов, в том числе и человека, скрытых вредных мутаций.
Важное практическое применение Г. д. и. — радиационная селекция, т. е. отбор хозяйственно-ценных мутаций, получаемых главным образом у культурных растений и промышленных микроорганизмов в результате их облучения. Выведенные таким способом новые сорта овса, ячменя, гороха, арахиса, плодовых и декоративных культур и др. уже занимают большие посевные площади. Многие высокопродуктивные промышленные штаммы микроорганизмов — продуцентов антибиотиков, витаминов, аминокислот — также получены путём радиационного мутагенеза. [1, 98]
2.
Методы защиты вод
Мирового океана
Животные сохраняют «зараженный» в 1963 году Московский договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой прекратил прогрессировавшее радиоактивное массовое загрязнение Мирового океана.
Однако источники этого загрязнения сохранились в виде заводов по очистке урановой руды и переработке ядерного горючего, атомных электростанций, реакторов.
Куда опасней предпринимавшиеся некоторыми государствами попытки аналогичного "решения" проблемы удаления радиоактивных отходов.

- Загрязнение окружающей среды
- Загрязнение окружающей среды
- Загрязнение окружающей среды
- Загрязнение окружающей среды
- Загрязнение окружающей среды
- Загрязнение окружающей среды
- Загрязнение окружающей среды
- Загрязнение и защита гидросферы
- Загрязнение и охрана воздуха
- Загрязнение литосферы
- Загрязнение мирового океана
- Загрязнение мирового океана
- Загрязнение Мирового океана как правовая проблема
- Загрязнение мирового океана нефтью и нефтепродуктами