Защити озоновый слой — сохрани жизнь на Земле!

К 25-летию со дня принятия Монреальского протокола по веществам, способствующим разрушению озонового слоя.

16 сентября — это ежегодный Международный день охраны озонового слоя, который был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1994 году. Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой». Дата Международного дня выбрана в память о дне подписания Монреальского протокола в 1987 году по веществам, разрушающим озоновый слой. Протоколом были определены меры, обязывающие участников ограничить, а затем полностью прекратить производство и потребление отдельных видов озоноразрушающих веществ.

Озоновый слой — это часть стратосферы на высоте от 12 до 50 км. Открывателями озонового слоя были французские физики Шарль Фабри и Анри Буиссон. В 1912 году им удалось с помощью спектроскопических измерений ультрафиолетового излучения доказать существование озона в отдаленных от Земли слоях атмосферы. А в 80-е годы 20 века ученые сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в 2 раза. Именно тогда появилось название «озоновая дыра». Это объясняется тем, что в полярных областях воздух малоподвижен, вследствие чего, исчезновение там озона не компенсируется его заносом из других широт, и полярные «озонные дыры», особенно на Южном полюсе, весьма устойчивы.

Проблема сохранения озонового слоя относится к числу первостепенных для всех стран мира. Поскольку озоновый слой предохраняет Землю от жесткого ультрафиолетового излучения, повышенная доза которого приводит к заболеваниям кожи, повреждению глаз и ослаблению иммунной системы. Кроме того, ультрафиолетовое излучение губительно для планктона, гибель которого влечет за собой вымирание питающихся им морских животных. 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. Следовательно, даже незначительное сокращение уровня озона вызывает закономерную тревогу. Процесс разрушения озонового слоя в стратосфере нашей планеты напрямую зависит от использования в производстве и в быту химических веществ, содержащих хлор. Эти вещества нашли очень широкое применение в сельском хозяйстве и во многих других областях народного хозяйства. Также в атмосферу разрушающие озон хлорные соединения поступают с поверхности Земли непрерывно из миллионов аэрозольных упаковок, бытовых холодильников, рефрижераторов, в результате выбросов химических заводов. Поэтому, сохранение озонового слоя напрямую зависит от нашей деятельности. Это же нам жить на этой планете, нашим детям и нашим потомкам! Так зачем же мы сознательно лишаем нашу многострадальную планету, этот очаровательный голубой шарик, столь необходимого покрова? Без озонового слоя жизнь на Земле невозможна. И наша с вами задача защитить озоновый слой и сохранить жизнь на Земле.   

Сотрудник отдела природы Северо-Казахстанского

областного историко-краеведческого музея

Лысенок Анна

Солнце выжгло жизнь на Земле 12 тысяч лет назад

В конце последнего ледникового периода наша планета пережила загадочный катаклизм, который привел к внезапному исчезновению многих видов животных. В Северной Америке вымерло 95% мегафауны, преимущественно млекопитающих, имеющих вес тела от 25 до 50 килограммов. Мелкие животные также пострадали, в частности исчезли более 10 видов птиц.

Читать далее…

Ижевский пруд: хлорелла доминирует пока только в умах

Федеральное агентство по науке и инновациям РФ и Министерство образования и науки РФ выпустили в 2009 году каталог российских инновационных разработок «Чистая вода». В соответствии с тематикой в издание вошли инновационные методы (я не говорю об альголизации, ее в каталоге почему-то нет), разработанные и применяемые в России, имеющие прямое отношение к проблеме чистой воды и водоемов.

Читать далее…

www.mrwolf.ru

Озоновый слой, день озонового слоя, международный день озонового слоя, разрушение озонового слоя

Специально к Международному дню охраны озонового слоя

Фото italianestro/Shutterstock.com

Тонкий озоновый слой, который находится в верхних слоях атмосферы, является определяющим фактором существования жизни на нашей планете. Его функция крайне важна — задерживать ультрафиолетовое излучение, исходящее от Солнца. Без этого защитного слоя уровень радиации был бы настолько высоким, что ни один живой организм не смог бы выжить.

Ни для кого не станет новостью, что необдуманная деятельность человека привела к значительному истощению озонового слоя. Впервые об этой проблеме заговорили в 80-х годах прошлого века, а уже сегодня мы столкнулись с ее тяжелыми последствиями. Именно с ослаблением защитного слоя врачи связывают увеличение заболеваемости раком кожи и катарактой. Также большие дозы ультрафиолета не лучшим образом влияют на наш иммунитет и другие системы организма.

Мы не будем продолжать пугать вас глобальным изменением климата, которое, кстати, тоже является следствием разрушения озонового слоя, лучше поговорим о том, что каждый из нас может сделать для спасения нашей планеты.

Существует много простых способов защитить озоновый слой. Вот некоторые из них.

  • Старайтесь реже пользоваться аэрозолями или же покупайте спреи нового поколения, на которых написано «Не разрушает озоновый слой» (или Ozone friendly). Эта надпись гарантирует, что продукт не содержит хлорфторуглероды, разрушающие озоновый слой над нашей планетой.
  • Хотя бы на один день откажитесь от использования личного авто, а для поездок по городу воспользуйтесь общественным транспортом или велосипедом.
  • Задайтесь целью раз в год высаживать хотя бы одно дерево. Деревья, цветы и прочая растительность не только украшают нашу жизнь, но и выполняют множество важных функций: вырабатывают необходимый для жизни кислород, поглощают пыль и вредные выбросы, регулируют температурный режим и т. д.
  • При покупке холодильника, кондиционера и других бытовых приборов выбирайте энергосберегающие модели. Более того, вся перечисленная техника должны быть полностью исправной. В противном случае эти полезные в быту приборы могут служить причиной утечки хладагента в атмосферу.
  • Обратите внимание, какой огнетушитель висит у вас на работе или дома. По возможности откажитесь от использования огнетушителей, в заряд которых входят галогенированные углеводороды. Безопасная для природы альтернатива: углекислотные или воздушно-пенные огнетушители.

Что выделаете для сохранения озонового слоя на Земле? Расскажите нам в комментариях!

Читайте другие интересные статьи по теме:

«Проведите день без авто!»

«Экология дома: электромагнитные излучения»

«Этапы развития бытовой химии»

«Правила этикета на природе»

 

feelgood.ua

Методы по защиты озонового слоя.

В марте 1985 года появилась Венская конвенция. Результатом, которой было подписание Монреальского протокола. Под ним, подписались около 150 стран, Россия в то числе. Основой его содержания было то, что человечество должно смирится с экономическими потерями ради дальнейшей жизни на земле. Его результатом было соглашение о постепенном выводе фреонов из промышленного оборота. Так в холодильных установках идёт процесс постепенного перехода на более дорогие фреоны, такие как фторуглеводороды (CHF

2CHF2,CH3CF3), фторхлорметаны. Все они содержат хотя бы один атом водорода и поэтому разлагаются уже в нижней атмосфере. Время их жизни короче. Поэтому они менее опасны для озона. Но и у них есть свои слабые стороны. Если предыдущие фреоны нетоксичны в силу своей химической инертности, то этого нельзя сказать об их заменителях и продуктов их разложения. Но, к сожалению, если в западных странах промышленность уже давно стало использовать старые виды фреонов, то в России этот процесс идёт очень медленно. Для распыления жидкости из аэрозольных баллончиков, можно использовать другие газы, такие как пропан или бутан. Правда, они горючи.

Хорошим подспорьем в сохранении озонового слоя стало запрещение наземных атомных взрывов. Только при проведении подземных взрывов, всё равно, какая то часть окислов азота попадает в атмосферу. Эта мера будет действенна только после того, как все страны откажутся от проведения ядерных испытаний. Хотя токая тенденция наметилась.

В освоении космоса тоже наметились перемены. Так при запусках «шатлов» их боковые ускорители отрегулированы таким образом, что бы их мощность снижалась при прохождении озонового слоя.

В самолётостроении новые конструкции двигателей уменьшили образование окислов азота.

Заключение.

В принципе можно считать, что проблема озонового слоя решена. Его восстановление уже началось. Об этом говорят результаты анализов последних 4 лет. В северном полушарии параметры вернулись к уровню 70-х годов. Так практически исчезли озоновые дыры над восточной Сибирью. Перестала расти Антарктическая дыра. Озоновый слой над европейской частью России тоже больше не истощается. Правда это противоречит многочисленным прогнозам разрушения озонового слоя. Что ставит под сомнение теорию разрушения озона, где главным виновником являются фреоны. Но появились новые проблемы. В связи с ростом парникового эффекта восстановленный в будущем озоновый слой может стать толще, чем прежде. В этом случае уровень ультрафиолетового излучения по сравнению с обычной нормой упадёт, что грозит ультрафиолетовым голоданием. Быть может, проблема озонового слоя научит с большим вниманием и опаской относиться ко всем веществам, попадающим в атмосферу в результате деятельности человечества.

Список использованной литературы.

Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. – М.: 1986.

Сердюк А.М. Непростые заботы человечества. – М.; Политиздат, 1998. – 299 с.

studfiles.net

Меры по сохранению озонового слоя в мире

Предотвратить разрушение озонового слоя ни одна страна или группа стран оказались не в состоянии, ликвидация общей угрозы потребовала объединения усилий практически всех наций и незамедлительного принятия мер.

1974 год. Опубликованы первые статьи, объясняющие механизм разрушительного воздействия хлорфторуглеродов (ХФУ) на озоновый слой. Под влиянием выступлений защитников окружающей среды, протестующих против использования ХФУ в качестве пропеллента в аэрозолях, начинается свертывание производства ОРВ.

1977 год. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) разработала Всемирный план действий по озоновому слою.

1978 год. В США запрещено производство аэрозолей с использованием ХФУ. Вскоре к запрету присоединились Канада, Швеция и Норвегия.

1981 год. Группа экспертов приступила к формулированию глобальной рамочной конвенции об охране озонового слоя.

22 марта 1985 года. На совещании в Вене после напряженных международных переговоров принята Венская конвенция об охране озонового слоя. Государства (Стороны), подписавшие и ратифицировавшие этот документ, взяли на себя обязательства по сотрудничеству в исследованиях и научной оценке состояния озонового слоя, обмене соответствующей информацией и принятию «надлежащих мер» по предотвращению деятельности, потенциально угрожающей озоновому слою.

Май 1985 года. Подтверждение гипотезы о разрушении стратосферного озона: в журнале Nature опубликована статья об обнаружении «озоновой дыры» над Антарктикой.

16 сентября 1987 года. В Монреале представителями 46 государств подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой {ссылка на страницу протокола в разделе Нормативная база}. Изначально документ предполагал ограничение потребления, производства, импорта и экспорта хлорфторуглеродов (ХФУ) и бромсодержащих галонов. В дальнейшем перечень контролируемых веществ был расширен, установлены сроки прекращения их производства и потребления, а также определены меры по ограничению экспортно-импортных операций.

1997 год. Концентрация стратосферного озона начинает расти, что служит доказательством действенности мер, предусмотренных Монреальским протоколом.

2007 год. Сторонами Монреальского протокола принято решение ускорить прекращение потребления ГХФУ. К 2020 году развитые страны (включая Российскую Федерацию) должны сократить объем производства и потребления ГХФУ на 99,5% от базового уровня, что для нашей страны ограничит объем потребления величиной 19,98 тонны ОРС.

2050 год. Середина XXI века — предполагаемый срок, к которому, по прогнозам, должен восстановиться озоновый слой.

www.ozoneprogram.ru

Проблемы сохранения озонового слоя Земли

1985 г. специалисты из Британской Антарктической Службы исследования атмосферы сообщили о совершенно неожиданном факте: весеннее содержание озона в атмосфере над станцией Халли-Бей в Антарктиде уменьшилось за период с 1977 по 1984 г. на 40%.

Вскоре это подтвердили другие исследователи, показавшие, что область пониженного содержания озона уходит за пределы Антарктиды и по высоте охватывает слой от 12 до 24 км, т.е. значительную часть нижней стратосферы. Наиболее подробным исследованием озонного слоя над Антарктидой был международный Самолетный Антарктический Озоновый Эксперимент. В течение эксперимента ученые из четырех стран несколько раз поднимались в область пониженного содержания озона и собрали детальные сведения о ее размерах и химические процессы, которые там вибуваються. Фактически это означало, что в полярной атмосфере имеется озоновая «дыра». В начале 1980-х, по измерениям со спутника «Нимбус-7», аналогичная дыра была обнаружена и в Арктике, правда, она охватывала значительно меньшую площадь и падение уровня озона в ней было не так — около 9%. В среднем на Земле с 1979 по 1990 г. содержание озона снизился на 5%.

Уменьшение концентрации озона на 1% приводит в среднем к увеличению интенсивности жесткого ультрафиолета у поверхности Земли на 2%. Эта оценка подтверждается измерениями, проведенными в Антарктиде (правда, из-за низкого положения Солнца интенсивность ультрафиолета в Антарктиде все еще ниже, чем в средних широтах). По своему воздействию на живые организмы жесткий ультрафиолет подобный ионизирующего излучений, однако, из-за большей, чем в Ц-излучения, длину волны он не способен проникать глубоко в ткани, и поэтому поражает только поверхностные органы. Жесткий ультрафиолет обладает достаточной энергией для разрушения ДНК и других органических молекул, вызывает рак кожи, особенно мимолетные злокачественную меланому, катаракту и иммунную недостаточность. Естественно, жесткий ультрафиолет способен вызывать и обычные ожоги кожи и роговицы. Уже сейчас во всем мире заметно увеличение заболевания раком кожи, однако множество других факторов (например, популярность загара возросла, и это привело к тому, что люди больше времени проводят на солнце, таким образом получая большую дозу УФ-облучения) не позволяет однозначно утверждать, что это повлекло уменьшение содержания озона. Жесткий ультрафиолет плохо поглощается водой и поэтому представляет большую опасность для морских экосистем. Эксперименты показали, что планктон, обитающий в приповерхностном слое, при увеличении интенсивности жесткого УФ может серьезно пострадать и даже погибнуть полностью. Планктон является основой пищевых цепочек практически всех морских экосистем, поэтому без украшений можно сказать, что практически вся жизнь приповерхностных слоев морей и океанов может исчезнуть. Растения менее чувствительны к жесткому УФ, но при увеличении дозы могут пострадать и они. Если содержание озона в атмосфере значительно уменьшится, человечество легко найдет средство защиты от жесткого УФ-излучения, но при этом рискует умереть от голода. Впервые мысль об опасности разрушения озонного слоя была высказана еще в конце 1960-х годов. Тогда считалось, что основную опасность для атмосферного озона представляют выбросы водяного пара и оксидов азота (NOX) из двигателей сверхзвуковых транспортных самолетов и ракет. Однако сверхзвуковая авиация развивалась значительно менее бурными темпами, чем предполагалось. Сейчас в коммерческих целях используется только «Конкорд», совершающий несколько рейсов в неделю между Америкой и Европой, из военных самолетов в стратосфере летают практически только сверхзвуковые стратегические бомбардировщики, такие как В1-В или Ту-160, и разведывательные самолеты типа SR-71 . Такая нагрузка вряд ли представляет серьезную угрозу для озонового слоя. Выбросы оксидов азота с поверхности Земли в результате сжигания ископаемого топлива, массового производства и применения азотных удобрений также представляет определенную опасность для озонового слоя, но оксиды азота нестойки и легко разрушаются в нижних слоях атмосферы. Запуски ракет также происходят не очень часто, однако хлоратни твердые топлива используемые в современных космических системах, например в твердотопливных ускорителях «Спейс-Шаттл» или «Ариан», могут наносить серьезный локальной вред озоновому слою в районе запуска.

1974 p. М. Молина и Ф. Роуленд из Калифорнийского университета в Ирвине показали, что хлорфлуорвуглеци (ХФУ) могут разрушать озон. С тех пор так называемая хлорфлуорвуглецева проблема стала одной из основных в исследованиях на загрязнение атмосферы. Хлорфлуорвуглеци уже более 60 лет используются как «хладагенты» в холодильниках и кондиционерах, пропеллент для аэрозольных смесей, пенообразующие агенты в огнетушителях, очистители для электронных приборов, в химической чистке одежды, производстве пенопластиков. Когда-то они рассматривались как идеальные для практического применения химические вещества, поскольку очень стабильными и неактивными, а следовательно, нетоксичными. Как это ни паро-доксально, но именно инертность этих соединений делает их опасными для атмосферного озона. ХФУ не распадаются быстро в тропосфере (нижнем слое атмосферы, который имеет границы от поверхности Земли до высоты 10 км), как это происходит с большинством оксидов азота, и в конце концов проникают в стратосферу, верхняя граница которой располагается на высоте около 50 км. Когда молекулы ХФУ поднимаются до высоты примерно 25 км, где концентрация озона максимальна, они подвергаются интенсивному воздействию ультрафиолетового излучения, которое не проникает на меньшие высоты из-за экранирующего действия озона. Ультрафиолет разрушает устойчивые в обычных условиях молекулы ХФУ, которые распадаются на компоненты, обладающие высокой реакционной способностью, в частности атомный хлор. Таким образом, ХФУ переносит хлор с поверхности Земли через тропосферу и нижние слои атмосферы, где менее инертные соединения хлора разрушаются, в стратосферу, к слою с наибольшей концентрацией озона. Очень важно, что хлор при разрушении озона действует подобно катализатора: в ходе химического процесса его количество не уменьшается.

Вследствие этого один атом хлора может разрушить до 100000 молекул озона, прежде чем будет деактивирован или вернется в тропосферу. Сейчас выброс ХФУ в атмосферу оценивается миллионами тонн, но нужно отметить, что даже в гипотетическом случае полного прекращения производства и использования ХФУ немедленного результата достичь не удастся: действие ХФУ, уже попавших в атмосферу, продлится несколько десятилетий. Считается, что время жизни в атмосфере для двух ХФУ — фреона-11 (CFC13) и фреона-12 (CF2C12) — составляет 75 и 100 лет соответственно.

Принимая во внимание эти аргументы, многие страны начали принимать меры, направленные на сокращение производства и использования ХФУ. С 1978 г. в США было запрещено использование ХФУ в аэрозолях. К сожалению, использование ХФУ в других областях ограничено не было. В сентябре 1987 г. 23 наиболее развитые страны мира подписали в Монреале конвенцию, обязывающую их снизить потребление ХФУ. Согласно достигнутой договоренности развитые страны должны к 1999 г. снизить потребление ХФУ до половины уровня 1986 г. Для использования в качестве пропеллента в аэрозолях уже найден неплохой заменитель ХФУ — пропан-бутановая смесь. По физическим параметрам она практически не уступает фреонам, но, в отличие от них, огнеопасны. Однако такие аэрозоли уже используют во многих странах мира. Сложнее с холодильными установками — вторым потребителем фреонов. Дело в том, что из-за полярности молекулы ХФУ имеют высокую теплоту испарения, а это очень важно для рабочего тела в холодильниках и кондиционерах. Лучшим известным на сегодня заменителем фреонов является аммиак, но он токсичен и все же уступает ХФУ по физическим параметрам. Неплохие результаты получены для полностью флуорованих углеводородов. Во многих странах ведутся разработки новых заменителей и уже достигнуты неплохие практические результаты, но полностью эта проблема еще не решена.

К особо опасных врагов атмосферы, кроме хладонов, принадлежит также цели л бромид. Этот газ используется в сельском хозяйстве как средство защиты растений. Но метилбромид хорошо уничтожает не только вредителей в почве, но и озон в воздухе. Причем даже в высших слоях атмосферы.


worldofscience.ru

восстановление озонового слоя

Для сохранения озонового слоя надо учесть утилизацию больших количеств ХФУ, которые используются сейчас в холодильных и других установках. Акциз и система торговли разрешениями должны создать определенные стимулы для восстановления и рециклирования “старых” ХФУ, возможно также введение системы залога и возврата для более полного рециклирования ХФУ.[ …]

Модель разрушения озонового слоя при одиночном пуске PH «Энергия» можно представить следующим образом. В следе ракеты диаметром несколько сотен метров озон разрушается полностью на всех высотах практически мгновенно. Под влиянием макротурбулентной диффузии выброшенные вещества перемешиваются в столбе диаметром несколько километров за несколько часов. Содержание озона в этом столбе на высотах 16…24 км уменьшается на 15…20% через 2 ч, а затем происходит восстановление озона. Облако ракетных выбросов в атмосфере через неделю достигает в диаметре нескольких сотен километров. Максимальное разрушение озона в облаке происходит на высотах 24…30 км примерно через 24 дня после прохождения PH. Одновременно в тропосфере и ионосфере происходит образование озона. С учетом компенсирующего положительного эффекта общее содержание озона в районе пуска PH «Энергия» (в пределах вертикального столба диаметром 550 км) уменьшится через 24 дня на 1,7%, или, в массовом отношении, на 27 тыс. т. В табл. 13.6, 13.7 приведены данные о разрушении озонового слоя.[ …]

Помимо пассивных методов сохранения и восстановления озонового слоя (использование взамен фреонов озонобезопасных веществ), рассматриваются активные способы (химические и электромагнитные), призванные снизить интенсивность разрушения озона либо ускорить его образование. К химическим относят, например, предложения об инжекции в стратосферу над Атлантикой этана С2Н6, пропана С3Н8 или метана СН4, которые будут связывать атомарный хлор в инактив-ный по отношению к озону хлористый водород. Электромагнитная обработка (лазерное и УФ-излучение, СВЧ-разряды в тропосфере) должна способствовать фотодиссоциации О2 и образованию О3. Однако апробация активных способов озоновосстановления в натурных условиях пока отсутствует (Как восстановить…).[ …]

Модельные предсказания будущего поведения озонового слоя [176], в том числе озоновой дыры в Антарктике, на которых в значительной степени был основан Монреальский Протокол и другие международные соглашения, не учитывали долгопериодных изменений циркуляции и волновой активности атмосферы. В свою очередь, межгодовые и долгопериодные вариации динамики атмосферы связаны с изменениями в Мировом океане — аномалиями температуры поверхности океанов (ТПО), которые являются термическим источником возбуждения планетарных атмосферных волн, оказывающих; сильное влияние на циркуляцию стратосферы в зимне-весенний период, особенно во время стратосферных потеплений [144]. Поскольку антропогенные озоноразрушающие вещества имеют большое время жизни в атмосфере (годы и десятки лет), модели предсказали, что восстановление озонового слоя к нормальному состоянию под действием сокращения эмиссии в атмосферу фреонов и галонов должно произойти лишь к 2030-2050 гг. [176].[ …]

Вследствие деятельности человека с конца 1960-х гг. до 1995 г. озоновый слой потерял около 5% массы. Ожидается, что максимум потерь стратосферного озона будет достигнут к концу этого века, с последующим постепенным восстановлением в течение первой половины XXI века в соответствии с обязательствами стран по Конвенции по защите озонового слоя.[ …]

Другая стратегическая цель устойчивого развития — сохранение и восстановление среды обитания человека. Для достижения этой цели необходимо: сокращать выбросы в атмосферу парниковых газов и опасных для здоровья веществ, а также газов, образующих кислотные осадки; полностью прекратить выброс в окружающую среду опасных химикатов, особенно хлорированных углеводородов и аналогичных им веществ; сохранить озоновый слой атмосферы и др.[ …]

Однако в настоящее время можно говорить только о некоторых первых признаках восстановления озона в отдельных регионах, например в поясе 25°-30° с.ш. [176]. Только будущее покажет, произойдет ли ожидаемое восстановление озонового слоя вслед за уменьшением содержания ХФУ. Возможен, увы, и противоположный вариант, при котором из-за продолжающегося роста парниковых газов в атмосфере температура стратосферы будет понижаться, и даже при меньшем уровне ХФУ процесс редукции озона будет продолжаться. Этот вариант возможен и при возрастании уровня бромидов в стратосфере. Все эти варианты увязаны тесными обратными связями с уже отмеченными изменениями в общей циркуляции атмосферы, роль которой в режиме атмосферного озона безусловно велика.[ …]

Тем не менее, к настоящему времени в научной, политической и экономической сферах преобладает точка зрения, согласно которой антарктическая озоновая дыра, региональные озонные дыры Северного полушария и тренды озона есть результат, главным образом, антропогенного воздействия, прежде всего ХФУ на озоновый слой Земли. Общая схема связи режима озона в атмосфере с антропогенными выбросами в настоящее время представляется следующим образом [171]. Снижение уровня ХФУ, как предполагается международными соглашениями, должно вести к восстановлению озона в стратосфере. В то же время рост парниковых газов и выбросы озоноактивных веществ в атмосфере (при этом следует иметь в виду, что практически все парниковые газы «озоноактивны», т. е. активно участвуют в сложных циклах реакций различных «семейств газов», управляющих режимом озона) ведет к потеплению вблизи поверхности Земли и охлаждению стратосферы. Такое перераспределение температуры изменяет устойчивость атмосферы, изменяет условия волнового переноса, способствует тропосферно-стратосферному обмену. Это, в свою очередь ведет к выносу в стратосферу озоноактивных компонент из тропосферы. Как нагревание стратосферы, так и занос озоноразрушающих примесей в стратосферу потенциально замедляет ожидаемое восстановление озонового слоя из-за снижения уровня ХФУ.[ …]

Для выполнения этой сложной задачи необходимо сотрудничество всех государств мира. Именно в этой области накоплен наибольший опыт разработки и выполнения международных конвенций по защите или восстановлению глобальных систем жизнеобеспечения. К этой категории относятся упоминаемые выше соглашения ООН, такие как Конвенция по изменению климата, Конвенция по защите озонового слоя, Конвенция по борьбе с опустыниванием, Конвенция по охране биологического разнообразия и др. Не все конвенции пока эффективно осуществляются, но само согласие правительств сотрудничать в этой области уже является важным фактором политической жизни.[ …]

Производство и потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ) и содержащей их продукции быстро сокращается, происходит замена ОРВ на озонобезопасные соединения. Скорейшее внедрение альтернативных веществ поможет ускорить восстановление озонового слоя.[ …]

Проблема деградации систем жизнеобеспечения экосферы (гео-экологический кризис) — основной вопрос данной книги. Она вызвана увеличением антропогенного давления на природные и прир одно-общественные системы. В результате возникают такие вопросы как ограниченность природных ресурсов, как возобновимых, так и невозобновимых, дефицит пространства, загрязнение окружающей среды и антропогенная деградация систем жизнеобеспечения (снижение естественной биологической продуктивности, нарушение глобальных био-геохимических циклов, трансформация и деградация естественных ландшафтов, изменение естественного климата, деградация озонового слоя, ухудшение состояние почв и пр.). Основная стратегия на переходный период — сохранение эффективного функционирования систем жизнеобеспечения на основе понимания того, что предотвращение деградации систем существенно проще и экономичнее, чем их восстановление.[ …]

ru-ecology.info

как сохранить озоновый пояс Земли?

колесами от метеоризма

Какой глобальный вопрос! А выход простой : деревья не рубить и в небо не дымить !

меньше жечь костры (спички в том числе) , и больше сажать деревья

а никак- эта тема отпала, концерн дюпона уже захватил рынок новых хладагентов запретив ни в чем не повинные фреоны- озон образуется в атмосфере из паров воды под действием ультрафиолета- чем больше ультрафиолета тем больше озона, когда света нет озон распадается в кислород, особенно над очень сухой антарктидой, так что деньги на оплату темы кончились и тема больше не звучит

Не использовать фреоны и азотистые производные

touch.otvet.mail.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *