Постоянные региональные, глобальные и чрезвычайные опасности

Содержание

Слайд 2

Вопросы лекции: Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Воздействие на гидросферу. Воздействие

Вопросы лекции:
Парниковый эффект.
Разрушение озонового слоя.
Воздействие на гидросферу.
Воздействие на литосферу.


Воздействие на атмосферу.
Выбросы в приземный слой атмосферы.
Фотохимический смог.
Кислотные осадки.
Радиационные аварии.
Химические аварии.
Пожары и взрывы.
Слайд 3

Постоянные региональные и глобальные опасности: 1. Воздействие на атмосферу 2. Воздействие

Постоянные региональные и глобальные опасности:

1. Воздействие на атмосферу
2. Воздействие на гидросферу
3.

Воздействие на литосферу
Слайд 4

Воздействие на атмосферу 1. Выбросы в приземный слой атмосферы 2. Фотохимический

Воздействие на атмосферу

1. Выбросы в приземный слой атмосферы
2. Фотохимический смог


3. Кислотные осадки
4. Парниковый эффект
5. Разрушение озонового слоя
Слайд 5

Атмосферный воздух загрязняется выбросами : автомобильного транспорта, промышленных предприятий, ТЭС и

Атмосферный воздух загрязняется выбросами :
автомобильного транспорта,
промышленных предприятий,
ТЭС и мусоросжигательных заводов

(МСЗ)

1.Выбросы в приземный слой атмосферы

Слайд 6

Общая схема реакций образования фотохимического смога в упрощенном виде может быть представлена реакциями: 2. Фотохимический смог

Общая схема реакций образования фотохимического смога
в упрощенном виде может быть

представлена реакциями:

2. Фотохимический смог

Слайд 7

Источниками кислотных дождей служат газы, содержащие серу и азот. Наиболее важные

Источниками кислотных дождей служат газы, содержащие серу и азот.
Наиболее важные

из них: SO2, NOx, H2S.
Основные реакции в атмосфере:
2SO2 + O2 → 2SO3
SO3 + H2O → H2SO4
2NO + O2 → 2NO2
4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3

3. Кислотные осадки

Слайд 8

Парниковые газы - пары воды, CO2, CH4, хлорфторуглероды и др. Парниковый

Парниковые газы - пары воды, CO2, CH4, хлорфторуглероды и др.
Парниковый эффект

– увеличение содержание парниковых газов в атмосфере и как следствие нагрев нижних слоев атмосферы и поверхности Земли

4. Парниковый эффект

Среднегодовые концентрации и выбросы СО2

Слайд 9

Доля отдельных парниковых газов в их общем выбросе (СО2 -экв.) в

Доля отдельных парниковых газов в их общем выбросе (СО2 -экв.)
в

1990 и 2009 гг. (без учета сектора “Землепользование,
изменение землепользования и лесное хозяйство”)
Слайд 10

Функция озонового слоя - защита от жесткого УФ-излучения ( λ =

Функция озонового слоя - защита от жесткого УФ-излучения
( λ =

240 – 310нм).
Озоновая дыра - пространство в озоновом слое атмосферы с заметно пониженным (до 50 %) содержанием озона.

5. Разрушение озонового слоя

Слайд 11

Хлорфторуглероды (фреоны), оксиды азота и др. CFCl3 + hν → CFCl2

Хлорфторуглероды (фреоны), оксиды азота и др.
CFCl3 + hν → CFCl2 +

Cl
Cl + O3 → ClO + O2
ClO + O → Cl + O2.
2. Естественные причины

Причины образования озоновых дыр

Слайд 12

превышение ПДК многих токсичных веществ (СО, NO2, SO2, СnHm, бенз(а)пирена, свинца,

превышение ПДК многих токсичных веществ (СО, NO2, SO2, СnHm, бенз(а)пирена, свинца,

бензола и др.) в городах и природных зонах;
образование в городах фотохимического смога при выбросах NOx, СnHm;
выпадение кислотных дождей при выбросах SOx, NOx;
проявление парникового эффекта при повышенном содержании СO2, NOx, O3, СН4 в атмосфере;
разрушение озонового слоя при поступлении NO, соединений хлора.

Последствия техногенного воздействия на атмосферу:

Слайд 13

Ф – формальдегид, ВВ – взвешенные вещества, БП – бенз(а)пирен, HF

Ф – формальдегид, ВВ – взвешенные вещества, БП – бенз(а)пирен, HF

– фторид водорода, СO – оксид углерода, NO2 – диоксид азота, NH3 – аммиак, SO2- диоксид серы.

Приоритетный список городов РФ с наибольшим уровнем загрязнения
атмосферного воздуха в 2010 г. и вещества, его определяющие

Слайд 14

Гидросфера — водная среда Земли, образованная совокупностью океанов, морей, поверхностных вод

Гидросфера — водная среда Земли, образованная совокупностью океанов, морей, поверхностных вод

суши, включая лед и снег высокогорных и полярных районов.
Состав гидросферы (%):
Океаны, моря 94
Поверхностные воды 0,03

2. Воздействие на гидросферу

Слайд 15

Основные вещества в загрязняющих стоках , тыс. т.

Основные вещества в загрязняющих стоках , тыс. т.

Слайд 16

Последствия техногенного воздействия на гидросферу: снижаются запасы питьевой воды (около 40

Последствия техногенного воздействия на гидросферу:

снижаются запасы питьевой воды (около 40

% контролируемых водоемов имеют загрязнения, превышающие более 10 ПДК);
изменяются состояние и развитие фауны и флоры водоемов;
нарушается круговорот многих веществ в биосфере;
снижается биомасса планеты и, как следствие, воспроизводство кислорода.
Слайд 17

Литосфера — верхняя твердая оболочка земли. Почва — рыхлый слой поверхностных

Литосфера — верхняя твердая оболочка земли.
Почва — рыхлый слой поверхностных твердых

пород вместе с включенными в него водами, воздухом, животными организмами и продуктами их жизнедеятельности.

3. Воздействие на литосферу

Слайд 18

Распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения по угодьям в РФ


Распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи
и иного специального назначения

по угодьям в РФ
Слайд 19

Изменение площади сельскохозяйственных угодий в РФ, млн. га

Изменение площади сельскохозяйственных угодий в РФ, млн. га

Слайд 20

атмосферный перенос загрязняющих веществ (тяжелые металлы, кислотные осаждения); сельскохозяйственное загрязнение (удобрения,

атмосферный перенос загрязняющих веществ (тяжелые металлы, кислотные осаждения);
сельскохозяйственное загрязнение (удобрения, пестициды);
наземное

загрязнение (отходы быта и различных производств, отвалы топливно-энергетических комплексов, загрязнение нефтью и нефтепродуктами).

Химическое загрязнение почв

Слайд 21

Рост количества образовавшихся отходов в РФ: Год 2002 2004 2006 2007

Рост количества образовавшихся отходов в РФ:
Год 2002 2004 2006 2007
Млн т

2034,9 2634,9 3519,4 3899,3

Промышленные и бытовые отходы

Слайд 22

Доля отраслей в объеме образования отходов промышленностью,%

Доля отраслей в объеме образования отходов
промышленностью,%

Слайд 23

Распределение объема образовавшихся отходов по классам опасности

Распределение объема образовавшихся отходов
по классам опасности

Слайд 24

Техногенное воздействие на почву сопровождается: отторжением пахотных земель или уменьшением их

Техногенное воздействие на почву сопровождается:

отторжением пахотных земель или уменьшением их плодородия;

по данным ООН, ежегодно выводится из строя около 6 млн га плодородных земель;
чрезмерным насыщением токсичными веществами растений, что неизбежно приводит к загрязнению продуктов питания растительного и животного происхождения;
нарушением биоценозов вследствие гибели насекомых, птиц, животных, некоторых видов растений;
загрязнением грунтовых вод, особенно в зоне свалок.
Слайд 25

Основные причины крупных техногенных аварий в последние годы: отказ технических систем

Основные причины крупных техногенных аварий в последние годы:

отказ технических систем из-за

дефектов изготовления и нарушения режимов эксплуатации; многие современные потенциально опасные производства спроектированы так, что вероятность крупной аварии на них весьма высока и оценивается величиной 10-4 и более;
ошибочные действия операторов технических систем; статистические данные показывают, что более 60 % аварий произошло в результате ошибок обслуживающего персонала;
концентрация различных производств в промышленных зонах без должного изучения их взаимовлияния.
Слайд 26

Авария радиационная — потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования,

Авария радиационная — потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью

оборудования, неправильными действиями персонала, стихийными явлениями или иными причинами, которые могут привести или привели к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Радиационные аварии

Слайд 27

предприятия, осуществляющие добычу ядерного топлива, его переработку, транспортировку топлива и его

предприятия, осуществляющие добычу ядерного топлива, его переработку, транспортировку топлива и его

отходов;
системы ядерного оружия, заводы по их производству и переработке, склады (базы) такого оружия;
атомный военный и гражданский флоты;
предприятия по изготовлению тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ);
атомные станции;
хранилища использованного ядерного топлива;
могильники отработанного ядерного топлива.

Предприятия ядерного топливного цикла,
представляющие опасность радиоактивного
загрязнения:

Слайд 28

Химические аварии Химические аварии — это чрезвычайные события, сопровож-дающиеся проливом или

Химические аварии

Химические аварии — это чрезвычайные события, сопровож-дающиеся проливом или

выбросом аварийно опасных химических веществ (АХОВ), способные привести к гибели или химическому заражению людей, животных и др.
АХОВ - часть химических соединений, сочетающих опреде-ленные физико-химические и токсические свойства и имеющие способность легко переходить в аварийных ситуациях в основное поражающее состояние (пар или тонкодисперсный аэрозоль), а также при крупнотоннажном производстве, потреблении, хранении и перевозках, являющиеся причиной массовых поражений людей, воздействие которых на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель
Слайд 29

Слайд 30

В зависимости от поражающего действия на организм человека, АХОВ подразделяются на

В зависимости от поражающего действия на организм человека,
АХОВ подразделяются на

6 групп:

1. Вещества с преимущественным удушающим действием.
К ним относятся хлор, хлорпикрин, треххлористый фосфор, хлориды серы, фосген и др. Для них главным объектом воздействия являются дыхательные пути. (воздействуют на слизистые органов дыхания и глаз, вызывают сильное их раздражение, а вслед за этим воспалительно-некротические изменения слизистых дыхательных путей).
2. Вещества преимущественно общеядовитого действия: окись углерода, синильная кислота, оксиды азота, сероводород, цианиды и др. Способны вызывать острые нарушения энергетического обмена, что в тяжелых случаях может стать причиной гибели пораженных. Для этих веществ характерно бурное течение интоксикации.
3. Вещества удушающего и общеядовитого действия: сернистый ангидрид, сероводород, акрилонитрил, окислы азота и др. Способны при ингаляционном воздействии вызывать токсический отек легких, а при кожно-резорбтивном воздействии —нарушать энергетический обмен.

Слайд 31

4. Нейротропные яды — вещества, действующие на генерацию, проведение и передачу

4. Нейротропные яды — вещества, действующие на генерацию, проведение и передачу

нервного импульса (сероуглерод и фосфорорганические соединения).
5. Вещества удушающего и нейротропного действия (аммиак). При поражение парами аммиака приводит к развитию воспалительных процессов верхних дыхательных путей и токсическому отеку легких. Оказывает выраженное действие на центральную нервную систему — возбуждение, судорога.
6. Метаболические яды (окись этилена, бромистый метил, диоксины, метилхлорид, дихлорэтан и др.). Отравление такими АХОВ характеризуется отсутствием первичной реакции на яд и сопровождается длительным скрытым периодом. Даже при смертельных поражениях от первых проявлений заболевания до летального исхода проходят недели, а иногда месяцы. В патологический процесс постепенно вовлекаются многие органы, но ведущими являются центральная нервная и кроветворная системы, печень, почки.
Слайд 32

АХОВ Зона химического заражения - это территория, в пределах которой распространены

АХОВ

Зона химического заражения - это территория, в пределах
которой распространены

или привнесены химически опасные
вещества в концентрациях или количествах, создающих
опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений
в течение определенного времени.
Слайд 33

Пожары и взрывы Пожар — это неконтролируемое горение вне специального очага.

Пожары и взрывы

Пожар — это неконтролируемое горение
вне специального очага.

Для реализации процесса
горения необходимо наличие горючего (Г),
окислителя (О) и источника воспламенения (И).
Слайд 34

Горючие вещества: твердые, жидкие, газообразные. Пожарная опасность горючего вещества характеризуется: температурой

Горючие вещества: твердые, жидкие, газообразные.
Пожарная опасность горючего вещества характеризуется:
температурой вспышки,

температурой воспламенения.
Жидкости по температуре вспышки их паров делят на:
горючие (ГЖ), легко воспламеняющиеся (ЛВЖ).
Температура воспламенения горючего вещества - температура, при которой вещество выделяет пары и газы со скоростью, необходимой для поддержания устойчивого горения после удаления источника зажигания.
Слайд 35

Температура самовоспламенения —температура горючего вещества, при которой горение возможно во всем

Температура самовоспламенения —температура горючего вещества, при которой горение возможно во всем

объеме вещества.
Картон серый 478 К
Войлок строительный 498 К
Ацетон 523 К
Этиловый спирт 568 К
Нефть 573 К
Бензин, керосин 573 К
Древесина сосновая 643 К
Дизельное топливо 653 К
Мазут 738 К
Слайд 36

вещества, способные самовозгораться от воздействия воздуха ( бурые и каменные угли,

вещества, способные самовозгораться от воздействия воздуха ( бурые и каменные угли,

торф, древесные опилки, и т. п.);
вещества, способные самовозгораться при действии на них воды (калий, магний, карбид кальция и щелочных металлов, негашеная известь и др.);
вещества, самовозгорающиеся в результате смешения друг с другом (хлор, бром, фтор и йод активно соединяются со многими веществами, при этом горение сопровождается сильным выделением теплоты; ацетилен, водород, метан и этилен в смеси с хлором возгораются при дневном свете).

Самовозгорающиеся вещества :

Слайд 37

Окислители Окислитель при горении чаще всего кислород воздуха. Интенсивность горения определяется

Окислители

Окислитель при горении чаще всего кислород воздуха.
Интенсивность горения

определяется скоростью поступления кислорода из окружающей среды в зону горения.
Слайд 38

Источники воспламенения: пламя, лучистая энергия, искры, разряды статического электричества, накаленные поверхности

Источники воспламенения:

пламя,
лучистая энергия,
искры,
разряды статического электричества,
накаленные поверхности и т. п.


Пространство, в котором развивается пожар, условно разделяют на три зоны:
горения,
теплового воздействия
задымления
Слайд 39

Классификация пожаров По признаку изменения площади: распространяющиеся, нераспространяющиеся По условиям массо-

Классификация пожаров

По признаку изменения площади:
распространяющиеся,
нераспространяющиеся
По условиям массо- и теплообмена:

в ограждениях (внутренние),
на открытой местности (открытые)
По масштабам и интенсивности:
отдельный пожар,
сплошной пожар,
огневой шторм,
массовый пожар
Слайд 40

Взрыв — быстро протекающий процесс физического или химического превращения веществ, сопровождающийся

Взрыв — быстро протекающий процесс физического
или химического превращения веществ,

сопровождающийся
высвобождением большого количества энергии в ограниченном
объеме, в результате которого в окружающем пространстве
образуется и распространяется ударная волна, способная
создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести
материальный ущерб, ущерб окружающей среде и стать
источником ЧС.

Источники энергии при взрыве:
химические процессы,
физические процессы (выливание расплавленного металла в воду)

Слайд 41

свободные воздушные взрывы наземные (приземные) взрывы взрывы внутри помещений (внутренний взрыв)

свободные воздушные взрывы
наземные (приземные) взрывы
взрывы внутри помещений (внутренний взрыв)
взрывы больших

облаков газовоздушных смесей (ГВС).

Классификация взрывов