- Раздел 2. Источники ионизирующих излучений и загрязнений окружающей среды радиоактивными веществами
- 2.3. Искусственные источники ионизирующих излучений и их характеристика
- 2.3.8. Загрязнение морей атомными кораблями
- Загрязнение морей атомными кораблями
- Загрязнение морей атомными кораблями
- Чем загрязняют моря и методы решения проблемы
- Причины загрязнения морей
- Нефть и нефтепродукты
- Сточные воды
- Химикаты
- Тяжелые металлы
- Пластмассовые отходы
- Радиоактивные отходы
- Ртуть
- Тепловое загрязнение
- Последствия загрязнения морей
- Опасность для человека
- Воздействие на экосистемы
- Законодательная охрана морей
- Как бороться с проблемой?
- Борьба с пластиковыми отходами в воде
- Мероприятия по борьбе с нефтяным загрязнением
Раздел 2. Источники ионизирующих излучений и загрязнений окружающей среды радиоактивными веществами
2.3. Искусственные источники ионизирующих излучений и их характеристика
2.3.8. Загрязнение морей атомными кораблями
Одной из трудно решаемых проблем атомного флота являются жидкие радиоактивные отходы – отработанная вода, используемая для охлаждения реакторов. Ее просто сливают в моря Северного Ледовитого океана, а также в Охотское и Японское моря (Булатов, 1993). Опасными в радиационном отношении являются все базы подводных лодок, места переоборудования и ликвидации боевых ракет атомных подводных лодок.
Срок эксплуатации подводных лодок составляет 20-30 лет, после чего они должны быть утилизированы, а ядерные реакторы и детали с наведенной радиоактивностью захоронены по действующим правилам и инструкциям, что нередко не соблюдается по причине недостатка денежных средств или по халатности. В результате во всех морях Северного Ледовитого океана имеются затопленные реакторы подводных лодок даже с невыгруженным ядерным топливом.
Корабли атомного флота по разным причинам терпят аварии и погружаются на дно океана вместе с реакторами и ядерными зарядами. Так, 7 апреля 1989 года в 400 км севернее побережья Норвегии в результате аварии затонула подводная лодка «Комсомолец», в результате чего на дне Норвежского моря, помимо ядерных боеголовок, лежит реактор с обогащенным ураном-235 весом 116 кг. Подъем лодки невозможен, поэтому сейчас организованы постоянные наблюдения за радиационной обстановкой у побережья Норвегии.
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что за счет искусственных (техногенных) источников ионизирующей радиации формируется около 10% годовой эффективной эквивалентной дозы, в т.ч. рентгеновские и другие диагностические приборы и средства занимали на протяжении 1945-1980 годов до 7%, доза от ядерных взрывов достигала 7% в начале 60-х годов, снижалась до 0,8% в 1980 году; а дозы облучения, связанные с ядерной энергетикой, увеличились от 0,001 до 0,035% в 1980 году. Данные более поздних исследований представлены в таблице 23.
Таблица 23 – Структура доз облучения населения источниками ионизирующего излучения
(по данным ООН и радиационно-гигиеническому паспорту РФ за 1999 год)
Источник
Загрязнение морей атомными кораблями
Одной из трудно решаемых проблем атомного флота являются жидкие радиоактивные отходы – отработанная вода, используемая для охлаждения реакторов. Ее просто сливают в моря Северного Ледовитого океана, а также в Охотское и Японское моря. Опасными в радиационном отношении являются все базы подводных лодок, места переоборудования и ликвидации боевых ракет атомных подводных лодок.
Некоторые аварии на морских и воздушных судах и космических аппаратах
Аварийная ситуация | Дата | Место | Оценка радиоактивности |
АПЛ «Трэшер» | 10.04.1963 | Атлантический океан, глубина 2590 м | 1147 ТБк в атомном реакторе |
ИСЗ SNAP-9A | 21.04.1964 | Над Индийским океаном | 629 ТБк 238 Рu |
Катастрофа самолета с ядерным оружием | Паломарес, юго-восточное побережье Испании | 3000 м | 1295 ТБк (1 реактор + вооружение) |
АПЛ К-8 | 11.04.1970 | Бискайский залив, глубина 4000 м | 9000 ТБк (2 реактора + вооружение) |
ИСЗ «Космос-954» | 24.01.1978 | Канада | 3.11 TBK 90 Sr, 181 ТБк 131 I, 3.18 ТБк 137 Cs |
АПЛ K-2I9 | 06.10.1986 | Район Бермудских островов, глубина 5500 м | 9000 ТБк (2 реактора + вооружение) |
АПЛ К-278 «Комсомолец» | 07.04.1989 | Норвежское море, 1685 м | 3600 ТБк (1 реактор + 2 торпеды |
Срок эксплуатации подводных лодок составляет 20-30 лет, после чего они должны быть утилизированы, а ядерные реакторы и детали с наведенной радиоактивностью захоронены по действующим правилам и инструкциям, что нередко не соблюдается по причине недостатка денежных средств или по халатности. В результате во всех морях Северного Ледовитого океана имеются затопленные реакторы подводных лодок даже с невыгруженным ядерным топливом.
Корабли атомного флота по разным причинам терпят аварии и погружаются на дно океана вместе с реакторами и ядерными зарядами. Так, 7 апреля 1989 г. в 400 км севернее побережья Норвегии в результате аварии затонула подводная лодка «Комсомолец», в результате чего на дне Норвежского моря, помимо ядерных боеголовок, лежит реактор с обогащенным 235 U весом 116 кг. Подъем лодки невозможен, поэтому сейчас организованы постоянные наблюдения за радиационной обстановкой у побережья Норвегии.
В настоящее время на дне Атлантического океана покоятся пять погибших АПЛ (две американских и три отечественных), которые являются потенциальными источниками техногенных радионуклидов. Однако, как показали многолетние наблюдения за АПЛ «Комсомолец», поступление радионуклидов за пределы корпуса лодки происходит крайне медленно, кроме того, многие радионуклиды прочно сорбируются донными осадками, так что серьезной опасности для окружающей среды затонувшие АПЛ, по-видимому, не представляют.
Дата добавления: 2020-12-11 ; просмотров: 47 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Источник
Загрязнение морей атомными кораблями
Одной из трудно решаемых проблем атомного флота являются жидкие радиоактивные отходы – отработанная вода, используемая для охлаждения реакторов. Ее просто сливают в моря Северного Ледовитого океана, а также в Охотское и Японское моря. Опасными в радиационном отношении являются все базы подводных лодок, места переоборудования и ликвидации боевых ракет атомных подводных лодок.
Некоторые аварии на морских и воздушных судах и космических аппаратах
Аварийная ситуация | Дата | Место | Оценка радиоактивности | |
АПЛ «Трэшер» | 10.04.1963 | Атлантический океан, глубина 2590 м | 1147 ТБк в атомном реакторе | |
ИСЗ SNAP-9A | 21.04.1964 | Над Индийским океаном | 629 ТБк 238 Рu | |
Катастрофа самолета с ядерным оружием | 1966 | Паломарес, юго-восточное побережье Испании | 3000 м | 1295 ТБк (1 реактор + вооружение) |
АПЛ К-8 | 11.04.1970 | Бискайский залив, глубина 4000 м | 9000 ТБк (2 реактора + вооружение) | |
ИСЗ «Космос-954» | 24.01.1978 | Канада | 3.11 TBK 90 Sr, 181 ТБк 131 I, 3.18 ТБк 137 Cs | |
АПЛ K-2I9 | 06.10.1986 | Район Бермудских островов, глубина 5500 м | 9000 ТБк (2 реактора + вооружение) | |
АПЛ К-278 «Комсомолец» | 07.04.1989 | Норвежское море, 1685 м | 3600 ТБк (1 реактор + 2 торпеды |
Срок эксплуатации подводных лодок составляет 20-30 лет, после чего они должны быть утилизированы, а ядерные реакторы и детали с наведенной радиоактивностью захоронены по действующим правилам и инструкциям, что нередко не соблюдается по причине недостатка денежных средств или по халатности. В результате во всех морях Северного Ледовитого океана имеются затопленные реакторы подводных лодок даже с невыгруженным ядерным топливом.
Корабли атомного флота по разным причинам терпят аварии и погружаются на дно океана вместе с реакторами и ядерными зарядами. Так, 7 апреля 1989 г. в 400 км севернее побережья Норвегии в результате аварии затонула подводная лодка «Комсомолец», в результате чего на дне Норвежского моря, помимо ядерных боеголовок, лежит реактор с обогащенным 235 U весом 116 кг. Подъем лодки невозможен, поэтому сейчас организованы постоянные наблюдения за радиационной обстановкой у побережья Норвегии.
В настоящее время на дне Атлантического океана покоятся пять погибших АПЛ (две американских и три отечественных), которые являются потенциальными источниками техногенных радионуклидов. Однако, как показали многолетние наблюдения за АПЛ «Комсомолец», поступление радионуклидов за пределы корпуса лодки происходит крайне медленно, кроме того, многие радионуклиды прочно сорбируются донными осадками, так что серьезной опасности для окружающей среды затонувшие АПЛ, по-видимому, не представляют.
Аварии искусственных спутников земли и самолетов
В 1964 г. потерпел аварию американский навигационный спутник SNAP-9A: он не вышел на орбиту и упал в Индийский океан.
Авария спутника привела к распылению в атмосфере 629 ТБк 238 Рu. Около 95% этого плутония выпало на поверхность Земли к концу 1970 г. Падение SNAP-9A привело к существенному изменению соотношения 238 Pu/ 239,240 Pu в глобальных выпадениях.
Авария советского спутника «Космос-954» в 1978 г. привела к поступлению в окружающую среду продуктов деления из бортового атомного реактора. Примерно 3/4 от общего количества РН рассеялись в верхних слоях атмосферы. Падение обломков произошло на территории Северной Америки.
Боеприпасы с обедненным ураном
С 1990-х гг. дополнительным источником радиоактивного загрязнения окружающей среды в зонах локальных военных конфликтов (война в Персидском заливе – 1991 г., военные действия в Боснии и Герцеговине – 1994 г., Сербии – 1999 г. и, наконец, в Ираке – 2003 г.) стал обедненный уран (ОУ).
Обедненному урану были посвящены обширные исследования окружающей среды, несколько научных конференций, а также многочисленные публикации в научной литературе. Использование ОУ в военных целях связано с тем, что он является очень плотным металлом (плотность 19 г/см 3 ), имеет высокую температуру плавления (1132°С), весьма пирофорен 1 и обладает пределом прочности на разрыв, соизмеримым с пределами для большинства типов сталей. Это делает его идеальным для применения в бронебойных боеприпасах и усиленной броне (рис.7).
Рис.7. Пояснение того, что происходит, когда в бронированную машину попадает сердечник
Дата добавления: 2020-11-23 ; просмотров: 19 ; Мы поможем в написании вашей работы!
Источник
Чем загрязняют моря и методы решения проблемы
Почти все на планете Земля принадлежит экосистеме мирового океана. В нем живут миллионы живых существ, организмы, обитающие на суше, также произошли из океанских глубин. Сама планета на 70% состоит из воды, и 95% из них – питьевой ресурс. Загрязнение морей за время существования человеческой цивилизации приобрело гигантские масштабы.
Люди сбрасывают в воды опасные вещества, мусор, сливают химикаты. В последние годы человек наконец задумался о последствиях. Теперь задачей №1 для экологов и общественных организаций стало спасение живых существ, населяющих водоемы.
Особую тревогу вызывает уничтожение редких видов рыб и микроорганизмов. Кроме того, постепенно иссякают запасы питьевой воды. Это грозит глобальной катастрофой и исчезновением жизни на Земле.
Причины загрязнения морей
Площадь мирового океана 361 млн.кв.км. Химический и биологический состав каждого моря и океана различается. Акватория каждого из них, независимо от состава и видов населяющих существ терпит бедствие в результате:
- Хозяйственной деятельности человека.
Ежедневно во всем мире работают миллионы фабрик и заводов. Они вырабатывают отходы, которые необходимо уничтожать, чтобы не нанести вред человеку и окружающей среде. Проблема загрязенных вод достигла глобального масштаба только в XXI веке. Технический прогресс привёл к увеличению количества фабрик, а значит и опасных выбросов. 10% от общего объема загрязнения морей. - Выпадения осадков.
Промышленные предприятия загрязняют не только воду, но и воздух. Частицы цинка, свинца, меди, ртути оседают в атмосфере и выпадают на землю, а значит и в водные массы мирового океана. Осадки составляют 25% морского загрязнения. - Сливания стоков.
Реки приносят с собой горы мусора в водоемы. Доля стоков 65%. - Последствий прохождения морских судов.
Выбросы с кораблей и танкеров составляют 1%.
Нефть и нефтепродукты
Величайшая экологическая катастрофа в истории случилась в 1967 году, в результате гибели танкера Торрей Каньон. На его борту переправляли 100 тысяч тонн нефти, последствия предстоит устранять ещё сотни лет, а природе нанесён непоправимый вред.
Нефтяные загрязнения наиболее характерны для территорий на которых проводится бурение и эксплуатация скважин. Нефтяные пятна образуются именно по причине таких работ, в год с одной скважины в воду попадает 100 тысяч тонн нефти. Она образует тонкую пленку, которая покрывает километры площади самых многоводных водоемов.
Согласно данным экологов, Атлантика на 2-4% покрыта нефтяными разливами. А ведь в верхнем водяном слое живут тысячи микроорганизмов, без которых нарушаются пищевые цепочки. Кроме того, они насыщены отравляющими веществами (тяжёлыми металлами и пестицидами), которые губят фауну океанских глубин.
Сточные воды
Второе место по опасности занимает мусор, который приносят реки. В сточные воды попадают отходы от обработки целлюлозы, химического производства, металлургические, с текстильных и сельскохозяйственных предприятий. Сливы по цепочке переходят по рекам прямиком в моря и океаны.
Контролируют этот процесс из двух городов – Лос-Анджелеса и Марселя. При помощи специального оборудования, проводится наблюдение за перемещением и объемом сливов. Для этого используют спутники и подводные инструменты для слежения.
Химикаты
Опасность для подводного живого мира составляют пестициды. Отдельные виды, такие как альдрины, эфедрины и дильдрины, способны оседать и закрепляться на тканях живых существ. Какое действие они осуществляют до конца не изучено. Известно, что мутации и смерть в загрязнённых морях происходят в результате хозяйственной деятельности человека. Для примера: опасный для рыб и микроорганизмов химический элемент содержится в краске, которую используют для покрытия киля корабля.
Тяжелые металлы
Объем тяжелых металлов в морях возрастает с каждым годом. Особо опасными считаются свинцовые, кадмиевые, медные, никелевые, оловянные. Олово уже в три раза превысило допустимую норму концентрации в водных массивах. 650 тыс. тонн свинца оседает на дне ежегодно.
Пластмассовые отходы
Видео с тоннами пластикового мусора, попавшего в акваторию Атлантики, потрясло мир. Есть целые пластиковые острова, которые перемещаются по водной глади, отравляя все вокруг. Страшное зрелище представляет собой гибель целых косяков дельфинов, которые приняли мусор за еду.
Рыбаки вылавливают акул, внутри которых обнаруживаются пакеты, бутылки и прочий пластиковый мусор. В настоящее время, в Тихом океане плавает один такой остров. Две свалки путешествуют по Атлантическому и одна в Индийском океане.
Радиоактивные отходы
Реальные последствия радиации пока полностью не изучены. Попадают радиоактивные отходы в водоем разными путями, начиная с работы атомных подводных лодок и заканчивая сбросом продуктов переработки ядерного оружия в моря.
С 1964 года по 1986 СССР сбросил в Северный Ледовитый океан 11 тыс. резервуаров с радиоактивными отходами.
После японской катастрофы на станции Фукусима 1, водяные массы поглотили часть ядерных отходов. Согласно исследованиям, загрязнение морей радиацией по объёму превосходит последствия Чернобыльской аварии.
Ртуть
Ртуть откладывается в живых организмах, в том числе в рыбе, которую вылавливают и употребляют в пищу люди. Накапливаясь в моллюсках и других морских гадах, она способна легко убить человека.
Трагедия в японском заливе Ямомото служит подтверждением этого факта. Комбинат на побережье сбрасывал ртуть в воду, в результате произошло массовое отравление ничего не подозревающих местных жителей, которые питались моллюсками, рыбой и мидиями из родного водоема.
Тепловое загрязнение
Когда в холодные воды сливают водяные массы другой температуры происходит тепловое загрязнение. Горячая вода попадает с отбросами комбинатов, фабрик, ядерных заводов, электростанций. Перепад температуры губительно отражается на биологическом и температурном режиме. Это снижает способность к размножению у живых существ, некоторые виды планктона не выдерживают термической атаки и умирают.
Согласно исследованиям, отрицательному воздействию рыбы подвергаются при температуре 26-30 градусов. А если она поднимется ещё выше, то рыбы могут погибнуть.
Последствия загрязнения морей
Последствия столь безответственного поведения человека могут быть поистине ужасающими.
В первую очередь под ударом оказываются стаи планктона, которые живут ближе к поверхности. За всю свою жизнь они впитывают огромное количество вредных веществ, некоторые виды вымирают или мутируют. При этом те, кто остаётся в живых, накапливают токсины и несут их в себе, передавая существам, которые употребляют планктон в пищу.
Рыбы и млекопитающие, отравленные планктоном, теряют иммунитет. Чаще заболевают и гибнут. А следом за ними, животные на побережье, которые едят мелких рыб. Например белые медведи, съедающие тюленей.
Вода становится непригодной для питья, запасы тают безвозвратно. Производство воды, пригодной для потребления стоит дорого, тратится много ресурсов на содержание фабрик и заводов. Проблемой загрязнения морей занялись экологи на мировом уровне, однако этого пока не хватает. Угроза глобального потепления связана с недостатком воды в атмосфере, меняется флора и фауна, исчезают некоторые виды животных, экосистема планеты рушится.
Опасность для человека
Человек потребляет в пищу морские продукты. Отсюда возникает опасность отравления токсинами. Известны случаи, когда целые города эвакуировали по причине обнаружения вирусов или ртути в местных морепродуктах. Кроме того, проблема снижения мирового запаса питьевой воды и касается каждого. И если обеспеченная Европа, Америка, Россия, Азия смогут позволить себе покупать воду у производителей, то бедным районам Африки, Индии и странам третьего мира придётся нелегко.
Воздействие на экосистемы
Из-за обилия токсинов, меняется состав вод. Образование мусорных островов, цветение и гниение сокращает выработку кислорода. Температура на планете повышается, некоторые экосистемы как в морях, так и на суше, не могут приспособиться и мутируют или гибнут.
В некоторых районах стали частым явлением засухи, ежегодно мы наблюдаем десятки ураганов и цунами в прибрежных районах Соединенных Штатов и на островных государствах. Поэтому спасение планеты станет приоритетом каждой сферы жизни человека, иначе нам просто не выжить.
Законодательная охрана морей
В мировом масштабе проблема решается на законодательном уровне. Во Франции создан закон, который регламентирует местонахождение водосбрасывающих и водосборных механизмов на территории предприятий. Прибрежная зона в этой стране под охраной береговых вертолетов с полицией, которые следят за тем, что сбрасывают танкеры и в каком количестве, предотвращая загрязнение моря с судов.
В Швеции придумана технология, по которой резервуары для отходов на судах метят особыми изотопами. Если произойдёт несанкционированный слив, легко определить виновника и наказать за причинение вреда экологии.
Конвенции по этому вопросу, открытые на собрании ООН:
- «По морскому праву», 1982г.;
- «По предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов», 1972г.;
- «Об ответственности и компенсации ущерба от загрязнения нефтью», 1972, 1974гг.;
- «Об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ», 1996г.
Как бороться с проблемой?
Для сохранения водных ресурсов необходимо применять следующие меры:
- ограничить выбросы токсичных веществ и ядов;
- выработать меры по предотвращению крушения судов, танкеров;
- сократить протечки и аварии на добывающих платформах;
- своевременно ликвидировать последствия происходящих внезапно катастроф;
- повысить ответственность за нарушение международной конвенции по предотвращению загрязнения морей, сознательное и бессознательное причинение вреда экосистеме;
- провести обучение, максимально распространить информацию о глобальном печальном состоянии вод.
Борьба с пластиковыми отходами в воде
В 2012 году в Нидерландах создана организация под названием «Уборщик океана». Она разрабатывает специальные конструкции для сбора пластика на поверхности.
Популярным и даже модным течением стал отказ от использования пластика в быту. Минимизация проходит настолько успешно, что к 2021 году планируется полный отказ от использования пластмасс в домашних условиях в странах ЕвроСоюза. Этот пример один из самых положительных, стремление которое захватывает весь мир. Главная проблема пока в том, что азиатская часть Земли не готова последовать за Европой.
Мероприятия по борьбе с нефтяным загрязнением
Конференция в Англии постановила начать разработку способов по охране окружающей среды от нефтяных выбросов. На законодательном уровне принят запрет на выбросы, принятый каждой страной мира. С 1970-х в постановление добавили пункты о контроле состояния судов, согласно которому танкеры обязаны проходить осмотр перед отправкой и после прибытия в порт.
Россия занимается переработкой нефтяных отходов на суше. Танкеры обрабатываются специальным раствором, безопасно устраняющим токсины с киля.
Японские ученые изобрели специальное средство, которое добавляют прямо в нефтяное пятно. Оно сгущается и становится доступным для физического удаления.
Создана специальная схема строения танкеров, для предотвращения загрязнения морей и океанов. Благодаря второму дну, при аварии нефтепродукты попадают из главного отсека в запасной, а не в воду, как раньше.
Осознав масштабы катастрофы, человечество продвинулось в её решении. Созданы законы, запреты, предупреждения и штрафы за нарушение. Изобретатели создают вспомогательные устройства, используют машины для очищения и службы слежения за выбросами. Но главное для каждого жителя планеты – начать с себя.
Самое малое, что мы делаем сейчас – это ограничиваем использование пластика. Заменяем пакеты на текстильные сумки, не пользуемся одноразовыми столовыми приборами, трубочками для напитков. Начиная с малого, есть шанс помочь окружающей среде в глобальном масштабе и остановить гибель экосистем.
10 самых загрязненных Морей в мире
Основные источники и последствия загрязнения вод мирового океана
Загрязнение мирового океана нефтью и нефтепродуктами
Что относится к химическим и естественным источникам загрязнения гидросферы?
Глобальное потепление климата: миф или реальность
Экологические проблемы в Белом море
Основные источники загрязнения воды
Загрязнение гидросферы: виды и пути решения проблемы
Влияние добычи нефти на окружающую среду
Экологические проблемы Черного моря и его берегов
Виды химических загрязнителей природных вод и мирового океана
Источник