Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 12:39, реферат
Загрязнения окружающей среды бывают физические и химические. К физическим (энергетическим) загрязнениям относятся шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующие излучения радиоактивных веществ, тепловое излучение, возникающее в результате антропогенной деятельности.
Загрязнения
окружающей среды
бывают физические и
химические. К физическим (энергетическим)
загрязнениям относятся
шум, вибрация, электромагнитные
поля, ионизирующие
излучения радиоактивных
веществ, тепловое излучение,
возникающее в
результате антропогенной
деятельности.
Смог и фотохимический туман
В ряде городов атмосферные выбросы столь
значительны, что при неблагоприятной
для самоочищения атмосферы погоде (безветрие,
температурная инверсия, при которой дым
стелется к земле, антициклональная погода
с туманом) концентрация загрязнений в
приземном воздухе достигает критической
величины; при которой наблюдается остро
выраженная реакция организма на вредные
атмосферные выбросы. Здесь различают
две ситуации: густой туман, смешанный
с дымом лондонского типа и фотохимический
туман (лос-анджелесский). Смог лондонского
типа наблюдается при пасмурной, туманной
погоде, способствующей значительному
возрастанию концентрации сернистого
ангидрида и трансформации его в еще более
токсичный аэрозоль серной кислоты. Одновременное
возрастание концентрации других ингредиентов
атмосферных выбросов может усиливать
действие сернистого ангидрида или катализировать
его превращение в серный ангидрид. Наиболее
легкие симптомы при действии смога –
резь в глазах, слезотечение, сухой кашель,
тошнота, головная боль; умеренные симптомы
– кашель с мокротой, стеснение в груди,
общая слабость; тяжелые – чувство удушья.
Тяжело переносят смог лица, страдающие
бронхиальной астмой, декомпенсированными
формами заболеваний сердца, хроническим
бронхитом с эмфиземой т. д. Фотохимический
туман впервые наблюдался в Лос-Анджелесе,
затем в Токио, Мехико и других городах.
В его образовании огромную роль играют
выхлопные газы автотранспорта.В России
в 2001 г. произошло увеличение выбросов
вредных веществ автомобильным транспортом
на 20%. Предполагается, что этот рост будет
происходить за счет значительного увеличения
парка легковых автомобилей и изменения
структуры парка грузового транспорта.Механизм
образования фотохимического тумана следующий:
молекулы окислов азота содержащихся
в выхлопных газах, возбуждаются за счет
энергии ультрафиолетовых лучей солнца,
затем, реагируя с кислородом воздуха,
образуют озон. Последний, реагируя с углеводородом
выхлопных газов или выбросов нефтеперерабатывающих
предприятий, образует фотооксиданты:
органические перекиси, свободные-радикалы,
альдегиды, кетоны. Накапливаясь при ясной
безветренной погоде на улицах города,
озон и фотооксиданты вызывают сильное
раздражение глаз, верхних дыхательных
путей, результатом которого являются
слезотечение, мучительный кашель. Понижается
видимость в атмосфере, повреждаются зеленые
насаждения, поверхности зданий и т. д.
Из всего спектра электромагнитного излучения
для образования фотохимического тумана
имеет значение лишь узкая область, включающая
ближнее УФ-излучение и видимое излучение
с длиной волны 200-760 нм. Это объясняется
тем, что именно в данной области энергия
фотонов соизмерима с энергией химических
связей и, следовательно, поглощение света
может иметь фотохимический эффект. Поэтому
фотохимический туман образуется именно
в ясные дни. По экспертным оценкам, более
чем в 150 городах России преобладающее
влияние на загрязнение воздушного бассейна
оказывает именно автотранспорт. В этот
список попадают Сочи, Анапа, Ессентуки,
Кисловодск, Нальчик, Пятигорск, Минеральные
Воды и ряд крупнейших центров с населением
более 500 тыс. человек: Москва, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Пенза,
Тюмень и др. Выбросы в объеме свыше полумиллиона
тонн в год наблюдались в Краснодарском
крае, Московской: области, Башкортостане,
Алтайском и Красноярском краях, Ростовской
области и в самой Москве. Результаты всероссийской
операции «Чистый воздух», ежегодно проводимой
в крупных городах показали, что из-за
неисправностей или неправильных регулировок
систем питания и зажигания ДВС экологическим
нормам не соответствует 25-30% автомобилей,
находящихся в эксплуатации, а показатель
выбросов вредных веществ отечественных
автомобилей в эксплуатации примерно
в 2 раза выше аналогичного показателя
в Германии. Неудовлетворительное техническое
состояние подвижного состава и автодорог
не способствует энергосбережению на
автотранспорте и, в конечном счете, его
экологической безопасности. Снижение
вредных выбросов от автомобилей может
быть достигнуто за счет улучшения качества
традиционных видов моторного топлива
и применения новых, экологически более
«чистых» видов горючего. Основное мероприятие
здесь – снижение содержания в автомобильных
бензинах высокотоксичного антидетонатора
тетраэтилсвинца (ТЭС). Человечество, поставив
себя на грань экологической катастрофы,
всерьез задумывается о возможности передвижения
без помощи двигателя внутреннего сгорания,
безжалостно отравляющего воздух. Один
из вариантов – использование солнечной
энергии. Конечно, современные машины
на солнечных батареях еще не могут соперничать
с «Вольво» и «Тойотой», но в США, Японии,
Австралии подобные разработки ведутся
при непосредственном участии известнейших
промышленных фирм.
Энергетические загрязнения техносферы
Электромагнитная волна, распространяясь от источника в неограниченном пространстве со скоростью света, создает электромагнитное поле (ЭМП), способное воздействовать на заряженные частицы и токи, в результате чего происходит превращение энергии поля в другие виды энергии. Действующим началом колебаний диапазона от единиц до нескольких тысяч Гц являются протекающие токи соответствующей частоты через тело как хороший проводник. Для диапазона частот от нескольких тысяч до 30 мГц характерно быстрое возрастание поглощения энергии, а следовательно, и поглощенной мощности телом с увеличением частоты колебаний. Особенностью диапазона от 30 мГц до 10 гГц является “резонансное” поглощение. У человека такой характер поглощения возникает при действии ЭМП с частотами от 70 до 100 мГц. Для диапазонов от 10 до 200 гГц и от 200 до 3000 гГц характерно максимальное поглощение энергии поверхностными тканями, преимущественно кожей. С уменьшением длины волны и увеличением частоты глубина проникновения электромагнитных волн в ткани уменьшается. Эта тенденция наблюдается до тех пор, пока длина волны в данном организме существенно превышает размеры клетки. На очень высоких частотах проницаемость тканей для электромагнитного излучения вновь начинает возрастать, например, для рентгеновского и гамма-излучения. Различие диэлектрических свойств тканей приводит к неравномерности их нагрева, возникновению макро- и микротепловых эффектов со значительным перепадом температур.
Электромагнитные поля промышленной частоты
Длительное воздействие электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) приводит к расстройствам в головном мозге и центральной нервной системе. В результате у человека наблюдаются головная боль в височной и затылочной областях, вялость, ухудшение памяти, боли в области сердца, угнетенное настроение, апатия, своеобразная депрессия с повышенной чувствительностью к яркому свету и интенсивному звуку, расстройство сна, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, дыхания, повышенная раздражительность, а также наблюдаются функциональные нарушения в центральной нервной системе, изменения в составе крови.Согласно санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.4.1191-03 “Электромагнитные поля в производственных условиях” пребывание в электромагнитных полях промышленной частоты напряженностью до 5 кВ/м допускается в течение всего рабочего дня.
Электростатические поля
Электростатическое поле (ЭСП) образует электростатические заряды, возникающие на поверхностях некоторых материалов как жидких, так и твердых, вследствие электризации.Электризация возникает при трении двух диэлектрических или диэлектрического и проводящего материалов, если последний изолирован от земли. При разделении двух диэлектрических материалов происходит разделение электрических зарядов. Материал, имеющий большую диэлектрическую проницаемость, заряжается положительно, а меньшую — отрицательно. Кроме трения, причиной образования статических зарядов является электрическая индукция, в результате которой изолированные от земли тела во внешнем электрическом поле приобретают электрический заряд. Воздействие ЭСП на человека связано с протеканием через него слабого тока. При этом электротравм не бывает. Однако вследствие рефлекторной реакции на раздражение анализаторов на коже человек отстраняется от заряженного тела, что может привести к механической травме от удара о рядом расположенные элементы конструкций, падение с высоты, испуг с возможной потерей сознания. Электростатическое поле большой напряженности (несколько десятков киловольт) способно изменять и прерывать клеточное развитие, вызывать катаракту с последующим помутнением хрусталика. К воздействию электростатического поля наиболее чувствительны центральная нервная и сердечно-сосудистая системы, анализаторы. Люди жалуются на раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. Длительное пребывание человека в условиях, когда напряженность ЭСП имеет величину более 1 кВ/м, вызывает нервно-эмоциональное напряжение, утомление, снижение работоспособности, нарушение суточного биоритма, снижение адаптационных резервов организма. Предельно допустимое значение напряженности ЭСП устанавливается СанПиН 2.2.4.1191-03 в зависимости от времени его воздействия на работника за смену, равным 60 кВ/м в течение 1 ч. При напряженности ЭСП менее 20 кВ/м время пребывания в поле не регламентируется. При напряженности ЭСП, превышающей 60 кВ/м, работа без применения средств защиты не допускается.
Электромагнитные поля радиочастот
Электромагнитные
поля радиочастот большой
Способы защиты от вредного воздействия электромагнитных полей
Защита
человека от опасного воздействия электромагнитного
облучения осуществляется следующими
способами: уменьшением излучения
от источника; экранированием источника
излучения и рабочего места; установлением
санитарно-защитной зоны; поглощением
или уменьшение образования зарядов
статического электричества; устранением
зарядов статического электричества;
применением средств
Электрический
ток
Опасность
поражения людей электрическим
током на производстве и в быту
появляется при несоблюдении мер
безопасности, а также при отказе
или неисправности
Действие
электрического тока на живую ткань
носит разносторонний и своеобразный
характер. Проходя через организм
человека, электроток производит термическое,
электролитическое, механическое, биологическое,
световое воздействие.
Термическое воздействие тока характеризуется нагревом кожи и тканей до высокой температуры вплоть до ожогов. Электролитическое воздействие заключается в разложении органической жидкости, в том числе крови, и нарушении ее физико-химического состава. Механическое действие тока приводит к расслоению, разрыву тканей организма в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара из тканевой жидкости и крови. Механическое действие связано с сильным сокращением мышц вплоть до их разрыва. Биологическое действие проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей и сопровождается судорожными сокращениями мышц. Световое действие приводит к поражению слизистых оболочек глаз.
Виды поражения организма человека электрическим током:
Электротравмы — это травмы, полученные от воздействия электрического тока на организм, которые условно разделяют на общие (электрический удар), местные и смешанные.
Электрический
удар
Электрический удар представляет собой возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током, сопровождающееся резкими судорожными сокращениями мышц, в том числе мышцы сердца, что может привести к остановке сердца.Под местными электротравмами понимается повреждение кожи и мышечной ткани, а иногда связок и костей. К ним можно отнести электрические ожоги, электрические знаки, металлизацию кожи, механические повреждения.
Электрические
ожоги
Электрические
ожоги — наиболее распространенная
электротравма, возникает в результате
локального воздействия тока на ткани.
Ожоги бывают двух видов — контактный
и дуговой. Контактный ожог является следствием
преобразования электрической энергии
в тепловую и возникает в основном в электроустановках
напряжением до 1 000 В. Электрический ожог
– это как бы аварийная система, защита
организма, так как обуглившиеся ткани
в силу большей сопротивляемости, чем
обычная кожа, не позволяют электричеству
проникнуть вглубь, к жизненно важным
системам и органам. Иначе говоря, благодаря
ожогу ток заходит в тупик. Когда организм
и источник напряжения соприкасались
неплотно, ожоги образуются на местах
входа и выхода тока. Если ток проходит
по телу несколько раз разными путями,
возникают множественные ожоги.Множественные
ожоги чаще всего случаются при напряжении
до 380 В из-за того, что такое напряжение
“примагничивает” человека и требуется
время на отсоединение. Высоковольтный
ток такой “липучестью” не обладает.
Наоборот, он отбрасывает человека, но
и такого короткого контакта достаточно
для серьезных глубоких ожогов. При напряжении
свыше 1 000 В случаются электротравмы с
обширными глубокими ожогами, поскольку
в этом случае температура поднимается
по всему пути следования тока.