Hapan sateen kielteiset vaikutukset. Hapan sateet, niiden syyt ja seuraukset

Ilmakehän pilaantumista rikki- ja typpihappoyhdisteillä, jota seuraa saostuminen, kutsutaan hapansataa.Polttoaine- ja energiakompleksin yritykset, ajoneuvot sekä kemian- ja metallurgiset laitokset muodostavat happavaa sadetta seurauksena rikki- ja typenoksidien päästöistä ilmakehään. Happosateen koostumusta analysoitaessa kiinnitetään päähuomiota vetykationien pitoisuuksiin, jotka määrittävät sen happamuuden (pH). Puhtaalle vedelle pH on pH \u003d 7, mikä vastaa neutraalia reaktiota. Liuokset, joiden pH on alle 7, ovat happamia, korkeammin emäksisiä. Koko happamuus-emäksisyys-alue peitetään pH-arvoilla 0 - 14.

Noin kaksi kolmasosaa happosateista johtuu rikkidioksidista. Jäljelle jäävä kolmasosa johtuu pääasiassa typen oksideista, jotka toimivat myös yhtenä kasvihuoneilmiön syistä ja ovat osa kaupunkien savua.

Eri maiden teollisuus vapauttaa vuosittain ilmakehään yli 120 miljoonaa tonnia rikkidioksidia, joka reagoidessaan ilmankosteuden kanssa muuttuu rikkihapoksi. Saatuaan ilmakehään nämä epäpuhtaudet voivat kuljettaa tuulen tuhansien kilometrien päässä lähteestä ja palata maahan sateen, lumen tai sumujen avulla. Ne muuttavat järvet, joet ja lammet ”kuolleiksi” vesistöiksi, tuhoamalla melkein kaiken niissä elävän - kaloista mikro-organismeihin ja kasvillisuuteen, tuhoavat metsiä, tuhoavat rakenteita ja arkkitehtonisia monumentteja. Monet eläimet ja kasvit eivät voi selviytyä korkean happamuuden olosuhteissa. Hapotut sateet eivät vain aiheuta pintavesien ja maaperän horisontin happamoitumista, vaan myös leviävät alaspäin veden virtausten kautta koko maaperän profiiliin ja aiheuttavat merkittävää pohjaveden happamoitumista.

Rikkiä esiintyy mineraaleissa, kuten hiilessä, öljyssä, kuparissa ja rautamalmeissa, joista osaa käytetään polttoaineena, kun taas toisia jalostetaan kemian ja metallurgisen teollisuuden aloilla. Käsittelyn aikana rikki muuttuu erilaisiksi kemiallisiksi yhdisteiksi, joista rikkidioksidi ja sulfaatit ovat pääosin. Syntyneet yhdisteet vangitaan osittain käsittelylaitteilla, loput niistä vapautuvat ilmakehään.

Sulfaatteja muodostuu nestemäisten polttoaineiden palamisen aikana ja sellaisten teollisten prosessien aikana kuin öljynjalostus, sementin ja kipsin tuotanto sekä rikkihappo. Nestemäisiä polttoaineita poltettaessa muodostuu noin 16% sulfaattien kokonaismäärästä.

Vaikka happosateet eivät aiheuta globaaleja ongelmia, kuten ilmaston lämpenemistä ja otsonikerroksen heikkenemistä, niiden vaikutukset ovat kaukana tämän pilaantumisen aiheuttavan maan rajojen ulkopuolella.

Hapan sade ja vesi.Pääsääntöisesti useimpien jokien ja järvien pH on 6 ... 8, mutta kun vesissä on runsaasti mineraali- ja orgaanisia happoja, pH on paljon alhaisempi. Happasadeprosessi, joka kulkee vesistöihin (joet, lampit, järvet ja säiliöt), sisältää useita vaiheita, joissa kussakin niiden pH voi sekä laskea että nousta. Esimerkiksi sedimenttien pH: n muutos on mahdollista, kun ne liikkuvat metsäkonetta pitkin, ovat vuorovaikutuksessa mineraalien ja mikro-organismien aktiivisuustuotteiden kanssa.

Kaikki elävät asiat ovat herkkiä pH: n muutoksille, joten vesistöjen happamuuden lisääminen aiheuttaa korjaamatonta haittaa kalakannoille. Esimerkiksi Kanadassa toistuvien happosateiden takia yli 4 000 järveä julistetaan kuolleiksi, vielä 12 tuhatta on kuoleman ääressä. Ruotsissa 18 tuhannen järven biologinen tasapaino on järkyttynyt. Puolessa Etelä-Norjan järvistä kala katosi.

Kasviplanktonin kuoleman vuoksi auringonvalo tunkeutuu tavallista suurempaan syvyyteen. Siksi kaikki happosateista kuolleet järvet ovat hämmästyttävän läpinäkyviä ja epätavallisen sinisiä.

Hapan sade ja metsät.Hapan sateet aiheuttavat valtavia vahinkoja metsille, puutarhoille, puistoille. Lehdet putoavat, nuoret versot muuttuvat hauraiksi, kuten lasi, ja kuolevat. Puut muuttuvat alttiimmiksi taudeille ja tuholaisille, kuolevat jopa 50% juurijärjestelmästään, lähinnä pienistä juurista, jotka ruokkivat puuta. Lähes kolmasosa kaikista kuusista on jo tuhonnut Saksassa happamien sateiden takia. Metsäalueilla, kuten Baijeri ja Baden, jopa puolet metsämaasta on kärsinyt. Hapan sateet aiheuttavat vahinkoa paitsi tasangoilla sijaitseville metsille, myös useita vaurioita todettiin Sveitsin, Itävallan ja Italian ylängöille.

Hapan sade ja satotour.Todettiin, että hapan sateen vaikutukset viljelykasveihin määräytyvät paitsi niiden happamuuden ja kationisen koostumuksen lisäksi myös keston ja ilman lämpötilan perusteella. Yleisessä tapauksessa havaittiin, että viljelykasvien kasvun ja kypsymisen riippuvuus saostumisen happamuudesta osoittaa kasvien fysiologian, mikro-organismien kehittymisen ja useiden muiden tekijöiden suhteen. Siksi on ilmeistä, että kvantitatiivinen selvitys kaikista happosateen komponenteista, jotka vaikuttavat satoon ja tuotteen laatuun, sekä maaperän eliön monimutkainen toiminta kullakin tietyllä alueella on välttämätöntä.

Hapan sade ja materiaalit.Happosateen vaikutus moniin rakennemateriaaleihin käy selvästi ilmi vuodesta toiseen. Siten metallien nopeutettu korroosio happojen saostumisen vaikutuksesta, kuten amerikkalainen lehdistö toteaa, johtaa lentokoneiden ja siltojen kuolemaan Yhdysvalloissa. Kuten tiedätte, vakava ongelma oli antiikin muistomerkkien säilyttäminen Kreikassa ja Italiassa. Tärkeimmät vahingolliset ainesosat ovat vetykationi, rikkidioksidi, typen oksidit, samoin kuin otsoni, formaldehydi ja vetyperoksidi.

Materiaalien tuhoutumisnopeus riippuu: niiden huokoisuudesta, koska mitä korkeampi ominaispinta-ala, sitä suurempi sen sorptiokyky; suunnitteluominaisuuksista, koska useiden kaivausten läsnäollessa ne ovat happojen saostumisen kerääjiä; käyttöolosuhteista: tuulen nopeus, lämpötila, ilmankosteus jne.

Käytännössä eniten huomiota kiinnitetään kolmeen materiaaliryhmään: metalleista - ruostumattomasta teräksestä ja galvanoidusta raudasta; rakennusmateriaaleista - rakennusten ulkoisten rakenteiden materiaaleihin; suojaavista - maaleihin, lakoihin ja polymeereihin pintamaalille. Saostumien ja kaasujen vaikutuksesta niiden vahingollinen vaikutus johtuu metalleihin liittyvien katalyyttisten reaktioiden voimakkuudesta sekä synergismistä (synergismi on yhden aineen kykyä lisätä toisen vaikutusta), kun taas tavallisesti havaitaan tasaista korroosiota.

Euroopan parlamentin mukaan happosateista aiheutuva taloudellinen vahinko on 4% bruttokansantuotteesta. Tämä on otettava huomioon valittaessa happamien sateiden hallintastrategiaa pitkällä tähtäimellä.

Erityiset toimenpiteet ilmakehän rikkipäästöjen vähentämiseksi toteutetaan kahteen suuntaan:

vähän rikkipitoisten hiilien käyttö CHP-laitoksissa;

päästöjen puhdistus.

Hiiltä, \u200b\u200bjonka rikkipitoisuus on alle 1%, pidetään vähärikkisenä ja korkean rikkipitoisuuden omaavana rikkipitoisuuden ollessa yli 3%. Hapan sateen todennäköisyyden vähentämiseksi hapan hiilet esikäsitellään. Kivihiilen koostumus sisältää yleensä pyriittiä ja orgaanista rikkiä. Nykyaikaiset monivaiheiset menetelmät kivihiilen puhdistamiseksi mahdollistavat sen, että siitä saadaan jopa 90% kaikesta pyriteerikistä, ts. jopa 65% sen kokonaismäärästä. Orgaanisen rikin poistamiseksi kehitetään parhaillaan kemiallisia ja mikrobiologisia käsittelymenetelmiä.

Samanlaisia \u200b\u200bmenetelmiä on sovellettava hapanraakaan. Maailman öljyvarastot, joiden rikkipitoisuus on alhainen (korkeintaan 1%), ovat pienet, ja niiden osuus on enintään 15%.

Kun poltetaan polttoöljyä, jonka rikkipitoisuus on korkea, käytetään erityisiä kemiallisia lisäaineita rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Yksi helpoimmista tavoista vähentää typen oksidien määrää polttoaineen palamisen aikana on suorittaa prosessi happivajeolosuhteissa, mikä taataan ilman syöttönopeudella palamisvyöhykkeelle. Japanissa primaaristen palamistuotteiden "jälkipolton" tekniikkaa on kehitetty. Tässä tapauksessa polttoaine (öljy, kaasu) poltetaan ensin optimaalisessa tilassa typen oksidien muodostamiseksi ja sitten reagoimaton polttoaine tuhotaan jälkipolttovyöhykkeellä. Tässä tapauksessa reaktiot, jotka johtavat oksidien ja niiden päästöjen pelkistymiseen, vähenevät 80%.

Seuraava suunta ongelman ratkaisemiseen on kaasumaisten päästöjen hajauttamiskäytännön hylkääminen. Niitä ei pidä hajauttaa toivoen valtavasti ilmakehän mittasuhteita, vaan päinvastoin, tarttumaan ja keskittymään.

Tehokkain tapa puhdistaa rikkidioksidipäästöjä perustuu sen reaktioon kalkin kanssa. Reaktion seurauksena 90% rikkidioksidista sitoutuu kalkkiin muodostaen kipsiä, jota voidaan käyttää rakennuksessa. Siksi 500 MW: n yhdistetty lämpö- ja voimalaitos, joka on varustettu päästöjenkäsittelylaitoksella, tuottaa 600 tuhatta m3 kipsiä vuodessa.

Lupaava toimenpide haitallisten vaikutusten vähentämiseksi on päästörajojen asettaminen. Siksi Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto on asettanut rajan rikkidioksidin kokonaispäästöille maassa säätämällä sen vuotuisesta vähentämisestä. Tämä tapahtuma antoi tietyn myönteisen vaikutuksen.

Viime aikoina planeettamme ympäristön tilan yleisen huonontumisen vuoksi tällaista epämiellyttävää ympäristöilmiötä, kuten hapan sade, on tapahtunut yhä useammin. Happosade esiintyy ilman ja veden vuorovaikutuksessa yläilmakehässä erilaisten pilaantumisen kanssa.

Hapan sateen historia

Ensimmäinen hapan sade historiassa kirjattiin jo vuonna 1872, juuri teollistumisen kukoituspäivänä, tehtaiden massarakentamiseen. Sanomattakin on selvää, että 1900-luvulle mennessä tämä ilmiö on yleistynyt paljon, ja tietenkin 2000-luvun asukkaat ovat perineet sen.

Hapan sateen syyt

Mitkä ovat happamien sateiden syyt? Ympäristönsuojelijat jakavat ne ihmisen ihmisiksi ja luonnollisiksi. Ihmisen toimintaan liittyvien happovesien ihmisten aiheuttamat syyt, tähän sisältyy:

  • Erilaisten typen ja rikkidioksidien päästöt kasveista ja tehtaista. Kun ne ovat ilmakehässä, ne ovat vuorovaikutuksessa vesihöyryn kanssa, jolloin muodostuu rikkihappoa, joka saostuu tällaisissa happavissa sateissa.
  • Pakokaasut, tämä toinen ilman pilaantumisen lähde, ovat myös toinen syy hapansateelle.

Happosateiden luonnolliset syyt eivät liity ihmisen toimintaan, yleensä ne ilmenevät tulivuorenpurkauksien seurauksena. Sitten ilmakehään pääsee myös suuri määrä typpeä sisältäviä aineita, kun vuorovaikutuksessa muodostuu typpihappoa, joka saostuu happamassa.

Hapan sateen vaikutukset

Mitkä ovat hapan sateen vaikutukset? On monia kielteisiä seurauksia:

  • satojen kuolema
  • veden pilaantuminen
  • metsäpinta-alan vähentäminen,
  • ihmisten sairaudet.

Kosketus happamiin sateisiin lisää sairauksien, kuten astman, allergioiden, syövän, riskiä. Hapan sade saastuttaa joet ja järvet, vesi muuttuu käyttökelvottomaksi, mikä voi johtaa valtavien kalakantojen kuolemaan. Happosateista maaperä on saastunut ja menettää hedelmällisyytensä, minkä seurauksena sato vähenee. Kasvit kärsivät myös heistä, lehdet putoavat puista ja juurten kehitys on estetty, kasvit herkistyvät lämpötilan muutoksille.

Tapoja happosateen ongelman ratkaisemiseksi

Päähappo happamien sateiden ympäristöongelman ratkaisemisessa on myös haitallisten teollisuusjätteiden päästöjen vähentäminen ilmakehään ja puhdistussuodattimien käyttö tehtaissa. Ja tulevaisuudessa ympäristöystävällisen teollisuuden luomisessa yleisesti ottaen kaikki nykyaikaiset tekniikat tulisi ottaa käyttöön vasta sen jälkeen kun niiden ympäristövaikutukset on arvioitu.

Asteittainen siirtyminen vihreisiin sähköautoihin on myös askel kohti hapan sateen ongelman ratkaisemista. Ensimmäiset tällaiset Tesla-autot saavat jo hitaasti suosiota, ja haluamme todella uskoa, että tulevaisuudessa niistä tulee kaikkialla yleisiä ja bensiini-autoista tulee historiaa, kuten ne olivat esimerkiksi vanhoja höyryjunia.

Hapan sadevideo

Ja lopuksi pieni koulutusvideo happea sateesta.

Jätteiden poisto, käsittely ja hävittäminen vaaraluokista 1-5

Teemme yhteistyötä kaikkien Venäjän alueiden kanssa. Voimassa oleva lisenssi. Täydellinen sarja sulkevia asiakirjoja. Yksilöllinen lähestymistapa asiakkaaseen ja joustava hinnoittelupolitiikka.

Tämän lomakkeen avulla voit jättää pyynnön palvelujen tarjoamisesta, pyytää kaupallista tarjousta tai saada ilmaisen kuulemisen asiantuntijoiltamme.

   lähettämään

Happosateiden käsittely on kysymys, joka on kauan ollut huolissaan aikamme valaistuneimmissa mielissä. Planeetta, jonka perimme esi-isiltämme, ei ole enää sama. Ja siirrämme sen edelleen lapsillemme vielä valitettavasti. Uusiutumattomien fossiilisten polttoaineidemme liiallisella polttamisella voimalaitoksissa, tehtaissa ja kuljetuksissa olemme luoneet pilaantumista, happosateita ja muita ympäristökatastrofeja.

Nykyään kaikissa sateissa on runsaasti typpi- ja rikkihappoja. Sillä on tuhoisa vaikutus valtamereihimme, järviin ja jokiin sekä kaikkiin eläviin olosuhteisiin, jotka asuvat planeetallamme.

Todellinen ongelma

Hapan sade koostuu ilman epäpuhtauksista. Hapan sade on eräänlainen sademäärä, jota voi esiintyä monissa muodoissa. Sateet, kuten sade, sadekuuro tai sumu, sisältävät nestettä, jolla on korkea PH-taso. Kuiva saostuminen on toinen muoto, jossa kaasut ja pölyhiukkaset muuttuvat happo-aggressiivisiksi.

Energiansäästö on suurin askel, jonka voit tehdä happamien sateiden estämiseksi. Nykyajan ihmiskunta on yksinkertaisesti velvollinen vähentämään energiankulutusta. Yksinkertaisten vinkkien joukossa tutkijat luettelevat:

  • Sammuta valot, kun poistut huoneesta.
  • Sammuta tietokoneet ja televisiot.
  • Kun et käytä sähkölaitetta, sammuta se vain energian säästämiseksi.

Toinen merkittävä energian kuluttaja on kodin lämmitys ja jäähdytysjärjestelmä.  Muista käyttää ilmastointilaitetta vain ilmastointiin, kun sitä todella tarvitset. Sammuta myös termostaatit, kun lähdet kotoa. Se ei maksa sinulle mitään, säästät vain energiaa.

Tuuli voi siirtää molemmat sateet, joskus erittäin pitkillä etäisyyksillä. Hapan sade kosteassa ja kuivassa muodossa putoaa rakennuksiin, autoihin ja puihin, mikä lisää vesistöjen happamuutta. Ympäröivän luonnon lisäksi myös ihmiset kärsivät happamasta sateesta.

Mikä on happamuus?

Happamuus mitataan pH-asteikolla. PH-asteikko toimii nollasta (hapanin indikaattori) arvoon 14 (kaikkein emäksisin).  Aine, joka ei ole alkalinen tai hapan, kutsutaan ”neutraaliksi” ja sen happamuus on 7.

Happosateiden estäminen on tutkijoiden huolestuttava asia. Ne vaativat hiilivoimalaitoksista peräisin olevan rikkidioksidin määrän vähentämistä. He tarjoavat erilaisia \u200b\u200bmenetelmiä, joiden tehokkuus voi auttaa ihmiskuntaa selviämään tästä ongelmasta. Aktivistit etsivät ratkaisuja planeettamme pelastamiseksi, päästä eroon haitallisista sateista ja estää lisää pilaantumista.

Saastumisen vähentäminen

Ehdotettiin ratkaisu - hiilen käyttö, joka sisältää vähemmän rikkiä. Vaihtoehtoisena tapana voidaan pitää ehdotusta hiilen "huuhtelemiseksi" rikin kerääntymisen poistamiseksi. Voimalaitos voi myös asentaa pesuriksi kutsuttuja laitteita. Niiden tarkoituksena on neutraloida rikkidioksidi savupiipusta lähtevistä kaasuista.

Typen oksideja syntyy hiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden polttamisen aikana, mutta jotkut voimalaitokset eivät ole varustettu polttamaan hiiltä. Näiden laitteiden ennaltaehkäisevät toiminnot ovat täysin riittäviä vähentämään planeetalle kohdistuvaa uhkaa merkittävästi. Näiden voimalaitosten jälleenrakentaminen aiheuttaa lisäongelmia.

Muut energialähteet

Upea tapa vähentää happosateiden vaikutuksia on tuottaa energiaa käyttämättä fossiilisia polttoaineita. Sen sijaan ihmiset voivat käyttää uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulipuistoja. Nämä menetelmät voivat ratkaista happosateen ongelman, jos niitä käytetään yhdessä.

Uusiutuvat energialähteet auttavat vähentämään happosateita, koska ne aiheuttavat paljon vähemmän pilaantumista. Näitä energialähteitä voidaan käyttää sähkötekniikassa ja energiantuotannossa.

Vaihtoehtoiset polttoaineet ovat loistava tapa estää hapan sade ja lopettaa uusiutumattomien polttoaineiden käyttö. Kuluttajien on siirryttävä uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko, tuuli ja vesi. Yritä käyttää aurinkolämpöjärjestelmiä, akkuja ja tehokkaita autoja ympäristön säästämiseksi.

Ympäristöystävälliset autot

Henkilöautot ja kuorma-autot ovat pääasiallisia pilaavien aineiden lähteitä, jotka aiheuttavat happosateita. Ongelmaa pahentaa kaupunkien liikenteen määrä. Yksi auto ei aiheuta paljon pilaantumista, mutta kaikki tien päällä olevat autot aiheuttavat vakavaa pilaantumista. Siksi autonvalmistajia vaaditaan vähentämään uusien autojen typpioksidin ja muiden epäpuhtauksien määrää.

Yhden tyyppistä autoissa käytettyä tekniikkaa kutsutaan katalysaattoriksi. Tätä laitetta on käytetty yli 20 vuotta. Se on suunniteltu vähentämään typen oksidien määrää, joka syntyy autojen käytön aikana. Jotkut uudemmat autot voivat käyttää myös puhtaampia polttoaineita, kuten maakaasua.

Autoja, jotka aiheuttavat vähemmän saastumista ja ovat ympäristölle parempia, kiitetään usein alhaisista päästöistään.

Happosateen käsittelymenetelmät ovat yksi nykyajan yhteiskunnan kiireellisimmistä ongelmista. Vain kollektiivinen lähestymistapa tämän ongelman ratkaisemiseksi voi johtaa konkreettisiin tuloksiin. Hapan sade, ilman liioittelua, on nykyaikaisuuden vitsaus, joka olisi hoidettava mahdollisimman pian. Jokaisen pitäisi kysyä itseltään kysymys: ”Kuinka tarkasti käsittelette ilmakehän päästöjä ja teettekö niitä ollenkaan?” Ja toivon, että vastaus on myönteinen.

Happosateen ongelman ratkaisemiseksi on tarpeen vähentää rikkidioksidin ja typen oksidien päästöjä ilmakehään. Tämä voidaan saavuttaa useilla menetelmillä, muun muassa vähentämällä ihmisen fossiilisia polttoaineita polttaessa saamaa energiaa ja lisäämällä vaihtoehtoisia energialähteitä (auringonvalon, tuulen, vuoroveden energiaa) käyttävien voimalaitosten lukumäärää. Muita vaihtoehtoja ilman pilaantumisen vähentämiseksi ovat:

  • 1. Pienentynyt rikki erilaisissa polttoaineissa. Hyvin hyväksyttävä ratkaisu olisi käyttää vain niitä polttoaineita, jotka sisältävät minimaalisia määriä rikkiyhdisteitä. Tällaisia \u200b\u200bpolttoaineita on kuitenkin hyvin vähän. Vain 20 prosentilla maailman kaikista öljyvarannoista on rikkipitoisuus alle 0,5 prosenttia. Ja valitettavasti käytetyn polttoaineen rikkipitoisuus nousee valitettavasti, koska öljy, jolla on vähän rikkipitoisuutta, uutetaan nopeutetussa tahdissa. Sama on fossiilisten polttoaineiden kanssa. Rikin poistaminen polttoainekoostumuksesta osoittautui taloudellisesti erittäin kalliiksi prosessiksi; lisäksi on mahdollista poistaa enintään 50% rikkiyhdisteitä polttoainekoostumuksesta, mikä on riittämätön määrä.
  • 2. Korkeiden putkien käyttö. Tämä menetelmä ei vähennä ympäristövaikutuksia, mutta lisää epäpuhtauksien sekoittamisen tehokkuutta korkeammassa ilmakehässä, mikä johtaa happojen saostumiseen syrjäisimmillä alueilla pilaantumisen lähteestä. Tämä menetelmä vähentää pilaantumisen vaikutusta paikallisiin ekosysteemeihin, mutta lisää happosateen riskiä syrjäisimmillä alueilla.
  • 3. Teknologinen muutos. Palamisen aikana muodostuvien typpioksidien NO määrä riippuu palamislämpötilasta. Kokeiden aikana havaittiin, että mitä alempi palamislämpötila, sitä vähemmän typpioksidia tapahtuu, ja NO: n määrä riippuu polttovyöhykkeessä vietetystä ajasta ylimääräisen ilman kanssa.

Rikkidioksidipäästöjen vähentäminen voidaan saada aikaan puhdistamalla lopulliset kaasut rikistä. Yleisin menetelmä on märkäprosessi, kun lopulliset kaasut kuplitetaan kalkkikivi- liuoksen läpi, jolloin muodostuu kalsiumsulfiittia ja sulfaattia. Tällä tavoin lopullinen kaasu voidaan poistaa suurin määrä rikkiä.

4. Kalkitus. Järvien ja maaperän happamoitumisen vähentämiseksi niihin lisätään alkalisia aineita (CaCO 3). Tätä operaatiota käytetään hyvin usein Skandinavian maissa, joissa kalkki ruiskutetaan helikoptereista maaperään tai valuma-alueelle. Hapan sade vaikuttaa eniten Skandinavian maihin, koska useimmissa Skandinavian järvissä on graniitti- tai kalkkikivi-huono pohja. Tällaisten järvien kyky neutraloida happoja on paljon heikompi kuin järvien, jotka sijaitsevat kalkkikivenrikkailla alueilla. Mutta kalkinnan etujen lisäksi sillä on omat haitat:

Järvien juoksevassa ja nopeasti sekoittuvassa vedessä neutralointi ei ole tarpeeksi tehokasta;

Veden ja maaperän kemialliseen ja biologiseen tasapainoon kohdistuu törkeä rikkomus;

Kaikkia happamoitumisen haitallisia vaikutuksia ei voida poistaa;

Kalkinnalla raskasmetalleja ei voida poistaa. Nämä metallit muuttuvat happamuuden laskiessa heikosti liukoisiksi yhdisteiksi ja sakkautuvat, mutta kun lisätään uusi annos, hapot liukenevat jälleen, aiheuttaen siten jatkuvan potentiaalisen vaaran järville.

On huomattava, että toistaiseksi ei ole kehitetty menetelmää, joka fossiilisia polttoaineita poltettaessa vähentäisi rikkidioksidin ja typen päästöt minimiin ja estäisi joissakin tapauksissa kokonaan.

Viime aikoina voit melko usein kuulla, että hapan sade on alkanut. Se tapahtuu, kun luonto, ilma ja vesi ovat vuorovaikutuksessa eri pilaantumisen kanssa. Tällaiset sateet aiheuttavat useita kielteisiä seurauksia:

  • ihmisten sairaudet;
  • maatalouskasvien kuolema;
  • metsien vähentäminen.

Happosade tapahtuu kemiallisten yhdisteiden teollisuuden päästöistä, öljytuotteiden ja muiden polttoaineiden palamisesta. Nämä aineet saastuttavat ilmakehää. Sitten ammoniakki, rikki, typpi ja muut aineet ovat vuorovaikutuksessa kosteuden kanssa, mikä tekee sateesta happaman.

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa hapan sade havaittiin vuonna 1872, ja 20-luvulle mennessä ilmiöstä tuli hyvin yleinen. Hapan sateesta kärsivät eniten Yhdysvallat ja Euroopan maat. Lisäksi ympäristönsuojelijat ovat kehittäneet erityisen kartan, joka yksilöi alueet, jotka altistuvat alttiimmin vaarallisille happosateille.

Hapon sateen syyt

Myrkyllisten sateiden syyt ovat ihmisen aiheuttamia ja luonnollisia. Teollisuuden ja tekniikan kehityksen seurauksena tehtaat, tehtaat ja erilaiset yritykset alkoivat heittää ilmaan valtavan määrän typen ja rikin oksideja. Joten kun rikki saapuu ilmakehään, se on vuorovaikutuksessa vesihöyryn kanssa, muodostuu rikkihappoa. Sama asia tapahtuu typpidioksidin kanssa, muodostuu typpihappoa, ja se saostuu sateen mukana.

Toinen ilmansaasteiden lähde on autojen pakokaasut. Ilmaan joutuessaan haitalliset aineet hapettuvat ja putoavat maan päälle happosateen muodossa. Typen ja rikin häviäminen ilmakehään tapahtuu turpeen ja hiilen palamisen seurauksena lämpövoimalaitoksissa. Valtava määrä rikkioksidia pääsee ilmaan metallin prosessoinnin aikana. Typpiyhdisteitä vapautuu rakennusmateriaalien valmistuksessa.

Tietyllä osalla ilmakehän rikkiä on luonnollinen alkuperä, esimerkiksi tulivuoren purkauksen jälkeen rikkidioksidia vapautuu. Typpeä sisältäviä aineita voi vapautua ilmaan joidenkin maaperän mikrobien toiminnan ja salamanpurkausten seurauksena.

Hapan sateen vaikutukset

Hapan sateella on monia seurauksia. Tällaiselle sateelle altistuvat ihmiset voivat pilata terveytensä. Tämä ilmakehän ilmiö aiheuttaa allergioita, astmaa ja syöpää. Sade saastuttaa myös joet ja järvet, vedestä tulee käyttökelvoton. Kaikki vesialueiden asukkaat ovat vaarassa, valtava kalakanta voi kuolla.

Maan pinnalle saanut hapan sade saastuttaa maaperän. Tämä tyhjentää maan hedelmällisyyttä, vähentää viljelykasvien määrää. Koska sateet laskeutuvat laajojen alueiden yli, ne vaikuttavat negatiivisesti puihin, mikä osaltaan vaikuttaa niiden kuivumiseen. Kemiallisten alkuaineiden vaikutuksen seurauksena puiden aineenvaihduntaprosessit muuttuvat, juurien kehitys estyy. Kasveista tulee herkkiä lämpötilan muutoksille. Happosateen jälkeen puut voivat yhtäkkiä pudottaa lehtensä.

Yksi myrkyllisten sateiden vähemmän vaarallisista seurauksista on kivimonumenttien ja arkkitehtonisten esineiden tuhoaminen. Kaikki tämä voi johtaa suuren joukon ihmisten julkisten rakennusten ja kodeiden romahtamiseen.

Sinun on mietittävä vakavasti happosateen ongelmaa. Tämä ilmiö riippuu suoraan ihmisten toiminnasta, ja sen vuoksi sen tulisi vähentää huomattavasti ilmakehän saastuttavien päästöjen määrää. Kun ilman pilaantuminen minimoidaan, planeetta on vähemmän herkkä sellaisille vaarallisille sateille kuin hapan sade.

Happosateen ympäristöongelman ratkaiseminen

Happosateen ongelma on luonteeltaan globaali. Tässä suhteessa se voidaan ratkaista vain yhdistämällä suuren määrän ihmisiä. Yksi päämenetelmistä tämän ongelman ratkaisemiseksi on haitallisten teollisuuspäästöjen vähentäminen veteen ja ilmaan. Kaikissa yrityksissä on käytettävä puhdistussuodattimia ja -tiloja. Kestävin, kallein, mutta myös lupaavin ratkaisu ongelmaan on tulevaisuudessa ympäristöystävällisten yritysten perustaminen. Kaikkia nykyaikaisia \u200b\u200btekniikoita tulisi käyttää ottaen huomioon arviointi toiminnan ympäristövaikutuksista.

Nykyaikaiset liikennemuodot aiheuttavat paljon haittaa ilmakehälle. On epätodennäköistä, että lähitulevaisuudessa ihmiset kieltäytyisivät autoista. Uusia ympäristöystävällisiä ajoneuvoja otetaan kuitenkin käyttöön tänään. Nämä ovat hybridejä ja sähköautoja. Teslan kaltaiset autot ovat jo saaneet tunnustusta ympäri maailmaa. He työskentelevät erityisillä ladattavilla akkuilla. Sähköskootterit ovat myös saamassa suosiota. Älä unohda lisäksi perinteistä sähkökuljetusta: raitiovaunuja, raitiovaunuja, metroa, sähköjunia.

Älä unohda, että ihmiset tekevät ilman pilaantumisen itse. Sinun ei tarvitse ajatella, että joku muu on syyllinen tähän ongelmaan, ja se ei riipu sinusta. Tämä ei ole täysin totta. Yksi henkilö ei tietenkään pysty vapauttamaan ilmakehään suuria määriä myrkyllisiä ja kemiallisia aineita. Henkilöautojen säännöllinen käyttö johtaa kuitenkin siihen, että päästät säännöllisesti pakokaasuja ilmakehään, josta seuraa myöhemmin happosateita.

Valitettavasti kaikki ihmiset eivät ole tietoisia sellaisesta ympäristöongelmasta kuin hapan sade. Nykyään tästä ongelmasta löytyy monia elokuvia, artikkeleita lehdissä ja kirjoissa, joten jokainen voi helposti täyttää tämän aukon, ymmärtää ongelman ja alkaa toimia sen ratkaisun puolesta.


ylin