Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2012 в 20:06, реферат
Когда-то люди довольствовались водой, которую они находили в реках, озерах, ручьях и колодцах. Но с развитием промышленности и ростом населения появилась необходимость гораздо тщательнее управлять водоснабжением, чтобы избежать вреда для здоровья человека и ущерба окружающей среды.
Все
компоненты нефти токсичны для морских
организмов. Нефть влияет на структуру
сообщества морских животных. При
нефтяном загрязнении изменяется соотношение
видов и уменьшается их разнообразие.
Так, обильно развиваются
Наибольшие количества нефти сосредоточены в тонком приповерхностном слое морской воды, играющем особенно важную роль для различных сторон жизни океана. В нем сосредоточено множество организмов, этот слой играет роль "детского сада" для многих популяций. Поверхностные нефтяные пленки нарушают газообмен между атмосферой и океаном. Претерпевают изменения процессы растворения и выделения кислорода, углекислого газа, теплообмена, меняется отражательная способность (альбедо) морской воды.
Больше всего страдаю от нефти птицы, особенно когда загрязняются прибрежные воды. Нефть склеивает оперенье, оно утрачивает теплоизолирующие свойства, и, кроме того, птица, выпачканная в нефти, не может плавать. Птицы замерзают и тонут. Даже чистка перьев растворителями не позволяет спасти всех пострадавших. Остальные обитатели моря страдают меньше. Многочисленные исследования показали, что нефть, попавшая в море, не создаёт ни постоянной, ни долговременной опасности для живущих в воде организмов и не накапливает в них, так что её попадание в человека по пищевой цепи исключено.
По последним данным, значительный вред флоре и фауне может быть нанесен только в отдельных случаях. Например, гораздо опаснее сырой нефти изготовленные из нее нефтепродукты - бензин, дизельное топливо и так далее. Опасны высокие концентрации нефти на литорали (приливно-отливной зоне), особенно на песчаном берегу, в этих случаях концентрации нефти долго остается высокой, и она наносит много вреда. Но к счастью такие случаи редки.
Обычно при катастрофах танкеров нефть быстро расходится по воде, разбавляется, начинается её разложение. Показано, что углеводороды нефти могут без вред для морских организмов проходить через их пищеварительный тракт и даже через ткани: такие опыты проводились с крабами, двустворчатыми моллюсками, разными видами мелкой рыбы, и никаких вредных последствий дляподопытных животных не было обнаружено.
1.5 Другие загрязнения водных ресурсов
Хлорированные
углеводороды, широко применяемые в
качестве средств борьбы с вредителями
сельского и лесного хозяйства,
с переносчиками инфекционных болезней,
уже многие десятилетия вместе со
стоком рек и через атмосферу
поступают в Мировой океан. ДДТ
и его производные, полихлорбифенилы
и другие устойчивые соединения этого
класса сейчас обнаруживаются повсюду
в Мировом океане, включая Арктику
и Антарктику. Они легко растворимы
в жирах и поэтому
Вместе
с речным стоком в океан поступают
и тяжелые металлы, многие из которых
обладают токсичными свойствами. Общая
величина речного стока составляет
46 тыс. км воды в год. Вместе с ним
в Мировой океан поступает
до 2 млн. т. свинца, до 20 тыс. т. кадмия и
до 10 тыс. т. ртути. Наиболее высокие
уровни загрязнения имеют прибрежные
воды и внутренние моря. Немалую
роль в загрязнении Мирового океана
играет и атмосфера. Так, например, до
30% всей ртути и 50% свинца, поступающих
в океан ежегодно, переносится
через атмосферу. По своему токсичному
действию в морской среде особую
опасность представляет ртуть. Под
влиянием микробиологических процессов
токсичная неорганическая ртуть
превращается в гораздо более
токсичные органические формы ртути.
Накопленные благодаря
2. Возможные пути решения
Для
того чтобы избежать водного кризиса,
разрабатываются новые
2.1 Очищение воды
Дезинфекция
особенно важна в развивающихся
странах Юго-восточной Азии и
Субсахары: именно там патогены, живущие
в воде, чаще всего становятся причиной
массовых заболеваний. Наряду с болезнетворными
организмами -- такими, как гельминты
(глисты), простейшие одноклеточные, грибы
и бактерии, повышенную опасность
представляют вирусы и прионы. Свободный
хлор -- самый распространенный в
мире (а также самый дешевый
и один из самых эффективных) дезинфектор
-- отлично справляется с
Новые
эффективные методы дезинфекции
должны состоять из нескольких барьеров:
удаление с помощью физико-химических
реакций (например, коагуляции, седиментации
или мембранной фильтрации) и обезвреживание
с помощью ультрафиолета и
химических реагентов. Относительно недавно
для фотохимического
В Индии, где потребность в дезинфекции воды ощущается довольно остро, для этих целей применяется жавелевая вода.
В
развивающихся странах
Предполагается,
что в будущем методы дезинфекции
будут включать действие ультрафиолета
и наноструктур. Ультрафиолетовое излучение
эффективно в борьбе с бактериями,
живущими в воде, с цистами простейших,
однако не действует на вирусы. Тем
не менее ультрафиолет способен активировать
фотокаталитические соединения, например,
титана (TiO2), которые в свою очередь
способны убивать вирусы. Кроме того,
новые соединения, такие как TiO2 с
азотом (TiON) или с азотом и некоторыми
металлами (палладием), могут активироваться
излучением видимой части спектра,
на что требуется меньше затрат энергии,
чем при облучение
Другой важной задачей в очищении воды является удаление вредных веществ из нее. Существует огромное количество токсичных веществ и соединений (таких как мышьяк, тяжелые металлы, галогенсодержащие ароматические соединения, нитрозоамины, нитраты, фосфаты и многие другие). Список предположительно вредных для здоровья веществ постоянно растет, а многие из них токсичны даже в ничтожных количествах. Обнаружить эти вещества в воде, а потом удалить их в присутствии других, нетоксичных примесей, содержание которых может быть на порядок выше, -- сложно и дорого. А кроме всего прочего, это поиск одного токсина может помешать обнаружению другого, более опасного. Методы мониторинга загрязняющих веществ неизбежно связаны с использованием сложного лабораторного оборудования и привлечением квалифицированного персонала, поэтому очень важно везде, где только возможно, находить недорогие и относительно простые способы идентификации загрязнений.
Важна
здесь и своего рода "специализация":
например, триоксид мышьяка (As-III) раз
в 50 токсичнее пентоксида (As-V), и поэтому
необходимо измерять их содержание и
вместе, и по отдельности, для последующей
нейтрализации или удаления. Существующие
же методы измерения или имеют
низкий предел точности, или требуют
квалифицированных
Ученые считают, что перспективным направлением в разработке методов обнаружения вредных веществ является метод молекулярного распознавания (molecular recognition motif), основанном на использовании сенсорных реактивов (вроде знакомой со школы лакмусовой бумажки), вместе с микро- или нанофлюидным управлением (micro/nanofluidic manipulation) и телеметрией. Подобные биосенсорные методы можно применять и к болезнетворным микроогранизмам, живущим в воде. Однако в этом случае надо следить за наличием в воде анионов: их присутствие может нейтрализовать достаточно действенные -- при других условиях -- методы. Так, при обработке воды озоном бактерии гибнут, но если в воде находятся ионы Br-, происходит окисление до BrO3-, то есть один вид загрязнения меняется на другой.
Система обратного осмоса, применяющаяся в США: давление воды с той стороны синтетической мембраны, где находятся загрязнители, превосходит давление чистой воды с противоположной стороны. В соответствии с законами гидростатики, вода просачивается через мембрану, очищаясь до дороге. В целом существует два способа борьбы с вредными веществами -- влияние на микрозагрязнитель с помощью химических или биохимических реагентов, пока он не перейдет в неопасную форму, или его удаление из воды. Этот вопрос решается в зависимости от местности. Так, в колодцах в Бангладеш используют технологию фильтрации Sono, а на заводах в США -- обратного осмоса (reverse osmosis), для решения одной и той же проблемы -- удаления из воды мышьяка.
Система обратного осмоса, применяющаяся в США: давление воды с той стороны синтетической мембраны, где находятся загрязнители, превосходит давление чистой воды с противоположной стороны. В соответствии с законами гидростатики, вода просачивается через мембрану, очищаясь до дороге.
В настоящее время органические вредные вещества в воде стараются посредством реакций превратить в безобидные азот, углекислый газ и воду. Серьезные анионные загрязнители, такие как нитраты и перхлораты, удаляют с помощью ионообменных смол и обратного осмоса, а токсичные рассолы сливают в хранилища. В будущем, возможно, будут использоваться биметаллические катализаторы для минерализации этих рассолов, а также активные нанокатализаторы в мембранах для трансформации анионов.
2.2 Повторное использование воды
Сейчас
специалисты по охране природы самозабвенно
мечтают о повторном
Городские сточные воды обычно проходят обработку в очистных сооружениях, в которых во взвешенном состоянии находятся микробы, удаляющие органику и остатки пищевых веществ, а потом в отстойных резервуарах, где происходит разделение твердых и жидких фракций. Воду после такой очистки можно сбрасывать в поверхностные водоемы, а также использовать для ограниченного полива и на некоторые заводские нужды. В настоящее время одна из активно внедряемых технологий -- мембранные биореакторы (Membrane Bioreactor). Эта технология сочетает использование взвешенной в воде биомассы (как в обычных очистных сооружениях) и водных микро- и ультратонких мембран вместо отстойников. Воду после МБР можно свободно использовать для ирригации и для заводских нужд.