Излучение и учет процессов самоочищения.
В природе постоянно идут процессы самоочищения. Если
бы их не было, мы давно утонули бы в отходах производств и жизнедеятельности. В
одних местах на Земле эти процессы идут более интенсивно, в других – менее.
Изучение механизмов самоочищения и способов их интенсификации может, на наш
взгляд, решить многие проблемы экологии и сбережения водных ресурсов на
планете.
Вода, как известно, находится в кругообороте. Почти на
всех стадиях кругооборота происходит ее самоочищение. Основной, глобальный
механизм – дистилляция (испарение-конденсация) происходит в гидросфере (моря,
океаны, озера, реки – атмосфера). Выпадающие осадки на поверхности земли
подвергаются биологической очистке в реках, болотах и водоемах, с участием
микробов, бактерий микро- и макрофлоры. Атмосферные осадки собираются в
поверхностных водоемах, из которых, благодаря фильтрации через горные породы и
минералы, образуются подземные водные запасы. На этапе фильтрации происходят
наиболее интересные процессы самоочищения. Здесь можно различить и мембранные
(капиллярные) механизмы, и ионный обмен, и обеззараживание. В зависимости от
того, какие породы и минералы участвуют в процессе формирования подземных вод,
их состав будет различным по химическим и органолептическим показателям.
Считается, что подземные воды наиболее защищены от поверхностных загрязнений и
антропогенной деятельности. Однако, вблизи больших промышленных центров с
производственными отходами, а также в районах интенсивного ведения
сельскохозяйственной деятельности, наблюдается загрязнение даже подземных
запасов пресной воды (Водные ресурсы…, 2006).
Изучая и моделируя природные процессы самоочищения,
происходящие в поверхностных источниках, питающихся подземными водами (родники,
скважины) и зная состав пород на которых формируются эти воды, можно
смоделировать природные технологии и использовать их для очистки любых, даже
сильнозагрязненных вод. Иллюстрацией этому служит изучение и моделирование
легендарного источника «Царевин Ключ», расположенного в Заонежье, вблизи
Зажогинского месторождения шунгитов. Авторы досконально изучили механизм образования
воды для данного источника, что позволило смоделировать процессы в лабораторных
условиях и создать устройства для очистки и кондиционирования питьевой воды.
Более подробное описание результатов проведенных исследований содержится в
Монографии
Самоочищение водоемов
Интереснейшими явлениями природы являются способность водоемов к самоочищению и установление в них так называемого биологического рав-новесия. Оно обеспечивается совокупной деятельностью населяющих их ор-ганизмов: бактерий, водорослей и высших водных растений, различных бес-позвоночных животных. Поэтому одна из важнейших природоохранитель-ных задач состоит в том, чтобы поддерживать эту способность.
Каждый водоем — это сложная живая система, где обитают растения, специфические организмы, в том числе и микроорганизмы, которые постоян-но размножаются и отмирают. Если в водоем попадают бактерии или химические примеси, то в условиях девственной природы процесс самоочище-ния протекает быстро и вода восстанавливает свою первозданную чистоту. Факторы самоочищения водоемов многочисленны и многообразны. Условно их можно разделить на три группы: физические, химические и биоло-гические. Важным физическим фактором самоочищения водоемов является ультарафиолетовое излучение солнца. Под влиянием этого излучения происходит обеззараживание воды. Эффект обеззараживания основан на прямом губительном воздействии ультрафиолетовых лучей на белковые коллоиды и ферменты протоплазмы микробных клеток. Ультрафиолетовое излучение может воздействовать не только на обычные бактерии, но и на споровые организмы и вирусы.
Из химических факторов самоочищения водоемов следует отметить окисление органических и неорганических веществ. Часто дают оценку са-моочищения водоема по отношению к легко окисляемому органическому веществу (определяемому по биохимической потребности кислорода — ВПК) или по общему содержанию органических веществ (определяемому по химическому потреблению кислорода — ХПК.
В процессе самоочищения водоема участвуют водоросли, плесневые и дрожжевые грибки. Двустворчатые моллюски — постоянные обитатели водоемов — являются санитарами рек. Пропуская через себя воду, они отфильтровывают взвешенные частицы. Мельчайшие животные и растения, а также органические остатки поступают в пищеварительную систему, несъедобные вещества оседают на слое слизи, покрывающем поверхность мантии двустворчатых. Слизь по мере загрязнения перемещается к концу раковины и выбрасывается в воду. Комочки ее представляют собой комплексный концентрат для питания микроорганизмов. Они и завершают цепь биологической очистки вод.
- Заземление
- Возможность оперативного снятия напряжения
- Пожарная безопасность
- Электрическое разделение сетей
- Классификация производственных помещений и зон по взрыво- и пожарооОпасности
- Классификация взрывоопасных смесей по гост 12.1.011-78
- Категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом *
- Пожарные машины и оборудование. Пожарная сигнализация и связь.
- Основные положения законодательства по охране труда и технике безопасности.
- Охрана труда.
- Травматизм. Расследования и учеты несчастных случаев.
- Загрязнение атмосферы промышленными выбросами.
- Способы очистки газовых выбросов от вредных примесей.
- Очистка отходящих газов и вентиляционного воздуха от сероводорода и сероуглерода.
- Очистка отходящих газов от пыли и тумана.
- Состояние гидросферы.
- Мелиорация и загрязнение вод.
- Изменение качества воды в водохранилищах.
- Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнений.
- Излучение и учет процессов самоочищения.
- Нормирование качества воды, почв и земельных угодий.
- Очистка сточных вод.
- Об охране окружающей среды. Российское федеральное законодательство.
- Опасные и вредные производственные факторы: тяжесть и напряженность труда; шум; вибрация; излучение эмп; вредные вещества и т.Д.