Презентация на тему "Технологический подход к проблемам загрязнения окружающей среды"

Презентация: Технологический подход к проблемам загрязнения окружающей среды
1 из 54
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Смотреть презентацию онлайн на тему "Технологический подход к проблемам загрязнения окружающей среды" по Биологии. Презентация состоит из 54 слайдов. Для студентов. Материал добавлен в 2017 году. Средняя оценка: 5.0 балла из 5.. Возможность скчачать презентацию powerpoint бесплатно и без регистрации. Размер файла 6.36 Мб.

Содержание

  • Презентация: Технологический подход к проблемам загрязнения окружающей среды
    Слайд 1

    ЭКОЛОГИЯ

    Лекция № 9 Технологический подход к проблемам загрязнений окружающей среды: пестицидами и опасными соединениями Литература Небел Б. Наука об окружающей среде. М.: Мир, 1993. Т. 2. 336 с. Одум Ю. ЭкологияУчебное пособие для вузов. М.: Изд. «Мир», 1986. Т. 1. 328 стр. http://www.unesco.org Материалы, представленные студентами, прослушавшие курсы ТЭМ (2009-2010г.г.) Эволюционное взаимодействие человека с биосферой и социальной средой

  • Слайд 2
  • Слайд 3

    Предельно допустимая концентрация (ПДК)— утвержденный в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив содержания вредного вещества в окружающей (или производственной) среде, практически не влияющего на здоровье человека и не вызывающего неблагоприятных последствий. Предельно допустимый выброс (ПДВ) — утвержденный норматив предельно допустимого выброса вредного вещества в единицу времени, не превышающую его ПДК для населения, растительного и животного мира с усреднением 20- минутный период времени. Нормативы устанавливаются для каждого источника загрязнения отдельно. 1887 г. Германия – первые законодательный акты регламентирующие вредные вещества как пищевые добавки. НОРМИРОВАНИЕ – ОСНОВНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЫЧАГ РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ОС

  • Слайд 4

    По степени воздействия на организм вредный вещества подразделяются на четыре класса опасности:

  • Слайд 5

    Примеры некоторых опасных веществ

    Чрезвычайно опасные вещества (I) Бензапирен — Берилий Диэтилртуть Пентахлордифенил Ртуть Полоний - Оксид свинца — Растворимые соли свинца Высокоопасные вещества (II) ДДТ – Мышьяк – Натрий - Нитриты Стронций (Sr2+) Сурьма Формальдегид Хлороформ — Цианиды (по CN-) — Четыреххлористый углерод – Хлор (Cl) Умеренно опасные вещества (III) Алюминий Марганец Медь Никель (суммарно) Нитраты (по NO3) Озон Фофаты (PO4) — Хром (Cr6+) Цинк Этиловый спирт Малоопасные вещества (IV) Сероводород — Сульфаты — Хлориды

  • Слайд 6

    Для сравнительной оценки загрязнения воздушной среды в России используются различные индексы, которые позволяют учесть присутствие нескольких загрязняющих веществ.

  • Слайд 7

    ПДК диоксид серы максимально-разового воздействия - 0,5 мг/м3.Диоксид серы токсичен. При вдыхании сернистого газа более высокой концентрации — удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвота, возможен острый отек легких

    .

  • Слайд 8

    Структурные формулы ксенобиотиков (диоксиноподобных веществ) Химическая структура ПХД Объёмная модель диоксина пока не найдены микроорганизмы, эффективно разрушающие диоксины Наибольшее накопление диоксинов происходит в рыбах, что представляет серьезную угрозу для народов, традиционно употребляющих в пищу большое количество рыбы и других морепродуктов

  • Слайд 9

    Химический пестицид (ксенобиотик) часто действует на хищника сильнее, чем на вредителя. Освободившись от естественного врага, популяция вредителя быстро возрастает

  • Слайд 10
  • Слайд 11
  • Слайд 12

    Классификация отходов

    Классификация отходов Отходы различаются: по происхождению: отходы производства (промышленные отходы) отходы потребления (коммунально-бытовые) по агрегатному состоянию: твердые жидкие газообразные по классу опасности: 1й — чрезвычайно опасные 2й — высоко опасные 3й — умеренно опасные 4й — малоопасные 5й — практически неопасные

  • Слайд 13

    Проблемы ликвидации отходов

  • Слайд 14

    Некоторые источники образования ПХДД и ПХДФ в США

  • Слайд 15

    Период полувыведения высокотоксичного 2,3,7,8-ПХДД из живых организмов составляет (в днях)

  • Слайд 16

    Эффективности накопления диоксина в органах, тканях и выделениях человека в сравнении с кровью (даны коэффициенты распределения):

  • Слайд 17

    Нетермические методыдетоксикациидиоксинов

  • Слайд 18

    «чистый уголь»

    промышленная IGCC-электростанция в Италии, действуют с 1994 г., суммарная мощность - 3,6 ГВт Кислые стоки угольной шахты окрасили русло ручья в оранжевый цвет

  • Слайд 19

    Годовые выбросы от угольной ТЭС мощностью 1000 МВт ст.Злобин Н. 787

    19 7 млн.т в год углекислого газа(19 тыс. т в сутки); 50 -100 тыс. т в год окислов серы; 25 тыс. т в год окислов азота; 20 тыс. т в год твердых частиц; 400 т в год токсичных металлов: суточный выброс золы в атмосферу составляет 35 - 55 т, и при высоте трубы 150–200 м радиус загрязненной территории равен примерно 50 км

  • Слайд 20

    ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС

    20 Вывод из эксплуатации после исчерпания ресурса Обращение с радиоактивными отходами Обращение с отработавшим ядерным топливом

  • Слайд 21

    Обращение с радиоактивными отходами (РАО)

    21 хранение в специальных емкостях-хранилищах нахождение в открытых водоёмах и специальных бассейнах подземное захоронение в пластах-коллекторах сброс на специально выделенных участках морей и океанов Жидкие РАО Твердые РАО хранение в металлических ёмкостях плавление цементирование битумирование прессование сжигание остекловывание

  • Слайд 22

    Так выглядят низкоактивные радиоактивные отходы после специальной обработки - остекловывания

    22

  • Слайд 23

    Сложность проблем обращения с отработанным ядерным топлевом (ОЯТ)

    23 высокая активность значительное тепловыделение после выгрузки из реактора наличие в составе ОЯТ значительного количества делящихся веществ

  • Слайд 24

    Наиболее эффективная структура обращения с ОЯТ и РАО - во Франции

    метод окончательного захоронения герметичных медных контейнеров с топливом на глубине приблизительно 500 метров Многокомпонентная ядерная энергетика, включающая легководные реакторы, быстрые реакторы - "дожигатели", комплексы переработки ОЯТ и РАО Швеция 01 США 02 Франция непосредственное складирование ОЯТ в металлических контейнерах в глубоких геологических формациях 03

  • Слайд 25

    Проект хранилища РАО и ОЯТ в глубине горы Юкка (США)

    25 Хранилище рассчитано на 10 тысяч лет Емкость хранилища 77 тыс. тонн РАО пятимильный туннель и серия штреков отходы заложены в стальные цилиндрические кассеты

  • Слайд 26

    26 Photo: Silja Line Photo: Richard Ryan Так выглядит современное хранилище РАО и ОЯТ

  • Слайд 27
  • Слайд 28

    Страны с атомными электростанциями

  • Слайд 29

    после 1979 года, когда произошла авария на атомной электростанции «Тримайл-Айленд», в США не было введено в строй ни одного нового ядерного реактора. Припять Украина

  • Слайд 30

    Авария Взрыв произошел примерно в 1:24 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом, как считается, погиб всего 1(!!!) человек. Положение усугублялось тем, что в разрушенном реакторе продолжались неконтролируемые ядерные и химические (от горения запасов графита) реакции с выделением тепла, с извержением из разлома в течение многих дней продуктов горения высокорадиоактивных элементов и заражении ими больших территорий.

  • Слайд 31

    Строение саркофага над 4-м энергоблоком

  • Слайд 32

    Процентное соотношение загрязнения, создаваемого различными изотопами через некоторое время после аварии

  • Слайд 33

    Замещение элементов (Cs137)

    Диаграмма распределения Cs 137 (замещает K) в почвенном профиле дерново-подзолистых почв Чернобыльской зоны отчуждения (наиболее распространенный тип почв) 7 % составляет кальций от всего осадочного материала 90Sr замещаетего в живых тканях

  • Слайд 34

    На вопрос:»Что же Вы сделали с этой рыбкой ?», рыбак ответил: «Ну, сколько могли – съели сами, друзей угостили… да и вообще у меня 2 кошки дома!» Рыба Карп в реке Припять

  • Слайд 35

    Рыжий лес - одно из наиболее уникальных мест чернобыльской зоны, где и сегодня можно визуально наблюдать действие радиации на живые организмы Рыжий лес до Мутации Рыжий лес после аварии на ЧАЭС

  • Слайд 36
  • Слайд 37
  • Слайд 38
  • Слайд 39
  • Слайд 40
  • Слайд 41
  • Слайд 42
  • Слайд 43
  • Слайд 44
  • Слайд 45
  • Слайд 46
  • Слайд 47

    быстрорастущие энергетические культуры

  • Слайд 48

                                                                                 Процесс поедания нефти микроорганизмами

  • Слайд 49
  • Слайд 50
  • Слайд 51

    ГМО

    Генетически модифицированные организмы (ГМО) – это живые организмы, которым путем внедрения чужеродных генов были приданы новыесвойства. Технологию, позволяющую создать ГМО – генную инженерию — часто называют современной биотехнологией. Наиболее массово эта технология применяется в сельском хозяйстве. Например, создан картофель, имеющий ген землянойбактерии, который придает ему устойчивость к колорадскому жуку. Однако более 80% выращиваемых сегодня ГМрастений – это соя и кукуруза свнедренным геном устойчивости к гербицидам,который позволяет им выживать после обильногоопрыскивания химикатами.

  • Слайд 52

    Биологические риски:

    - непредсказуемость места интеграции рекомбинантных ДНК, - слабая изученность регуляции и функционирования генома высших растений, - плейотропный эффект, (способности одного гена влиять на несколько фенотипических признаков) - нарушение стабильности генома и изменение его функционирования, - нарушение стабильности самого встроенного гена, - наличие во встраиваемом фрагменте ДНК технологического мусора, - аллергические и токсические эффекты чужеродного белка. Взаимодействие ГМО в экосистемах.

  • Слайд 53

    Россия и зоны, свободные от ГМО

    - запрет на выращивание ГМ-культур; - обеспечение четкой и заметной маркировки продукции, содержащей ГМО; - запрет на использование ГМО в детском питании.

  • Слайд 54

    Биобезопасность генетически модифицированных организмов: проблемы и решения Продукты ORGANIC В России ввели полную маркировку продуктов, содержащих ГМО - генно-модифицированные организмы. Производителям необходимо будет указывать, что продукт либо содержит живые ГМО, либо получен с их использованием даже при малых концентрациях таких примесей. При этом новые пищевые продукты, произведенные из ГМО растительного происхождения и изготовленные в России, а также импортные продукты питания с содержанием ГМО, подлежат госрегистрации. Ранее производители были обязаны информировать потребителей, если в составе продукции ГМО составляли более 0,9 процента.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке