Problemer i verdenshavet og deres løsninger. Hav: problemer og løsninger

Vann er grunnlaget for livet på jorden, så forurensning av vannet i verdenshavet er et problem på global skala, som er svært akutt i dag. Hvis menneskeheten ikke kommer til fornuft, kan det snart oppstå uforutsette konsekvenser.

Globale problemer i verdenshavet

Det er ikke for ingenting at kampen om havet har vært ført til enhver tid. Den som eide vannområdet hadde trumfkort: muligheten til å handle med fjerne land, bruke ubegrenset med råvarer, utvinne og selge mat. Alt dette skjer nå, bare omfanget av bruk av havvann har blitt flere ganger større. Hvilke årsaker førte til at havet ikke bare ble en venn av mennesket, men hans slave?

Ris. 1. Søppel på kysten

Det er tre hovedårsaker til masseforbruket av jordens vann:

  • Økonomisk aspekt og internasjonal arbeidsdeling;
  • Demografisk aspekt;
  • Miljøaspekt.

La oss se på hver av dem i detalj.

Økonomisk aspekt

På land har menneskeheten drevet gruvedrift etter fossiler i lang tid. Men dette er ikke nok. De mest verdifulle ressursene finnes i dypet av havet - olje og gass. I løpet av de siste 30 årene har produksjonen deres økt flere ganger. Utviklingen skjer også på store dyp – det er sjeldne ressurser der, som deuterium – en type hydrogen som brukes i atomindustrien.

TOP 4 artiklersom leser med dette

Ris. 2. Oljeproduksjonsstasjon

I dag er kystforurensning et akutt problem i alle land. Et stort antall fabrikker og fabrikker slipper ut avløpsvann, slagg og kjemisk avfall, og dreper den skjøre undervannsverdenen.

Med begynnelsen av utviklingen av internasjonale relasjoner ble havet den viktigste transportveien for godstransport. Hver dag sendes tusenvis av sjøskip fra ett land til et annet, og kaster menneskelige avfallsprodukter i havet.

Demografisk aspekt

Det er 7 milliarder mennesker på jorden. Det er svært vanskelig for jorden å fø en slik befolkning, noe som legger press på havet. Største fiskeproduserende land:

  • Kina – 9,9 millioner tonn
  • Peru – 8,3 millioner tonn
  • USA – 4,9 millioner tonn
  • Japan -4,4 millioner tonn
  • Russland – 3,1 millioner tonn

Miljøaspekt

Problemet med å bruke verdenshavene fører til utarming av hovedfunksjonen - et filter av menneskelig avfall. Havsalt hjelper de fleste matvarer å bryte ned raskt.

Havet er en enorm naturlig regulator som lar oss beskytte verden mot skadelige påvirkninger. Men menneskelig aktivitet har gjort det vanskelig for verdens farvann å rense seg. Og mest av alt ble dette påvirket av det faktum at noen land begraver noen farlige kjemiske og kjernefysiske reagenser i dypet av vannet. Forskere har bevist at noen arter av dypfisk allerede har forsvunnet, mens andre har funnet det vanskelig å overleve i et skiftende miljø.

Ris. 3. Sølt olje på overflaten av vannet

Globale miljøproblemer i verdenshavene er vannforurensning. La oss vurdere hovedkildene og deres andel:

  • Offshore olje- og gassproduksjon – 35 %
  • Ulykker med tank- og lasteskip – 21 %
  • Skitten avrenning fra byer og elver – 18 %
  • Radioaktive nedbrytningsprodukter – 10 %
  • Husholdningsavfall – 9 %
  • Nedfall av kjemiske elementer med nedbør -7 %

Problemer i verdenshavet og måter å løse dem på:

  • Forbedring av oljeproduksjon og transportteknologier.
  • Redusere konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren.
  • Utvikling og massebruk av miljødrivstoff.
  • Opprettelse av avfallsbehandlingsanlegg i kystnære områder.
  • Søk etter ressursbesparende teknologier.

Problemet med verdenshavet er et problem for fremtiden til hele sivilisasjonen, siden fremtiden avhenger av hvor klokt menneskeheten løser dem. Å møte disse utfordringene krever samordnet internasjonal innsats for å koordinere havbruken. De siste årene er det vedtatt en rekke internasjonale avtaler for å begrense havforurensning. Imidlertid er dens økonomiske problemer så akutte at det er nødvendig å gå videre til mer drastiske tiltak, siden verdenshavets død uunngåelig vil føre til hele planetens død.

I noen tilfeller, til tross for moderne vitenskaps enorme prestasjoner, er det for tiden umulig å eliminere visse typer kjemisk og radioaktiv forurensning.

Selvfølgelig ville det være bedre å ikke forurense elver og innsjøer helt fra begynnelsen. Og dette krever kraftige renseanlegg, som igjen krever sentralisering av avløpssystemet. Vi trenger sedimentasjonstanker for regnvann hentet fra gatene. Slam brukes ofte i behandlingsanlegg, som etter bearbeiding brukes til gjødsel - dette er trinn 2, trinn 1 er mekanisk rensing og filtrering.

Trinn 3 - kjemisk rengjøring. Den brukes der gjenværende forurensninger i avløpsvann som slippes ut fra fabrikker fortsatt er farlige for menneskers liv og natur. Foretak og organisasjoner hvis virksomhet påvirker vanntilstanden er forpliktet til å utføre beskyttelse av fiskebestandene, etter avtale med myndighetene som regulerer bruk og vern av vann, myndighetene som utøver statlig sanitærtilsyn.

Midler til rensing av avløpsvann trenger ikke samles inn direkte fra alle «forurensninger» i forhold til skaden som oppstår.

Viktigheten av vannbeskyttelse støttes av "Vannpartiet" vedtatt i mai 1976 av europeiske land:

  • 1. Uten vann er det ikke liv. Vann er en verdifull ressurs som er absolutt nødvendig for mennesker;
  • 2. Tilgangen på godt vann er ikke uendelig. Derfor blir miljøvern der det er mulig, multiplikasjon, stadig viktigere;
  • 3. Ved å forurense vann skader en person seg selv og alle levende organismer;
  • 4. Vannets kvalitet må være i samsvar med sanitære standarder og tillate bruk;
  • 5. Brukt vann skal returneres til reservoarer i en tilstand der det ikke kan forstyrre videre bruk til offentlige eller individuelle behov;
  • 6. Vegetasjon, spesielt skog, spiller en betydelig rolle i bevaring av vannreserver;
  • 7. Vannressurser må gjøres rede for og registreres;
  • 8. Hensiktsmessigheten av vannbruk bør reguleres av relevante myndigheter;
  • 9. For å beskytte vannressurser, forbedret Vitenskapelig forskning, opplæring av spesialister og oppsøkende arbeid blant befolkningen;
  • 10. Hver av oss er forpliktet til å bruke vann sparsomt og klokt til beste for alle;
  • 11. Vannforvaltning bør baseres mindre på administrative og politiske grenser enn på de naturlige grensene for vannskiller;
  • 12. Vann kjenner ingen grenser, derfor er internasjonalt samarbeid nødvendig for å beskytte og bruke det.

Problemet med rensing av industriavløpsvann og klargjøring av vann til tekniske, husholdnings- og drikkeformål blir stadig viktigere for hvert år. Kompleksiteten til behandling skyldes den ekstreme variasjonen av urenheter i avløpsvann, hvis mengde og sammensetning er i konstant endring som et resultat av fremveksten av nye industrier og endringer i teknologien til eksisterende. For tiden er metoden for avløpsvannbehandling med aktivert slam er det mest universelle og mye brukt i avløpsvannbehandling. Bruk av teknisk oksygen, høyaktive symbiotiske slamkulturer, biokjemiske oksidasjonsstimulerende midler, ulike typer forbedrede luftetankdesign, lufteutstyr og aktivert slamseparasjonssystemer gjorde det mulig å øke produktiviteten til den biologiske behandlingsmetoden flere ganger. Betydelige reserver er også skjult i området for intensivering av masseoverføring. Problemet med biologisk rensing av avløpsvann får økende nasjonaløkonomisk betydning.

Metoder for behandling av avløpsvann.

Metoder for behandling av avløpsvann kan deles inn i mekaniske, kjemiske, fysisk-kjemiske og biologiske. Når de brukes sammen, kalles metoden for avløpsvannbehandling og nøytralisering kombinert. Bruken av en bestemt metode i hvert enkelt tilfelle bestemmes av arten av forurensning og graden av skadelighet av urenheter.

Blant de fysisk-kjemiske metodene er metoden for elektrisk pulsdesinfeksjon og etterrensing verdt å merke seg, som fullstendig eliminerer klorering. Renset avløpsvann renses også videre ved hjelp av ultralyd og ozon.

Essensen av den mekaniske metoden er at opptil 60-75% av mekaniske urenheter fjernes fra avløpsvannet ved sedimentering og filtrering.

Ved bruk av en mekanisk rensemetode frigjøres avløpsvann fra uoppløste suspenderte stoffer.

En av ulempene med denne metoden er at vannet ikke renses fra oppløste organiske forurensninger. Derfor er mekaniske renseanlegg (settlere, sandfang, rister og sikter) som oftest et foreløpig trinn før biologisk behandling.

Kjemisk metode Metoden for behandling av avløpsvann er basert på bruk av ulike reagenser som omdanner oppløste urenheter til en fast uløselig tilstand. Deretter skjer utfelling av disse stoffene. Men man bør ikke miste av syne at reagensene som brukes er ganske dyre, og i tillegg må deres nøyaktige dosering observeres. Denne metoden brukes hovedsakelig til behandling av industrielt avløpsvann.

Det bør også tas i betraktning at verken mekaniske eller kjemiske rengjøringsmetoder løser hovedproblemet - avfallshåndtering!

Derfor er den mest effektive for tiden den biologiske metoden for behandling av avløpsvann.

Biologisk avløpsvannbehandling er resultatet av funksjonen til det aktiverte slam-avløpsvannsystemet, preget av tilstedeværelsen av en kompleks flernivåstruktur. Biologisk oksidasjon, som danner grunnlaget for denne prosessen, er en konsekvens av forekomsten stort kompleks sammenkoblede prosesser av varierende kompleksitet: fra elementære handlinger av elektronutveksling til komplekse interaksjoner av biocenosen med det ytre miljøet. Forskningsresultater viser at et karakteristisk trekk ved komplekse multi-arts populasjoner, som inkluderer aktivert slam, er etableringen av en dynamisk likevekt i systemet, som oppnås ved å legge sammen mange relativt små avvik i aktivitet og overflod. individuelle arter i en eller annen retning fra deres gjennomsnittlige nivå.

Desinfeksjon av avløpsvann utføres med sikte på å ødelegge de patogene mikroorganismene som finnes i det og eliminere risikoen for forurensning av et reservoar med disse mikrobene når renset avløpsvann slippes ut i det.

Den vanligste desinfeksjonsmetoden er klorering. For tiden bruker små renseanlegg flere typer installasjoner for å tilberede doserte løsninger som inneholder aktivt klor. Den første typen inkluderer installasjoner for klorering av vann med blekemiddel eller pulveriserte hypokloritter. Prinsippet for deres operasjon kommer ned til å tilberede en løsning med den nødvendige konsentrasjonen og deretter mate den inn i vann. Den andre typen inkluderer installasjoner som gjør det mulig å skaffe desinfiserende klorprodukter fra utgangsråvarer - bordsalt - direkte på forbruksstedet. Slike installasjoner er elektrolysatorer designet for fremstilling av elektrolytisk natriumhypokloritt. Den tredje typen inkluderer installasjoner som gjør at vann kan desinfiseres ved direkte elektrolyse. Denne metoden er reagensfri, siden desinfiserende produkter dannes på grunn av elektrolytisk dekomponering av klorider som finnes i vannet som behandles.

Det mest alvorlige problemet med hav og hav i vårt århundre er oljeforurensning, hvis konsekvenser er katastrofale for alt liv på jorden.

Metoder for å rense verdenshavets vann fra olje:

  • · lokalisering av stedet (ved hjelp av flytende gjerder - bommer)
  • · brenning i lokale områder
  • · fjerning ved hjelp av sand behandlet med en spesiell sammensetning

Som et resultat fester olje seg til sandkornene og synker til bunnen.

  • · oljeabsorpsjon med halm, sagflis, emulsjoner, dispergeringsmidler, ved bruk av gips
  • · en rekke biologiske metoder

Bruk av mikroorganismer som er i stand til å spalte hydrokarboner ned til karbondioksid og vann.

· bruk av spesialfartøy utstyrt med installasjoner for oppsamling av olje fra havoverflaten.

Det er laget spesielle små fartøyer som leveres med fly til stedet for tankulykker. Hvert slikt fartøy kan suge opptil 1,5 tusen liter olje-vannblanding, separere over 90% av oljen og pumpe den inn i spesielle flytende tanker, som deretter slepes til land.

· sikkerhetsstandarder er gitt under bygging av tankskip, under organisering av transportsystemer og bevegelse i bukter.

Men de lider alle av den ulempen at vagt språk lar private selskaper omgå dem. Det er ingen andre enn Kystvakten til å håndheve disse lovene.

Derfor ble det i 1954 holdt en internasjonal konferanse i London med mål om å utvikle samordnede handlinger for å beskytte havmiljøet mot oljeforurensning. Den vedtok en konvensjon som definerer statenes ansvar på dette området. Senere, i 1958, ble ytterligere fire dokumenter vedtatt i Genève: på det åpne hav, på territorialhavet og den sammenhengende sonen, på kontinentalsokkelen, om fiskeri og beskyttelse av levende marine ressurser. Disse konvensjonene etablerte lovlig prinsippene og normene for havretten. De forpliktet hvert land til å utvikle og implementere lover som forbyr forurensning av havmiljøet med olje, radioaktivt avfall og andre skadelige stoffer. En konferanse holdt i London i 1973 vedtok dokumenter om forebygging av forurensning fra skip. I følge den vedtatte konvensjonen skal hvert skip ha et sertifikat – bevis på at skrog, mekanismer og annet utstyr er i god stand og ikke forårsaker skade på sjøen. Overholdelse av sertifikater kontrolleres ved inspeksjon ved innseiling i havnen.

Det er forbudt å slippe ut oljeholdig vann fra tankskip, alle utslipp fra dem skal bare pumpes til mottakssteder på land. Det er opprettet elektrokjemiske installasjoner for rensing og desinfisering av skipsavløpsvann, inkludert husholdningsavløp. Institutt for oseanologi ved det russiske vitenskapsakademiet har utviklet en emulsjonsmetode for rensing av sjøtankskip, som fullstendig eliminerer inntrengning av olje i vannområdet. Den består i å tilsette flere overflateaktive stoffer (ML-preparat) til vaskevannet, som tillater rengjøring på selve skipet uten å slippe ut forurenset vann eller oljerester, som deretter kan regenereres for videre bruk. Opptil 300 tonn olje kan vaskes fra hver tankbil.

For å forhindre oljelekkasjer forbedres designene til oljetankere. Mange moderne tankskip har dobbel bunn. Hvis en av dem er skadet, vil olje ikke søle ut, den vil bli holdt tilbake av det andre skallet.

Skipskapteiner er pålagt å registrere i spesielle logger informasjon om all lasteoperasjon med olje og petroleumsprodukter, og notere sted og tidspunkt for levering eller utslipp av forurenset avløpsvann fra skipet.

Flytende oljeskimmere og sidebarrierer brukes til systematisk å rydde opp vannområder fra utilsiktet søl. Fysisk-kjemiske metoder brukes også for å hindre oljespredning.

Det er laget et skumgruppepreparat som, når det kommer i kontakt med en oljeflak, omslutter det fullstendig. Etter spinning kan skummet brukes igjen som sorbent. Slike medisiner er veldig praktiske på grunn av deres brukervennlighet og lave kostnader, men masseproduksjonen deres er ennå ikke etablert. Det finnes også sorberende midler basert på plante-, mineral- og syntetiske stoffer. Noen av dem kan samle opp til 90 % av oljesøl. Hovedkravet som stilles til dem er usinkbarhet.

Etter at olje er samlet opp med sorbenter eller mekaniske midler, forblir det alltid en tynn film på overflaten av vannet, som kan fjernes ved å sprøyte kjemikalier som bryter det ned. Men samtidig skal disse stoffene være biologisk trygge.

En unik teknologi er skapt og testet i Japan, ved hjelp av hvilken en gigantisk flekk kan elimineres på kort tid. Kansai Sange Corporation har gitt ut ASWW-reagenset, hvor hovedkomponenten er spesialbehandlet risskal. Sprayet over overflaten absorberer stoffet utslippet innen en halv time og blir til en tykk masse som kan trekkes av med et enkelt nett.

Den originale rengjøringsmetoden ble demonstrert av amerikanske forskere i Atlanterhavet. En keramisk plate senkes under oljefilmen til en viss dybde. En akustisk plate er koblet til den. Under påvirkning av vibrasjon akkumuleres den først i et tykt lag over stedet der platen er installert, og blandes deretter med vann og begynner å fosse. En elektrisk strøm påført platen tenner fontenen, og oljen brenner fullstendig.

Eiere av vanntransport, rørledninger, flytende og andre konstruksjoner på vannforekomster, tømmerflytende organisasjoner, samt andre virksomheter er forpliktet til å forhindre forurensning og tilstopping av vann på grunn av tap av oljer, trevirke, kjemikalier, petroleum og andre produkter.

Siden 1993 har dumping av flytende radioaktivt avfall (LRW) vært forbudt, men antallet vokser stadig. Derfor, for å beskytte miljøet, begynte oppryddingsprosjekter for flytende radioaktivt avfall å bli utviklet på 90-tallet.

I 1996 signerte representanter for japanske, amerikanske og russiske firmaer en kontrakt om å opprette et anlegg for behandling av flytende radioaktivt avfall akkumulert på Langt øst Russland. Den japanske regjeringen bevilget 25,2 millioner dollar til prosjektet.

For å opprettholde et gunstig vannregime av elver, innsjøer, reservoarer, grunnvann og andre vannforekomster, for å forhindre vannerosjon av jordsmonn og tilslamning av reservoarer, utføres anti-erosjon hydrauliske tiltak.

Men til tross for noen suksesser i søket etter effektive midler for å eliminere forurensning, er det for tidlig å snakke om å løse problemet. Bare ved å introdusere nye metoder for å rense vannområder er det umulig å sikre renheten til hav og hav. Den sentrale oppgaven som alle land må løse sammen, er forebygging av forurensning.

Send ditt gode arbeid i kunnskapsbasen er enkelt. Bruk skjemaet nedenfor

Studenter, hovedfagsstudenter, unge forskere som bruker kunnskapsbasen i studiene og arbeidet vil være deg veldig takknemlig.

Lagt ut på http://www.allbest.ru/

MINSK AVDELING

STATE EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHTER PROFESSIONAL EDUCATION "MOSCOW STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS, STATISTICS AND INFORMATION (MESI)"

disiplin: "Miljøledelse"

Emne: "Økologiske problemer i verdenshavet"

Minsk, 2014

Introduksjon

Vann er den mest tallrike uorganiske forbindelsen, det "viktigste mineralet" på jorden. Vann er grunnlaget for alle livsprosesser, den eneste kilden til oksygen i hoveddrivprosessen på jorden - fotosyntesen. Planter er 90% og dyr er 75% vann. Tap av 10 - 20 % vann fra en levende organisme fører til dens død. En person dør uten vann på den åttende dagen. Vandige løsninger er en nødvendig betingelse for migrering av de fleste kjemiske elementer; bare i nærvær av vann oppstår komplekse reaksjoner i organismer. Og til slutt, vann er nødvendig for mange aspekter av menneskelig økonomisk aktivitet - industri, landbruk, transport. Det er nok å si at nesten alle geografiske funn ble gjort av sjømenn, og utforskning og bosetting av kontinenter ble hovedsakelig utført langs vannveier. Og nesten alle de største byene i verden oppsto ved endepunktene til en elv eller sjøvei.

Verdenshavet, som er helheten av alle jordens hav og hav, har en enorm innvirkning på planetens liv. Den enorme massen av havvann danner planetens klima og fungerer som en kilde til nedbør. Mer enn halvparten av oksygenet kommer fra dem, og det regulerer også karbondioksidinnholdet i atmosfæren, siden det er i stand til å absorbere overskuddet.

På bunnen av verdenshavet er det en akkumulering og transformasjon av en enorm masse av mineralske og organiske stoffer, derfor har de geologiske og geokjemiske prosessene som forekommer i havene og havet en veldig sterk innflytelse på hele jordskorpen. På alle stadier av sin utvikling var mennesket nært forbundet med verden rundt seg. Men siden et høyt industrialisert samfunn kom, har farlige menneskelige inngrep i naturen økt kraftig.

Ressurser i verdenshavet

Verdenshavene er et stort lagerhus naturlige ressurser.

De biologiske ressursene i verdenshavet er mangfoldige. De forstås som dyr og planter som lever i vannet - fisk, skalldyr, krepsdyr, hvaler, alger. Omtrent 90 % av de kommersielle artene som produseres er fisk.

Den største delen av verdens fangst fanges i vannet på tempererte og høye breddegrader på den nordlige halvkule. Av havene produserer Stillehavet den største fangsten. Av verdenshavet er de mest produktive de norske, Bering, Okhotsk og japanske.

Havbiomasse inkluderer 150 tusen dyrearter og 10 tusen alger, og dens totale volum er estimert til 35 milliarder tonn, noe som kan være nok til å mate 30 milliarder mennesker. Ved å fange 85-90 millioner tonn fisk årlig, som utgjør 85 % av de marine produktene som brukes, gir skalldyr, alger, menneskeheten om lag 20 % av sitt behov for animalske proteiner.

Den biologiske produktiviteten til verdenshavet er spesielt stor i området med stigende dypt vann. En av disse oppstrømningene, som ligger utenfor kysten av Peru, står for 15 % av verdens fiskeproduksjon, selv om arealet ikke er mer enn to hundredeler av en prosent av hele verdenshavets overflate.

Alger får stadig større bruk. Millioner av mennesker spiser dem. Medisiner, stivelse, lim er hentet fra alger, papir og stoffer er laget. Alger er et utmerket fôr for husdyr og en god gjødsel.

Mineralressursene i verdenshavet er faste, flytende og gassformige mineraler. Coastal sea placers inneholder zirkonium, gull, platina og diamanter. Dypet i sokkelsonen er rik på olje og gass. De står for 90 % av alle ressursene som i dag hentes fra havbunnen. Offshore oljeproduksjon utgjør ca. 1/3 av det totale volumet. De viktigste oljeproduksjonsområdene er de persiske, meksikanske og Guinea-buktene, kysten av Venezuela og Nordsjøen. Det er offshore olje- og gassførende områder i Bering- og Okhotskhavet. Jernmalm (utenfor kysten av Kyushu, i Hudson Bay), kull (Japan, Storbritannia) og svovel (USA) utvinnes fra undervannsundergrunnen.

På sokkelen og til dels på kontinentalskråningen av havet er det store forekomster av fosforitter som kan brukes som gjødsel, og reservene vil vare de neste hundre årene. Det samme interessant utsikt mineralråvarer fra verdenshavet er de berømte ferromangan-knutene, som dekker store undervannsslettene. Noduler er en slags "cocktail" av metaller: de inkluderer kobber, kobolt, nikkel, titan, vanadium, men, selvfølgelig, mest av alt jern og mangan. Plasseringene deres er generelt kjent, men resultatene av industriell utvikling er fortsatt svært beskjedne.

Biologiske og mineralske ressurser er uttømmelige.

Deres ukontrollerte bruk har satt eksistensen av sjøpattedyr i fare og ført til en betydelig reduksjon i antall fisk.

Sjøvann er også en ressurs i verdenshavet. Den inneholder omtrent 75 kjemiske elementer. Omtrent 1/3 av verdens bordsalt, 60 % magnesium, 90 % brom og kalium utvinnes fra sjøvann. Også havets rikdom brukes til industriell produksjon av ferskvann. De største produsentene av ferskvann er Kuwait, USA, Japan.

Energiressurser er den grunnleggende tilgjengelige mekaniske og termiske energien i verdenshavet, hvorav tidevannsenergi hovedsakelig brukes. Prosjekter for bruk av energien til bølger og strømmer er under utvikling og delvis implementert.

Havet er et gigantisk batteri og transformator av solenergi, omdannet til energi fra strømmer, varme og vind.

Energiressurser er av stor verdi da de er fornybare og praktisk talt uuttømmelige. Driftserfaringen til eksisterende havenergisystemer viser at de ikke forårsaker noen vesentlig skade på havet.

Den, som er et lager av forskjellige ressurser, er også en gratis og praktisk vei som forbinder kontinenter og øyer fjernt fra hverandre. Maritim transport står for nesten 80 % av transporten mellom land, og tjener den økende globale produksjonen og utvekslingen.

Verdenshavene kan tjene som avfallsgjenvinner. Takket være de kjemiske og fysiske effektene av vannet og den biologiske påvirkningen fra levende organismer, sprer og renser det mesteparten av avfallet som kommer inn i det, og opprettholder den relative balansen mellom jordens økosystemer.

I løpet av 3000 år, som følge av vannets kretsløp i naturen, fornyes alt vannet i Verdenshavet.

Med intensiv bruk av ressursene i verdenshavet oppstår forurensning.

Miljøproblemer i verdenshavet

Havvann blir raskt forurenset. En enorm mengde "smuss" føres ut i havet fra land av elver og kloakk. Mer enn 30 % av havoverflaten er dekket med en oljefilm som er ødeleggende for plankton. Ødeleggelsen av plankton, det vil si protozoer og krepsdyr som passivt flyter i vann, førte til en reduksjon i matforsyningen for nekton og reduserte mengden, og følgelig redusert fiskeproduksjon.

Miljøkonsekvensene av forurensning av verdenshavet kommer til uttrykk i følgende prosesser og fenomener:

Brudd på økosystemets stabilitet;

Progressiv eutrofiering;

Utseendet til "røde tidevann";

Akkumulering av kjemiske giftstoffer i biota;

Nedgang i biologisk produktivitet;

Forekomsten av mutagenese og karsinogenese i det marine miljøet;

Mikrobiologisk forurensning av kystområder i havet.

Den industrielle bruken av verdenshavet har ført til kolossal forurensning, og for tiden er dette problemet et av de globale som hele menneskeheten står overfor. I løpet av de siste 20 årene har havforurensning blitt katastrofal.

Ikke den minste rolle i dette ble spilt av oppfatningen om havets evner til selvrensing.

Den farligste forurensningen for havet er: forurensning fra olje og petroleumsprodukter, radioaktive stoffer, industri- og husholdningsavfall og kjemisk gjødsel. Imidlertid er det også kraftige eksterne forurensningskilder - atmosfæriske strømmer og kontinental avrenning. Som et resultat kan vi i dag fastslå tilstedeværelsen av forurensninger ikke bare i områder som grenser til kontinenter og i områder med intens skipsfart, men også i åpne deler av havene, inkludert de høye breddegradene i Arktis og Antarktis. Det skal bemerkes at forurensning av jord, vann eller atmosfære også til slutt kommer ned til forurensning av verdenshavet, siden som et resultat alle giftige stoffer kommer inn i det.

Den raske utviklingen av ingeniørvitenskap og teknologi har ført til involvering av havressurser i økonomisk sirkulasjon, og problemene har blitt global karakter. Det er mange av disse problemene. De er assosiert med havforurensning, en reduksjon i dens biologiske produktivitet og utvikling av mineral- og energiressurser. Havbruken har særlig økt de siste årene, noe som øker presset på havet dramatisk. Intensiv økonomisk aktivitet har ført til økende vannforurensning. De har en spesielt skadelig effekt på økologisk situasjon i verdenshavet, ulykker med oljetankere, boreplattformer, utslipp av oljeforurenset vann fra skip. Spesielt forurenset marginale hav: Nord, Østersjøen, Middelhavet, Persiabukta.

Ifølge eksperter kommer om lag 15 millioner tonn olje inn i verdenshavet hvert år. Dette skyldes bevegelsene til oljetankere. Tidligere var praksisen med å spyle tankskipets lasterom utbredt, noe som resulterte i utslipp av enorme mengder olje i havet.

Kystvann er hovedsakelig påvirket av et stort antall forurensningskilder: fra industriavfall og kloakk til intens sjøtrafikk. Dette bidrar til å redusere havets flora og fauna, og skaper en alvorlig fare for mennesker i form av en rekke sykdommer

Oljeforurensning av verdenshavet er utvilsomt det mest utbredte fenomenet. Fra 2 til 4% av vannoverflaten i Stillehavet og Atlanterhavet er konstant dekket med en oljefilm. Opptil 6 millioner tonn petroleumshydrokarboner kommer årlig inn i havvannet. Nesten halvparten av dette beløpet er knyttet til transport og offshoreutvikling. Kontinental oljeforurensning kommer inn i havet gjennom elveavrenning.

I havet kommer oljeforurensning i mange former. Det kan dekke overflaten av vannet i en tynn film, og under søl kan tykkelsen på oljebelegget i utgangspunktet være flere centimeter. Over tid dannes det en emulsjon av olje i vann eller vann i olje. Senere dukker det opp klumper av den tunge oljefraksjonen, oljeaggregater, som kan flyte på havoverflaten i lang tid. Ulike smådyr er festet til de flytende brennoljeklumpene, som fisk og bardehvaler lett lever av. Sammen med dem svelger de olje. Noen fisk dør av dette, andre blir helt mettet med olje og blir uegnet til konsum på grunn av sin ubehagelige lukt og smak. Alle komponenter i olje er giftige for marine organismer. Olje påvirker samfunnsstrukturen til marine dyr. Oljeforurensning endrer forholdet mellom arter og reduserer deres mangfold. Således utvikler mikroorganismer som lever av petroleumshydrokarboner rikelig, og biomassen til disse mikroorganismene er giftig for mange marine innbyggere.

Det er bevist at langvarig kronisk eksponering for selv små konsentrasjoner av olje er svært farlig. Samtidig faller den primære biologiske produktiviteten i havet gradvis. Olje har en annen ubehagelig bivirkning. Dens hydrokarboner er i stand til å løse opp en rekke andre miljøgifter, som plantevernmidler og tungmetaller, som sammen med olje konsentreres i overflatelaget og forgifter det ytterligere. De største mengdene olje er konsentrert i et tynt overflatenært lag av sjøvann, som spiller en spesielt viktig rolle for ulike aspekter av livet i havet. Overflateoljefilmer forstyrrer gassutvekslingen mellom atmosfæren og havet. Prosessene med oppløsning og frigjøring av oksygen, karbondioksid, varmeveksling gjennomgår endringer, og reflektiviteten til sjøvann endres. Klorerte hydrokarboner, mye brukt som middel for å kontrollere land- og skogbruksskadedyr og bærere av smittsomme sykdommer, har kommet inn i verdenshavet sammen med elveavrenning og gjennom atmosfæren i mange tiår. DDT (et kjemikalie som ble mye brukt på 50-60-tallet av 1900-tallet for skadedyrbekjempelse. En svært persistent forbindelse som kan akkumuleres i miljø, forurenser den og forstyrrer den biologiske balansen i naturen. Forbudt overalt på 70-tallet) og dets derivater, polyklorerte bifenyler og andre stabile forbindelser av denne klassen finnes nå over hele verdenshavet, inkludert Arktis og Antarktis. De er lett løselige i fett og akkumuleres derfor i organene til fisk, pattedyr og sjøfugler. Siden de er stoffer av fullstendig kunstig opprinnelse, har de ikke sine "forbrukere" blant mikroorganismer og brytes derfor nesten ikke ned under naturlige forhold, men akkumuleres bare i verdenshavet. Samtidig er de akutt giftige og påvirker det hematopoietiske systemet og arvelighet.

Sammen med elveavrenning kommer tungmetaller også inn i havet, hvorav mange har giftige egenskaper. Den totale elvestrømmen er 46 tusen km vann per år.

Sammen med det kommer opptil 2 millioner tonn bly, opptil 20 tusen tonn kadmium og opptil 10 tusen tonn kvikksølv inn i verdenshavet. Kystvann og innlandshav har de høyeste nivåene av forurensning.

Atmosfæren spiller også en betydelig rolle i forurensningen av verdenshavet. For eksempel blir opptil 30 % av alt kvikksølv og 50 % av bly som kommer ut i havet hvert år transportert gjennom atmosfæren. På grunn av dets giftige effekter i det marine miljøet er kvikksølv spesielt farlig. Mikrobiologiske prosesser omdanner giftig uorganisk kvikksølv til mye mer giftige former for kvikksølv. Dens forbindelser akkumulert i fisk eller skalldyr utgjør en direkte trussel mot menneskers liv og helse. Kvikksølv, kadmium, bly, kobber, sink, krom, arsen og andre tungmetaller akkumuleres ikke bare i marine organismer, og forgifter derved marin mat, men har også en skadelig effekt på havets innbyggere. Akkumuleringskoeffisientene for giftige metaller, det vil si deres konsentrasjon per vektenhet i marine organismer i forhold til sjøvann, varierer mye - fra hundrevis til hundretusener, avhengig av metallenes natur og typene organismer. Disse koeffisientene viser hvordan skadelige stoffer samler seg i fisk, skalldyr, krepsdyr, plankton og andre organismer.

I noen land, under offentlig press, er det vedtatt lover som forbyr utslipp av urenset avløpsvann til innlandsvann - elver, innsjøer osv.

For ikke å pådra seg "ekstra utgifter" for installasjon av nødvendige strukturer, fant monopolene en praktisk vei ut. De bygger avledningskanaler som fører avløpsvann direkte til sjøen, uten å skåne feriestedene.

Dumping av avfall i sjøen med henblikk på nedgraving (dumping).

En forferdelig trussel mot alt liv, ikke bare i havet, men også på land, utgjøres av atomprøver til sjøs og nedgraving av radioaktivt avfall i havets dyp.

Mange land med tilgang til havet gjennomfører marin deponering av ulike materialer og stoffer, særlig mudringsjord, boreslagg, industriavfall, byggeavfall, fast avfall, eksplosiver og kjemikalier og radioaktivt avfall. Volumet av begravelser utgjorde omtrent 10 % av den totale massen av forurensninger som kom inn i verdenshavet.

Grunnlaget for dumping i havet er havmiljøets evne til å behandle store mengder organiske og uorganiske stoffer uten store skader på vannet. Denne muligheten er imidlertid ikke ubegrenset. Derfor blir dumping sett på som et tvungent tiltak, en midlertidig hyllest fra samfunnet til teknologiens ufullkommenhet. I slaggene industriell produksjon en rekke organiske stoffer og tungmetallforbindelser er tilstede. Husholdningsavfall inneholder i gjennomsnitt (etter tørrstoffvekt) 32-40 % organisk materiale; 0,56% nitrogen; 0,44% fosfor; 0,155% sink; 0,085 % bly; 0,001 % kvikksølv; 0,001 % kadmium.

Under utslipp, når materialet passerer gjennom en vannsøyle, går en del av forurensningene i løsning, noe som endrer kvaliteten på vannet, mens den andre blir sorbert av suspenderte partikler og går i bunnsedimenter.

Samtidig øker turbiditeten i vannet. Tilstedeværelsen av organiske stoffer fører ofte til raskt forbruk av oksygen i vann og ofte til fullstendig forsvinning, oppløsning av suspendert materiale, akkumulering av metaller i oppløst form og utseende av hydrogensulfid.

Tilstedeværelsen av en stor mengde organiske stoffer skaper et stabilt reduserende miljø i jorda, der det oppstår en spesiell type siltvann, som inneholder hydrogensulfid, ammoniakk og metallioner. Bunnlevende organismer og andre påvirkes i varierende grad av påvirkningen fra utslippede materialer.

Utslipp av dumpematerialer til bunnen og langvarig økt turbiditet i vannet fører til død av stillesittende bunndyr fra kvelning. Hos overlevende fisk, bløtdyr og krepsdyr reduseres veksthastigheten på grunn av forverrede fôrings- og pusteforhold. Artssammensetningen i et gitt samfunn endres ofte.

Ved organisering av et kontrollsystem for avfallsutslipp til sjø er identifisering av dumpeområder og fastsettelse av dynamikken i forurensning av sjøvann og bunnsedimenter av avgjørende betydning. For å identifisere mulige utslippsvolumer til sjøen er det nødvendig å gjennomføre beregninger av alle forurensninger i materialutslippet.

Dumpingen av avfall førte til massive dødsfall blant havinnbyggere. De viktigste kildene til forurensning av vannforekomster er bedrifter innen jernholdig og ikke-jernholdig metallurgi, kjemisk og petrokjemisk industri, masse og papir og lett industri. Avløpsvann forurenset med mineraler, salter av tungmetaller (kobber, bly, sink, nikkel, kvikksølv, etc.), arsen, klorider osv. Trebearbeidings- og masse- og papirindustri. Hovedkilden til produksjon av avløpsvann i industrien er celluloseproduksjon, basert på sulfat- og sulfittmetoder for tremassebehandling og bleking. Som et resultat av oljeraffineringsindustriens aktiviteter kom betydelige mengder petroleumsprodukter, sulfater, klorider, nitrogenforbindelser, fenoler, salter av tungmetaller etc. inn i vannforekomster Suspenderte stoffer, totalnitrogen, ammoniumnitrogen, nitrater, klorider , sulfater, etc. kom også inn i naturlige vannforekomster.totalt fosfor, cyanider, kadmium, kobolt, kobber, mangan, nikkel, kvikksølv, bly, krom, sink, hydrogensulfid, karbondisulfid, alkoholer, benzen, formaldehyd, fenoler, overflateaktive stoffer, urea, plantevernmidler, halvfabrikata.

Lett industri. Hovedforurensningen av vannmasser kommer fra tekstilproduksjon og skinngarveprosesser.

Tekstilindustriens avløpsvann inneholder: suspenderte faste stoffer, sulfater, klorider, fosfor og nitrogenforbindelser, nitrater, syntetiske overflateaktive stoffer, jern, kobber, sink, nikkel, krom, bly, fluor. Garveindustri - nitrogenforbindelser, fenoler, syntetiske overflateaktive stoffer, fett og oljer, krom, aluminium, hydrogensulfid, metanol, fenaldehyd. Husholdningsavløpsvann er vann fra kjøkken, toaletter, dusjer, bad, vaskerier, kantiner, sykehus, husholdningslokaler til industribedrifter, etc.

Et annet alvorlig problem truer verdenshavet og menneskeheten som helhet. Den nåværende klimamodellen tar hensyn til samspillet mellom jordens varme, skyer og havstrømmer. Dette forenkler selvsagt ikke utarbeidelsen av klima- og miljøprognoser, siden spekteret av potensielle klimatrusler blir bredere.

Rettidig mottak av informasjon om vannfordampning, skydannelse og natur av havstrømmer gjør det mulig, ved hjelp av data om oppvarming av jorden, å lage langsiktige prognoser for endringene deres.

Vortexstormer – sykloner – utgjør en økende trussel. Men verdenshavets gigantiske "pumpe"-system truer også med å slutte å fungere - et system som er avhengig av lave polare temperaturer og, som en kraftig pumpe, "pumper" kaldt dypt vann mot ekvator. Det betyr for eksempel at i fravær av kald strøm vil den varme Golfstrømmen gradvis slutte å strømme nordover. Derfor diskuteres den paradoksale ideen om at en istid som følge av en sterk drivhuseffekt med en endret natur av strømmer igjen i Europa, for alvor.

Først vil havet reagere svakt. Noen steder vil det imidlertid være forstyrrelser i normale prosesser som følge av den økende oppvarmingen av jorden. Disse forstyrrelsene inkluderer hyppige tyfoner og El Niño-fenomenet - når den dype kalde Humboldt-strømmen som kommer fra sør kommer til overflaten utenfor kysten Sør Amerika, blir med jevne mellomrom skjøvet bort fra kysten av tilstrømningen av varmt tropisk vann. Som et resultat er det en massiv død av marine dyr; I tillegg forårsaker fuktige luftmasser, når de når land, ødeleggende nedbør og fører til store økonomiske tap. Hvis du lar alt være som før og fortsetter å "trykke" med utrolig styrke på naturen rundt oss, vil vi snart slutte å gjenkjenne den.

Hovedårsaken til den moderne nedbrytningen av jordens naturlige vann er menneskeskapt forurensning. Hovedkildene er:

a) avløpsvann fra industribedrifter;

b) kommunalt avløpsvann fra byer og andre befolkede områder;

c) avrenning fra vanningsanlegg, overflateavrenning fra åkre og andre landbruksanlegg;

d) atmosfærisk nedfall av forurensninger på overflaten av vannforekomster og avløpsbassenger.

I tillegg forurenser uorganisert avrenning av nedbørsvann ("stormavrenning", smeltevann) vannforekomster med en betydelig andel menneskeskapte terraforurensninger.

Menneskeskapt forurensning av hydrosfæren har nå blitt global i naturen og har betydelig redusert de tilgjengelige utnyttebare ferskvannsressursene på planeten.

Termisk forurensning av overflaten av reservoarer og kystnære havområder oppstår som følge av utslipp av oppvarmet avløpsvann fra kraftverk og noe industriproduksjon.

Utslipp av oppvarmet vann fører i mange tilfeller til en økning i vanntemperaturen i reservoarene med 6-8 grader Celsius. Området med oppvarmede vannflekker i kystområder kan nå 30 kvadratmeter. km. Mer stabil temperaturstratifisering hindrer vannutveksling mellom overflate- og bunnsjikt. Oppløseligheten av oksygen avtar, og forbruket øker, siden med økende temperatur øker aktiviteten til aerobe bakterier som bryter ned organisk materiale. Artsmangfoldet av planteplankton og hele algefloraen øker.

Radioaktiv forurensning og giftige stoffer.

Faren som direkte truer menneskers helse er også forbundet med evnen til noen giftige stoffer til å forbli aktive i lang tid. En rekke av dem, som DDT, kvikksølv, for ikke å snakke om radioaktive stoffer, kan hope seg opp i marine organismer og overføres over lange avstander langs næringskjeden.

Planter og dyr er utsatt for forurensning av radioaktive stoffer. I deres kropper er det en biologisk konsentrasjon av disse stoffene, overført til hverandre gjennom næringskjeder. Infiserte små organismer spises av større, noe som resulterer i farlige konsentrasjoner i sistnevnte. Radioaktiviteten til noen planktoniske organismer kan være 1000 ganger høyere enn radioaktiviteten til vann, og noen fisk, som representerer et av de høyeste leddene i næringskjeden, til og med 50 tusen ganger. Moskva-traktaten som forbød testing av atomvåpen i atmosfæren, verdensrommet og under vann stoppet den progressive radioaktive masseforurensningen av Verdenshavet. Kildene til denne forurensningen forblir imidlertid i form av anlegg for rensing av uranmalm og prosessering av kjernebrensel, kjernekraftverk og reaktorer.

Akkumuleringen av atomvåpen i verdenshavet skjedde på forskjellige måter. Her er de viktigste:

1. Utplassering av atomvåpen i verdenshavet som avskrekkende midler plassert på atomubåter;

2. Atomreaktorer brukt på skip med kjernekraftverk, hovedsakelig ubåter, hvorav noen sank med kjernebrensel og kjernefysisk utstyr om bord;

3. Bruk av verdenshavet til transport av kjernefysisk avfall og brukt kjernebrensel;

4. Bruke verdenshavet som en deponi for atomavfall;

5. Testing av atomvåpen i atmosfæren, spesielt over Stillehavet, som ble en kilde til kjernefysisk forurensning av både vannområder og land;

6. Testing av underjordiske kjernefysiske våpen, som de som nylig ble utført av Frankrike i Sør-Stillehavet, setter de skjøre stillehavsatollene i fare og fører til ekte kjernefysisk forurensning av havene og risiko for mer forurensning dersom atollene sprekker på grunn av testing eller fremtidig tektonisk aktivitet.

Problemene som oppstår ved spredning av atomvåpen i Verdenshavet kan sees fra flere perspektiver.

Fra et miljøperspektiv er det problemer med atomforurensning i verdenshavene som påvirker næringskjeden. De biologiske ressursene i havene og havene påvirker til syvende og sist menneskeheten som er avhengig av dem.

Nå er trusselen om kjernefysisk forurensning av vannmiljøet noe redusert, siden atomprøver ikke har blitt utført til sjøs siden 1980. Dessuten har atommaktene forpliktet seg til å slutte seg til traktaten om omfattende atomprøveforbud, som de lovet å inngå innen 1996. Undertegnelsen av traktaten vil Alle underjordiske kjernefysiske tester har blitt stoppet.

Utslipp av høyaktivt radioaktivt avfall til verdenshavene har blitt redusert siden 1975-konvensjonen om forebygging av havforurensning ved dumping av avfall og andre materialer, men dumping av lavaktivt radioaktivt avfall autorisert av Det internasjonale atomenergibyrået og ikke- overholdelse av individuelle land er grunn til bekymring. Problemer kan forutses i fremtiden ettersom radioaktive forurensninger lagret i dunker eller inneholdt i drivstoff eller våpen ombord på sunkne atomubåter slippes ut i havvannet.

Økt bruk av verdenshavene for å transportere atomavfall og brukt atombrensel (for eksempel mellom Japan og Frankrike) har økt risikoen for forurensning betydelig. Kyst- og øystater som ligger langs transportveiene for kjernefysiske materialer har høy risiko for forurensning i tilfelle en maritim katastrofe. Folkerettens rolle når det gjelder vannbåren transport av farlige materialer må styrkes og dens bestemmelser må håndheves strengt av det internasjonale samfunnet for å forhindre katastrofale situasjoner.

Mineralsk, organisk, bakteriell og biologisk forurensning av verdenshavet. Mineralforurensning er vanligvis representert av sand, leirpartikler, partikler av malm, slagg, mineralsalter, løsninger av syrer, alkalier, etc. Bakteriell og biologisk forurensning er assosiert med ulike patogene organismer, sopp og alger.

Organisk forurensning deles etter opprinnelse i plante og dyr. Forurensning er forårsaket av rester av planter, frukt, grønnsaker og korn, vegetabilsk olje, etc. Forurensning av animalsk opprinnelse er ullforedling, pelsproduksjon, mikrobiologiske industribedrifter, etc.).

Fjerningen av organisk materiale i havet er beregnet til 300 - 380 millioner tonn/år. Avløpsvann som inneholder suspensjoner av organisk opprinnelse eller oppløst organisk materiale har en skadelig effekt på tilstanden til vannforekomster. Når de legger seg, oversvømmer suspensjonene bunnen og forsinker utviklingen eller stopper helt den vitale aktiviteten til disse mikroorganismene som er involvert i prosessen med selvrensing av vann. Når disse sedimentene råtner, kan det dannes skadelige forbindelser og giftige stoffer, som hydrogensulfid, som fører til forurensning av alt vann i elva.

Et betydelig volum av organiske stoffer, hvorav de fleste ikke er karakteristiske for naturlig vann, slippes ut i elver sammen med industri- og husholdningsavløpsvann.

Med et slikt område og volum av verdenshavet er det rett og slett umulig å tro at det kan være forurenset, langt mindre truet. Likevel er det slik. All naturlig forurensning av havet: avrenning av produkter fra steinødeleggelse, fjerning av organiske stoffer ved elver, inntreden av vulkansk aske i vannet, etc. - er perfekt balansert av naturen selv.

Marine organismer er tilpasset slik forurensning, og dessuten kan de ikke leve uten. I det komplekse økologiske systemet i verdenshavet blir alle stoffer som kommer inn i vannet naturlig og i passende mengder og konsentrasjoner vellykket behandlet uten skade på innbyggerne i havet, som fortsetter å forbli rent hele tiden.

Som et resultat av veksten av byer og akkumulering av et stort antall mennesker på ett sted, kommer husholdningsavfall ut i havet på en konsentrert måte og har ikke tid til å bli kastet under selvrenseprosessen. I tillegg slipper industrien ut produksjonsbiprodukter i havet (direkte gjennom elver eller gjennom atmosfæren) - stoffer som generelt ikke brytes ned av marine organismer. I de fleste tilfeller har de en skadelig effekt på sjøinnbyggere. Mange kunstige materialer har dukket opp i hverdagen (plast, polyetylen, syntetiske stoffer, etc.), produkter som, etter å ha tjent sin levetid, også havner i havet og forurenser bunnen.

Mange mennesker, på grunn av sin mangel på kultur og uvitenhet, ser på havet som en gigantisk kloakk, som kaster over bord alt de anser som unødvendig. Ofte øker sjøforurensningen som følge av ulykker og ulykker med skip eller i arbeid, når store mengder olje eller andre stoffer umiddelbart kommer inn i vannet som ikke var tiltenkt utslipp.

Byggingen av havner, industribedrifter og til og med helseinstitusjoner og hoteller ved kysten tar bort fra havet den mest biologisk produktive sonen - kystsonen (en del av kysten som er oversvømmet sjøvann under høyvann og avløp under lavvann.). Kombinert med overdreven fiske fører dette også til utarming av livet.

Måter å løse miljøproblemer i verdenshavet

Problemet med verdenshavet er et problem for fremtiden til hele sivilisasjonen, siden fremtiden avhenger av hvor klokt menneskeheten løser dem. Å møte disse utfordringene krever samordnet internasjonal innsats for å koordinere havbruken. De siste årene er det vedtatt en rekke internasjonale avtaler for å begrense havforurensning. Imidlertid er dens økonomiske problemer så akutte at det er nødvendig å gå videre til mer drastiske tiltak, siden verdenshavets død uunngåelig vil føre til hele planetens død.

I noen tilfeller, til tross for moderne vitenskaps enorme prestasjoner, er det for tiden umulig å eliminere visse typer kjemisk og radioaktiv forurensning.

Selvfølgelig ville det være bedre å ikke forurense elver og innsjøer helt fra begynnelsen. Og dette krever kraftige renseanlegg, som igjen krever sentralisering av avløpssystemet. Vi trenger sedimentasjonstanker for regnvann hentet fra gatene. Slam brukes ofte i behandlingsanlegg, som etter bearbeiding brukes til gjødsel - dette er trinn 2, trinn 1 er mekanisk rensing og filtrering.

Trinn 3 - kjemisk rengjøring. Den brukes der gjenværende forurensninger i avløpsvann som slippes ut fra fabrikker fortsatt er farlige for menneskers liv og natur. Foretak og organisasjoner hvis virksomhet påvirker vanntilstanden er forpliktet til å utføre beskyttelse av fiskebestandene, etter avtale med myndighetene som regulerer bruk og vern av vann, myndighetene som utøver statlig sanitærtilsyn.

Midler til rensing av avløpsvann trenger ikke samles inn direkte fra alle «forurensninger» i forhold til skaden som oppstår.

Viktigheten av vannbeskyttelse støttes av "Vannpartiet" vedtatt i mai 1976 av europeiske land:

1. Uten vann er det ikke liv. Vann er en verdifull ressurs som er absolutt nødvendig for mennesker;

2. Tilgangen på godt vann er ikke uendelig. Derfor blir miljøvern der det er mulig, multiplikasjon, stadig viktigere;

3. Ved å forurense vann skader en person seg selv og alle levende organismer;

4. Vannets kvalitet må være i samsvar med sanitære standarder og tillate bruk;

5. Brukt vann skal returneres til reservoarer i en tilstand der det ikke kan forstyrre videre bruk til offentlige eller individuelle behov;

6. Vegetasjon, spesielt skog, spiller en betydelig rolle i bevaring av vannreserver;

7. Vannressurser må gjøres rede for og registreres;

8. Hensiktsmessigheten av vannbruk bør reguleres av relevante myndigheter;

9. For å beskytte vannressurser er det nødvendig med økt vitenskapelig forskning, opplæring av spesialister og oppsøkende arbeid blant befolkningen;

10. Hver av oss er forpliktet til å bruke vann sparsomt og klokt til beste for alle; dumping av havforurensningsavfall

11. Vannforvaltning bør baseres mindre på administrative og politiske grenser enn på de naturlige grensene for vannskiller;

12. Vann kjenner ingen grenser, derfor er internasjonalt samarbeid nødvendig for å beskytte og bruke det.

Problemet med rensing av industriavløpsvann og klargjøring av vann til tekniske, husholdnings- og drikkeformål blir stadig viktigere for hvert år. Kompleksiteten til behandling skyldes den ekstreme variasjonen av urenheter i avløpsvann, hvis mengde og sammensetning er i konstant endring som et resultat av fremveksten av nye industrier og endringer i teknologien til eksisterende. For tiden er metoden for avløpsvannbehandling med aktivert slam er det mest universelle og mye brukt i avløpsvannbehandling. Bruk av teknisk oksygen, høyaktive symbiotiske slamkulturer, biokjemiske oksidasjonsstimulerende midler, ulike typer forbedrede luftetankdesign, lufteutstyr og aktivert slamseparasjonssystemer gjorde det mulig å øke produktiviteten til den biologiske behandlingsmetoden flere ganger. Betydelige reserver er også skjult i området for intensivering av masseoverføring. Problemet med biologisk rensing av avløpsvann får økende nasjonaløkonomisk betydning.

Metoder for behandling av avløpsvann.

Metoder for behandling av avløpsvann kan deles inn i mekaniske, kjemiske, fysisk-kjemiske og biologiske. Når de brukes sammen, kalles metoden for avløpsvannbehandling og nøytralisering kombinert. Bruken av en bestemt metode i hvert enkelt tilfelle bestemmes av arten av forurensning og graden av skadelighet av urenheter.

Blant de fysisk-kjemiske metodene er metoden for elektrisk pulsdesinfeksjon og etterrensing verdt å merke seg, som fullstendig eliminerer klorering. Renset avløpsvann renses også videre ved hjelp av ultralyd og ozon.

Essensen av den mekaniske metoden er at opptil 60-75% av mekaniske urenheter fjernes fra avløpsvannet ved sedimentering og filtrering.

Ved bruk av en mekanisk rensemetode frigjøres avløpsvann fra uoppløste suspenderte stoffer.

En av ulempene med denne metoden er at vannet ikke renses fra oppløste organiske forurensninger. Derfor er mekaniske renseanlegg (settlere, sandfang, rister og sikter) som oftest et foreløpig trinn før biologisk behandling.

Kjemisk metode Metoden for behandling av avløpsvann er basert på bruk av ulike reagenser som omdanner oppløste urenheter til en fast uløselig tilstand. Deretter skjer utfelling av disse stoffene. Men man bør ikke miste av syne at reagensene som brukes er ganske dyre, og i tillegg må deres nøyaktige dosering observeres. Denne metoden brukes hovedsakelig til behandling av industrielt avløpsvann.

Det bør også tas i betraktning at verken mekaniske eller kjemiske rengjøringsmetoder løser hovedproblemet - avfallshåndtering!

Derfor er den mest effektive for tiden den biologiske metoden for behandling av avløpsvann.

Biologisk avløpsvannbehandling er resultatet av funksjonen til det aktiverte slam-avløpsvannsystemet, preget av tilstedeværelsen av en kompleks flernivåstruktur. Biologisk oksidasjon, som danner grunnlaget for denne prosessen, er en konsekvens av et stort kompleks av sammenkoblede prosesser av varierende kompleksitet: fra elementære handlinger av elektronutveksling til komplekse interaksjoner av biocenose med det ytre miljø. Forskningsresultater viser at et karakteristisk trekk ved komplekse populasjoner av flere arter, som inkluderer aktivert slam, er etableringen av en dynamisk likevekt i systemet, som oppnås ved å legge sammen mange relativt små avvik i aktiviteten og forekomsten av enkeltarter i en. retning eller annen fra deres gjennomsnittlige nivå.

Desinfeksjon av avløpsvann utføres med sikte på å ødelegge de patogene mikroorganismene som finnes i det og eliminere risikoen for forurensning av et reservoar med disse mikrobene når renset avløpsvann slippes ut i det.

Den vanligste desinfeksjonsmetoden er klorering. For tiden bruker små renseanlegg flere typer installasjoner for å tilberede doserte løsninger som inneholder aktivt klor. Den første typen inkluderer installasjoner for klorering av vann med blekemiddel eller pulveriserte hypokloritter. Prinsippet for deres operasjon kommer ned til å tilberede en løsning med den nødvendige konsentrasjonen og deretter mate den inn i vann. Den andre typen inkluderer installasjoner som gjør det mulig å skaffe desinfiserende klorprodukter fra utgangsråvarer - bordsalt - direkte på forbruksstedet. Slike installasjoner er elektrolysatorer designet for fremstilling av elektrolytisk natriumhypokloritt. Den tredje typen inkluderer installasjoner som gjør at vann kan desinfiseres ved direkte elektrolyse. Denne metoden er reagensfri, siden desinfiserende produkter dannes på grunn av elektrolytisk dekomponering av klorider som finnes i vannet som behandles.

Det mest alvorlige problemet med hav og hav i vårt århundre er oljeforurensning, hvis konsekvenser er katastrofale for alt liv på jorden.

Metoder for å rense verdenshavets vann fra olje:

· lokalisering av stedet (ved hjelp av flytende gjerder - bommer)

· brenning i lokale områder

· fjerning ved hjelp av sand behandlet med en spesiell sammensetning

Som et resultat fester olje seg til sandkornene og synker til bunnen.

· oljeabsorpsjon med halm, sagflis, emulsjoner, dispergeringsmidler, ved bruk av gips

· en rekke biologiske metoder

Bruk av mikroorganismer som er i stand til å spalte hydrokarboner ned til karbondioksid og vann.

· bruk av spesialfartøy utstyrt med installasjoner for oppsamling av olje fra havoverflaten.

Det er laget spesielle små fartøyer som leveres med fly til stedet for tankulykker. Hvert slikt fartøy kan suge opptil 1,5 tusen liter olje-vannblanding, separere over 90% av oljen og pumpe den inn i spesielle flytende tanker, som deretter slepes til land.

· sikkerhetsstandarder er gitt under bygging av tankskip, under organisering av transportsystemer og bevegelse i bukter.

Men de lider alle av den ulempen at vagt språk lar private selskaper omgå dem. Det er ingen andre enn Kystvakten til å håndheve disse lovene.

Derfor ble det i 1954 holdt en internasjonal konferanse i London med mål om å utvikle samordnede handlinger for å beskytte havmiljøet mot oljeforurensning. Den vedtok en konvensjon som definerer statenes ansvar på dette området. Senere, i 1958, ble ytterligere fire dokumenter vedtatt i Genève: på det åpne hav, på territorialhavet og den sammenhengende sonen, på kontinentalsokkelen, om fiskeri og beskyttelse av levende marine ressurser. Disse konvensjonene etablerte lovlig prinsippene og normene for havretten. De forpliktet hvert land til å utvikle og implementere lover som forbyr forurensning av havmiljøet med olje, radioaktivt avfall og andre skadelige stoffer. En konferanse holdt i London i 1973 vedtok dokumenter om forebygging av forurensning fra skip. I følge den vedtatte konvensjonen skal hvert skip ha et sertifikat – bevis på at skrog, mekanismer og annet utstyr er i god stand og ikke forårsaker skade på sjøen. Overholdelse av sertifikater kontrolleres ved inspeksjon ved innseiling i havnen.

Det er forbudt å slippe ut oljeholdig vann fra tankskip, alle utslipp fra dem skal bare pumpes til mottakssteder på land. Det er opprettet elektrokjemiske installasjoner for rensing og desinfisering av skipsavløpsvann, inkludert husholdningsavløp. Institutt for oseanologi ved det russiske vitenskapsakademiet har utviklet en emulsjonsmetode for rensing av sjøtankskip, som fullstendig eliminerer inntrengning av olje i vannområdet. Den består i å tilsette flere overflateaktive stoffer (ML-preparat) til vaskevannet, som tillater rengjøring på selve skipet uten å slippe ut forurenset vann eller oljerester, som deretter kan regenereres for videre bruk. Opptil 300 tonn olje kan vaskes fra hver tankbil.

For å forhindre oljelekkasjer forbedres designene til oljetankere. Mange moderne tankskip har dobbel bunn. Hvis en av dem er skadet, vil olje ikke søle ut, den vil bli holdt tilbake av det andre skallet.

Skipskapteiner er pålagt å registrere i spesielle logger informasjon om all lasteoperasjon med olje og petroleumsprodukter, og notere sted og tidspunkt for levering eller utslipp av forurenset avløpsvann fra skipet.

Flytende oljeskimmere og sidebarrierer brukes til systematisk å rydde opp vannområder fra utilsiktet søl. Fysisk-kjemiske metoder brukes også for å hindre oljespredning.

Det er laget et skumgruppepreparat som, når det kommer i kontakt med en oljeflak, omslutter det fullstendig. Etter spinning kan skummet brukes igjen som sorbent. Slike medisiner er veldig praktiske på grunn av deres brukervennlighet og lave kostnader, men masseproduksjonen deres er ennå ikke etablert. Det finnes også sorberende midler basert på plante-, mineral- og syntetiske stoffer. Noen av dem kan samle opp til 90 % av oljesøl. Hovedkravet som stilles til dem er usinkbarhet.

Etter at olje er samlet opp med sorbenter eller mekaniske midler, forblir det alltid en tynn film på overflaten av vannet, som kan fjernes ved å sprøyte kjemikalier som bryter det ned. Men samtidig skal disse stoffene være biologisk trygge.

En unik teknologi er skapt og testet i Japan, ved hjelp av hvilken en gigantisk flekk kan elimineres på kort tid. Kansai Sange Corporation har gitt ut ASWW-reagenset, hvor hovedkomponenten er spesialbehandlet risskal. Sprayet over overflaten absorberer stoffet utslippet innen en halv time og blir til en tykk masse som kan trekkes av med et enkelt nett.

Den originale rensemetoden ble demonstrert av amerikanske forskere i Atlanterhavet. En keramisk plate senkes under oljefilmen til en viss dybde. En akustisk plate er koblet til den. Under påvirkning av vibrasjon akkumuleres den først i et tykt lag over stedet der platen er installert, og blandes deretter med vann og begynner å fosse. En elektrisk strøm påført platen tenner fontenen, og oljen brenner fullstendig.

Eiere av vanntransport, rørledninger, flytende og andre konstruksjoner på vannforekomster, tømmerflytende organisasjoner, samt andre virksomheter er forpliktet til å forhindre forurensning og tilstopping av vann på grunn av tap av oljer, trevirke, kjemikalier, petroleum og andre produkter.

Siden 1993 har dumping av flytende radioaktivt avfall (LRW) vært forbudt, men antallet vokser stadig. Derfor, for å beskytte miljøet, begynte oppryddingsprosjekter for flytende radioaktivt avfall å bli utviklet på 90-tallet.

I 1996 signerte representanter for japanske, amerikanske og russiske firmaer en kontrakt for å opprette et anlegg for behandling av flytende radioaktivt avfall akkumulert i det russiske fjerne østen. Den japanske regjeringen bevilget 25,2 millioner dollar til prosjektet.

For å opprettholde et gunstig vannregime av elver, innsjøer, reservoarer, grunnvann og andre vannforekomster, for å forhindre vannerosjon av jordsmonn og tilslamning av reservoarer, utføres anti-erosjon hydrauliske tiltak.

Men til tross for noen suksesser i søket etter effektive midler for å eliminere forurensning, er det for tidlig å snakke om å løse problemet. Bare ved å introdusere nye metoder for å rense vannområder er det umulig å sikre renheten til hav og hav. Den sentrale oppgaven som alle land må løse sammen, er forebygging av forurensning.

Konklusjon

Hver person som bor på kysten eller aldri har sett den, bør vite at renheten til havvannet avhenger av hans personlige oppførsel. Hvis alle jordens mennesker viste reell bekymring for havet, ville ikke problemet med dets forurensning vært så akutt nå.

Enhver plastpose eller sjokoladeplateemballasje som kastes i havet faller til bunnen og frarøver sjøens innbyggere deler av boarealet deres. Alle må forstå at ved å helle en bøtte med vann som er igjen etter vask med syntetisk vaskemiddel i en bekk, gjør vi ikke bare til vannet i en ren fjellbekk, men bidrar til forurensningen av hele verdenshavet.

Jeg mener at havene bør verdsettes, respekteres og elskes av alle; det er nødvendig å strebe etter å lære så mye som mulig om det, da vil vår holdning til dette naturens mirakel være bevisst, og vi vil slutte, bevisst eller uvitende, å forårsake skade på det.

Bibliografi

1. "Verdenshavet: Internasjonalt rettsregime; hovedproblemer" A.L. Kolodkin, V.N. Gutsulyak, Yu.V. Bobrova "Status" 2010

2. "Verdenshavet" B.S. Zalogin, Kuzminskaya K.S. "Academy" 2012

3. "Økologi, miljø og mennesker" Y.V. Novikov "Fair Press" 2005

4. "Økologi" G.V. Stadnitsky, A.I. Rodionov, Moskva "Higher School" 1988

5. "Økologi" A.A. Gorelov, Moskva "Center" 2000

6. «The Doctrine of the Biosphere» O.Z. Eremchenko "Academy" 2006

7. "Biosfæren og dens ressurser" utg. A.N. Tyuryukanov 1971

8. "Biosfæren" Vernadsky V.I. - M., 1967

9. "Levende materie og biosfæren" Vernadsky V.I. - M., 1994

Skrevet på Allbest.ru

Lignende dokumenter

    Verdenshavet og dets ressurser. Forurensning av verdenshavet: olje og petroleumsprodukter, plantevernmidler, syntetiske overflateaktive stoffer, forbindelser med kreftfremkallende egenskaper, dumping av avfall i havet for deponering (dumping). Beskyttelse av hav og hav.

    sammendrag, lagt til 15.02.2011

    Fysiografiske kjennetegn ved verdenshavet. Kjemisk og oljeforurensning av havet. Uttømming av biologiske ressurser i verdenshavet og nedgang i havets biologiske mangfold. Avhending av farlig avfall – dumping. Tungmetallforurensning.

    sammendrag, lagt til 13.12.2010

    Konseptet med verdenshavet. Verdenshavets rikdommer. Mineral-, energi- og biologiske ressurser. Økologiske problemer i verdenshavet. Industriell avløpsvannforurensning. Oljeforurensning av sjøvann. Metoder for vannrensing.

    presentasjon, lagt til 21.01.2015

    Industriell og kjemisk forurensning av havet, måter å komme inn i det med olje og petroleumsprodukter. De viktigste uorganiske (mineralske) forurensningene i ferskvann og sjøvann. Dumper avfall i sjøen for deponering. Selvrensing av hav og hav, deres beskyttelse.

    abstrakt, lagt til 28.10.2014

    Studie av teorier om livets opprinnelse på jorden. Problemet med forurensning av verdenshavet med petroleumsprodukter. Utslipp, nedgraving (dumping) til sjøs av ulike materialer og stoffer, industriavfall, byggeavfall, kjemiske og radioaktive stoffer.

    presentasjon, lagt til 10.09.2014

    Olje og petroleumsprodukter. Plantevernmidler. Syntetiske overflateaktive stoffer. Forbindelser med kreftfremkallende egenskaper. Tungmetaller. Dumping av avfall i sjøen for deponering (dumping). Termisk forurensning.

    sammendrag, lagt til 14.10.2002

    Forurensning og selvrensing av hav og hav. Dumping av avfall i sjøen med henblikk på nedgraving (dumping). Miljøproblemer i det kaspiske hav, Azov og Svartehavet. Beskyttelse av hav og hav. Økologiske problemer i ferskvann. Metoder for behandling av avløpsvann.

    sammendrag, lagt til 11.08.2009

    Verdenshavets betydning for mennesker og alt levende. Verdenshavets viktigste paleogeografiske rolle. Menneskelige aktiviteter som påvirker tilstanden til havvann. Olje og plantevernmidler som hovedkatastrofen for verdenshavet. Beskyttelse av vannressurser.

    test, lagt til 26.05.2010

    Ressurser i verdenshavet. Problemer i verdenshavet. Beskyttelse av hav og hav. Forskning av verdenshavet. Havvern er et av menneskehetens globale problemer. Et dødt hav er en død planet, og derfor hele menneskeheten.

    sammendrag, lagt til 22.06.2003

    Elementer av strukturen til verdenshavet, dets enhet og ressurser. Sokkel, kontinentalskråning og bunn av verdenshavet. Kontinentale og oseaniske marine sedimenter på havbunnen. Deler av verdenshavet, deres forbindelse etter sund og totalt areal. Problemer i verdenshavet.

Mange havforskere anser verdenshavene for å være et stort lagerhus av et bredt utvalg av naturressurser; i volum kan disse ressursene sammenlignes med ressursene til jordens land.

Selve sjøvannet kan allerede betraktes som en enorm rikdom. Volumet av alt sjøvann er omtrent 1370 millioner km. 3, som er 96,5 % av hele hydrosfæren. For hver innbygger på planeten er det altså nesten 270 millioner m3 sjøvann. Dette kan sammenlignes med volumet av syv reservoarer som Mozhaiskoye, som ligger ved Moskva-elven. I tillegg inneholder sjøvann 75 kjemiske elementer: bordsalt, kalium, magnesium, brom, uran, gull og andre. Sjøvann er også en kilde til jod.

Verdenshavene er svært rike på mineralressurser hentet fra bunnen. De viktigste av alle er olje og gass, de utvinnes fra kontinentalsokkelen. Verdimessig står de for opptil 90 % av alle ressursene som i dag utvinnes fra havbunnen.

Offshoreproduksjonen utgjør om lag en tredjedel av den totale oljeproduksjonen. Den mest intensive offshore oljeproduksjonen i gitt tid gjennomføres i Persiabukta-regionen, Nordsjøen og Venezuelabukta. I utviklingen av undersjøiske olje- og gassfelt er det samlet opp stor erfaring i Aserbajdsjan (oljeproduksjon på sokkelen i Det Kaspiske hav) og USA (California-kysten og Mexicogulfen).

En av hovedrikdommene til dyphavsbunnen i verdenshavet er ferromangan-knuter. De inneholder opptil tretti forskjellige metaller. Ferromangan-knuter på bunnen av verdenshavene ble oppdaget tilbake på syttitallet av 1800-tallet, de ble oppdaget av det engelske forskningsfartøyet Challenger. Det største volumet av ferromangan-knuter er i Stillehavet (ca. 16 millioner km). USA var de første til å gruve knuter på Hawaii-øyene.

Vannet i verdenshavet har et enormt energipotensial. Den største fremgangen i deres anvendelse har blitt oppnådd i bruken av tidevannsenergi. Det er fastslått at de mest gunstige forholdene for etablering av store tidevannskraftverk eksisterer i 25 regioner på planeten. Land som Storbritannia, Frankrike, USA, Canada, Argentina og Russland har store tidevannsenergiressurser. Tidevannshøyden her når 10-15 m. Landet vårt har en enorm mengde potensielle tidevannsenergireserver. Spesielt gunstige forhold for deres bruk er på kysten av Barents-, White- og Okhotskhavet. Den totale energien til flo og fjære på kysten av disse havene overstiger energien som genereres av vannkraftverk i Russland. I noen land utvikles prosjekter for å bruke energien fra bølger og strømmer.

I tillegg er de biologiske ressursene i verdenshavet enorme: planter, (alger) og dyr (fisk, pattedyr, bløtdyr, krepsdyr).

Det omtrentlige volumet av biomasse i verdenshavet er om lag 35 milliarder tonn, av den totale biomassen er 0,5 milliarder tonn fisk. Produktiviteten til Verdenshavet er imidlertid ikke den samme, akkurat som på land er det mer og mindre produktive områder. Slike områder finnes i sokkelområder og i den perifere delen av havet. Noen av de mest produktive er: Bering, Norwegian, Okhotsk og japansk hav. Havområder med lav produktivitet opptar omtrent to tredjedeler av det totale havarealet, 85 % av all havbiomasse som brukes av mennesker kommer fra fisk, og en liten andel består av alger. Menneskeheten forsyner seg med 20 % av animalske proteiner, takket være sjømat: fisk, skalldyr og krepsdyr. Havbiomasse brukes også til å lage kaloririkt fôrmel som brukes i husdyrhold.

I I det siste Opprettelsen av kunstige marine plantasjer hvor visse arter av marine organismer dyrkes, blir stadig mer utbredt i verden. Slike fiskerier kalles marikultur. Denne typen fiske er mest utviklet i Kina, Japan (det dyrkes perleøsters), Frankrike, Holland (det dyrkes østers), middelhavslandene (det dyrkes blåskjell), USA, Australia (det dyrkes blåskjell og østers). I vårt land, i Fjernøsten, dyrkes tare (tang) og kamskjell.

Den dynamiske utviklingen av teknologi og teknologi har gjort det mulig å involvere ressursene i verdenshavene i økonomisk sirkulasjon, men samtidig har dette gitt opphav til mange problemer som har blitt globale. Dette er for det første havforurensning og en nedgang i dens biologiske produktivitet. Dette ble ført til av den intensive utviklingen av mineral- og energiressurser i havet. Bruken av havressurser har økt spesielt over siste tiårene. Som et resultat av intens menneskelig aktivitet øker forurensning av vannet i verdenshavet. Ulykker knyttet til oljetransport, for eksempel ulykker på oljetankere og boreplattformer (den nylige store ulykken i Mexicogulfen er et tydelig eksempel på dette), har en spesielt skadelig effekt på havets økologi.

Vannet i hav og hav er forurenset av utslipp fra sjøfartøyer av vann forurenset med olje. De såkalte marginalhavene er spesielt forurenset: Østersjøen, Nordsjøen, Middelhavet og Persiabukta. Vannet i verdenshavet er forurenset av industri- og husholdningsavfall, olje og petroleumsprodukter og andre stoffer. På grunn av alvorlig forurensning har produktiviteten i verdenshavene gått ned. For eksempel er Azovhavet sterkt forurenset av avrenning fra landbruksgjødselfelt, som et resultat av at fisk nesten har forsvunnet der, og forurensningen av Østersjøen har nådd en slik grad at på? all biologisk aktivitet forsvant i vannet.

Problemene i verdenshavene er vanlige problemer for hele menneskeheten, og fremtiden til hele sivilisasjonen avhenger av hvordan de løses, uansett hvor høyt det måtte høres ut. Å løse slike globale problemer krever koordinerte tiltak fra mange staters side. Først av alt er det nødvendig å begrense forurensning av vannet i verdenshavet. For tiden er det en rekke internasjonale avtaler for å begrense hydrosfæreforurensning. Imidlertid er de økonomiske problemene i verdenshavet så presserende at løsningen deres krever mer drastiske tiltak, og dette er berettiget, siden livet på planeten vår avhenger av tilstanden til verdenshavet.

Havet er livets vugge, en kilde til oksygen og velvære for mange, mange mennesker. I århundrer var dens rikdom uuttømmelig og tilhørte alle land og folk. Men det tjuende århundre satte alt på sin plass - kystgrensesoner, maritime lover, problemer og måter å løse dem på dukket opp.

Juridiske aspekter ved bruk av havressurser

Fram til syttitallet av det tjuende århundre ble det slått fast at havets rikdom tilhører alle, og kyststatenes territorielle krav kan ikke strekke seg mer enn tre nautiske mil. Formelt ble denne loven respektert, men faktisk gjorde mange stater krav på store maritime territorier, opptil to hundre nautiske mil fra kysten. Problemet med å bruke verdenshavet har handlet om hvordan man kan utnytte kystnære økonomiske soner så lønnsomt som mulig. Mange stater erklærte sin suverenitet over maritime territorier, og inntrenging i dem ble sett på som et brudd på grenser. Dermed har problemet med å utvikle verdenshavet og bruke dets evner kollidert med de merkantile interessene til enkeltstater.

I 1982 ble det innkalt til Havrettskonferansen, som fant sted i regi av FN. Den undersøkte hovedproblemene i verdenshavet. Som et resultat av mange dager med forhandlinger ble det bestemt at havet er menneskehetens felles arv. Statene ble tildelt to hundre mil med kystnære økonomiske territorier, som disse landene hadde rett til å bruke til økonomiske formål. Slike økonomiske soner okkuperte omtrent 40 prosent av det totale vannarealet. Bunnen av det åpne hav, dens mineraler og økonomiske ressurser ble erklært felles eiendom. For å overvåke etterlevelsen av denne bestemmelsen ble det opprettet et eget utvalg for å regulere bruken av kyst økonomiske soner som verdenshavet ble delt inn i. Problemene som oppstår fra menneskelig påvirkning på det marine miljøet måtte tas opp av myndighetene i disse landene. Som et resultat sluttet prinsippet om fri bruk av åpent hav å bli brukt.

Det er umulig å overvurdere betydningen som Verdenshavet har i jordens transportsystem. Globale problemer problemer knyttet til gods- og passasjertransport ble løst ved bruk av spesialfartøy, og problemet med transport av olje og gass ble løst gjennom bygging av rørledninger.

Gruvedrift utføres på hyllene til kystland, forekomster av gass og oljeprodukter utvikles spesielt intensivt. inneholder mange løsninger av salter, sjeldne metaller og organiske forbindelser. Store knuter - konsentrerte reserver av jern og mangan - ligger på havbunnen, dypt under vann. Problemet er hvordan man kan få tak i disse rikdommene uten å forstyrre økosystemene. Endelig kan rimelige avsaltingsanlegg løse en kritisk menneskelige problemer- mangel på drikkevann. Havvann er et utmerket løsningsmiddel, så verdenshavene fungerer som et enormt avfallsbehandlingsanlegg. Og oseaniske er allerede vellykket brukt til å generere elektrisk energi ved OPS.

Siden uminnelige tider har havet matet mennesker. Å høste fisk og krepsdyr, samle alger og skalldyr er de eldste håndverkene som oppsto ved sivilisasjonens morgen. Siden den gang har redskapene og prinsippene for fiske holdt seg tilnærmet uendret. Bare omfanget av utvinning av levende ressurser har økt betydelig.

Samtidig har slik fullskala bruk av ressursene i verdenshavet en merkbar innvirkning på tilstanden til det marine miljøet. Det er godt mulig at den omfattende modellen for økonomisk aktivitet vil redusere dens evne til å selvrense og behandle avfall betydelig. Derfor er det globale problemet med å bruke verdenshavet å nøye utnytte alt det gir menneskeheten, uten å forringe dens økologiske helse.

Miljøaspekter ved bruk av havressurser

Verdenshavene er en gigantisk oksygengenerator i naturen. Hovedprodusenten av dette essensielle kjemiske elementet for liv er mikroskopiske blågrønne alger. I tillegg er havet et kraftig filter og avløpsbrønn som behandler og utnytter menneskelige avfallsprodukter. Den manglende evnen til denne unike naturlige mekanismen til å takle avfallshåndtering er et reelt miljøproblem. Forurensning av verdenshavet skjer i de aller fleste tilfeller på grunn av menneskelig skyld.

Hovedårsaker til havforurensning:

  • Utilstrekkelig rensing av industri- og husholdningsavløpsvann som ender opp i elver og hav.
  • Avløpsvann som kommer inn i verdenshavet fra jorder og skoger. De inneholder mineralgjødsel som er vanskelig å bryte ned i det marine miljøet.
  • Dumping er stadig etterfylles avhending av ulike forurensninger på bunnen av hav og hav.
  • Lekkasjer av drivstoff og oljer fra en rekke sjø- og elvefartøyer.
  • Gjentatte ulykker med rørledninger som går i bunnen.
  • Søppel og avfall generert under gruvedrift i sokkelsonen og på havbunnen.
  • Utfellinger som inneholder skadelige stoffer.

Hvis vi samler inn alle forurensningene som utgjør en trussel mot havene, kan vi identifisere problemene beskrevet nedenfor.

Dumping

Dumping er dumping av avfall. Økonomisk aktivitet mennesker ut i verdenshavet. Miljøproblemer oppstår på grunn av overflod av slikt avfall. Grunnen til at denne typen deponering har blitt vanlig er det faktum at sjøvann har høye løsemiddelegenskaper. Avfall fra gruve- og metallurgisk industri, husholdningsavfall, byggeavfall, radionuklider som oppstår under driften av kjernekraftverk, og kjemikalier med ulik grad av giftighet er utsatt for marin nedgraving.

Når forurensninger passerer gjennom vannsøylen, løses en viss prosentandel av avfallet i sjøvann og endrer dens kjemiske sammensetning. Dens gjennomsiktighet avtar, den får en uvanlig farge og lukt. De gjenværende forurensende partiklene avsettes på havet eller havbunnen. Slike avleiringer fører til at sammensetningen av bunnjord endres, og forbindelser som hydrogensulfid og ammoniakk oppstår. Det høye innholdet av organiske stoffer i havvannet fører til ubalanse i oksygenbalansen, noe som medfører en nedgang i antall mikroorganismer og alger som behandler dette avfallet. Mange stoffer danner filmer på overflaten av vann som forstyrrer gassutvekslingen ved vann-luft-grensesnittet. Skadelige stoffer oppløst i vann har en tendens til å samle seg i livet i havet. Bestanden av fisk, krepsdyr og bløtdyr går ned, og organismer begynner å endre seg. Derfor er problemet med å bruke verdenshavet at egenskapene til det marine miljøet som en gigantisk resirkuleringsmekanisme ikke brukes effektivt.

Radioaktiv forurensning

Radionuklider er stoffer som oppstår ved drift av kjernekraftverk. Verdenshavene har blitt et lager for containere som inneholder høyradioaktivt atomavfall. Stoffer fra transurangruppen forblir aktive i flere tusen år. Og selv om svært farlig avfall er pakket i forseglede beholdere, er risikoen for radioaktiv forurensning fortsatt svært høy. Stoffet som beholderne er laget av er konstant utsatt for sjøvann. Etter en tid lekker beholderne, og farlige stoffer, i små mengder, havner stadig i verdenshavet. Problemene med gjenbegravelse av avfall er globale: ifølge statistikk, på åttitallet, aksepterte den dype havbunnen rundt 7 tusen tonn med skadelige stoffer for lagring. For øyeblikket utgjøres trusselen av avfall som ble begravd i vannet i verdenshavet for 30-40 år siden.

Forurensning med giftige stoffer

Giftige kjemikalier inkluderer aldrin, dieldrin, varianter av DDT og andre derivater av klorholdige elementer. Noen regioner har høye konsentrasjoner av arsen og sink. Nivået av vaskemiddelforurensning i hav og hav er også alarmerende. Vaskemidler er overflateaktive stoffer som finnes i husholdningskjemikalier. Sammen med elveavrenning kommer disse forbindelsene inn i verdenshavet, hvor prosessen med behandlingen fortsetter i flere tiår. Et trist eksempel på høy kjemisk aktivitet er masseutryddelse av fugler utenfor kysten av Irland. Som det viste seg, var årsaken til dette polykloridfenylforbindelser som kom ut i havet sammen med industrielt avløpsvann. Dermed har miljøproblemene i verdenshavet også påvirket verden av landinnbyggere.

Tungmetallforurensning

For det første er dette bly, kadmium og kvikksølv. Disse metallene beholder sine giftige egenskaper i århundrer. Disse elementene er mye brukt i tungindustrien. Fabrikker og industrikomplekser har ulike renseteknologier, men til tross for dette ender en betydelig del av disse stoffene med avløpsvann i havet. De største truslene mot marine organismer er kvikksølv og bly. De viktigste måtene de kommer ut i havet på er industriavfall, bileksos, røyk og støv fra industribedrifter. Ikke alle stater forstår viktigheten av dette problemet. Havet klarer ikke å behandle tungmetaller, og de havner i vevet til fisk, krepsdyr og bløtdyr. Siden mange av de marine innbyggerne fiskes, havner tungmetaller og deres forbindelser i menneskeføde, noe som forårsaker alvorlige sykdommer som ikke alltid kan behandles.

Forurensning av olje og petroleumsprodukter

Olje er en kompleks organisk karbonforbindelse, en tung væske med mørkebrun farge. De største miljøproblemene i verdenshavet er forårsaket av lekkasje av petroleumsprodukter. På åttitallet rant rundt 16 millioner tonn av dem ut i havet.Dette utgjorde 0,23 % av verdens oljeproduksjon på den tiden. Oftest kommer produktet inn i havet gjennom rørledningslekkasjer. Høy konsentrasjon av petroleumsprodukter langs trafikkerte veier sjøruter. Dette faktum forklares av nødsituasjoner som oppstår på transportskip og drenering av vaske- og ballastvann fra sjøgående skip. Skipskapteiner er ansvarlige for å forhindre at denne situasjonen oppstår. Tross alt oppstår det problemer i forbindelse med det. Verdenshavene er også forurenset av siving av dette produktet fra utviklede forekomster - tross alt er et stort antall plattformer plassert på hyller og i åpent hav. Kloakk fører flytende avfall fra industribedrifter ut i havet, og på denne måten dukker det opp om lag 0,5 millioner tonn olje per år i sjøvann.

Produktet løses sakte i havvann. Først sprer det seg over overflaten i et tynt lag. Oljefilmen blokkerer inntrengning av sollys og oksygen i sjøvann, noe som resulterer i dårlig varmeoverføring. I vann danner produktet to typer emulsjoner - "olje i vann" og "vann i olje". Begge emulsjonene er svært motstandsdyktige mot ytre påvirkninger; flekkene som dannes av dem beveger seg fritt over havet ved hjelp av havstrømmer, legger seg lagvis på bunnen og kastes i land. Ødeleggelsen av slike emulsjoner eller opprettelsen av forhold for videre prosessering - dette er også løsningen på problemene i verdenshavet når det gjelder oljeforurensning.

Termisk forurensning

Problemet med termisk forurensning er mindre merkbart. Men over tid vil endringer i temperaturbalansen til strømmer og kystvann forstyrre livssyklusene til livet i havet, som verdenshavet er så rikt på. Problemer med global oppvarming skyldes at varmt vann slippes ut fra fabrikker og kraftverk. Væske er en naturlig kilde til kjøling for ulike teknologiske prosesser. Tykkelsen på det oppvarmede vannet forstyrrer den naturlige varmevekslingen i det marine miljøet, noe som reduserer oksygennivået i bunnlagene av vann betydelig. Som et resultat av dette begynner alger og anaerobe bakterier, som er ansvarlige for behandlingen av organiske stoffer, aktivt å formere seg.

Metoder for å løse havproblemer

Global oljeforurensning har tvunget frem en serie møter med regjeringene til maritime makter som er bekymret for hvordan man kan bevare havene. Problemene ble truende. Og i midten av det tjuende århundre ble det vedtatt en rekke lover som etablerte ansvaret for sikkerheten og renheten til vannet i kystområder. Verdenshavets globale problemer ble delvis løst av London-konferansen i 1973. Hennes beslutning forpliktet hvert skip til å ha et passende internasjonalt sertifikat, som bekrefter at alt maskineri, utstyr og mekanismer er i god stand, og at skipet som krysser havet ikke skader miljøet. Endringer påvirket også utformingen av kjøretøyer som transporterer olje. Nye regler krever at moderne tankskip har dobbel bunn. Tømming av forurenset vann fra oljetankere var fullstendig forbudt, rensing av slike fartøyer skal utføres på spesielle steder ved havnen. Og nylig har forskere utviklet en spesiell emulsjon som lar deg rengjøre en oljetanker uten å slippe ut forurenset vann.


Og tilfeldig oljesøl i vannområder kan elimineres ved hjelp av flytende oljeskimmere og ulike sidesperrer.

Globale problemer i verdenshavet, spesielt oljeforurensning, har tiltrukket seg oppmerksomheten til forskere. Dette må tross alt gjøres noe med. Å eliminere oljesøl i farvann er verdenshavets hovedproblem. Måter å løse dette problemet på inkluderer både fysiske og kjemiske metoder. Ulike skum og andre usinkbare stoffer er allerede i bruk, som kan absorbere ca 90 % av flekken. Deretter samles det oljeimpregnerte materialet og produktet presses ut av det. Lag av et slikt stoff kan brukes gjentatte ganger, de har en ganske lav pris og er veldig effektive i å samle olje fra et stort område.

Japanske forskere har utviklet et medikament basert på risskall. Dette stoffet sprayes over området til oljeflaket og samler opp all oljen på kort tid. Etter dette kan en klump av stoffet impregnert med produktet fanges med et vanlig fiskenett.

En interessant metode ble utviklet av amerikanske forskere for å eliminere slike flekker i Atlanterhavet. En tynn keramisk plate med tilkoblet akustisk element senkes under. Sistnevnte vibrerer, olje samler seg i et tykt lag og begynner å fosse over det keramiske planet. Fontenen av olje og skittent vann blir antent ved hjelp av en elektrisk strøm som tilføres platen. På denne måten brenner produktet uten å skade miljøet.

I 1993 ble det vedtatt en lov som forbød dumping av flytende radioaktivt avfall (LRW) i havet. Prosjekter for behandling av slikt avfall ble utviklet allerede på midten av 90-tallet av forrige århundre. Men hvis fersk deponering av flytende radioaktivt avfall er forbudt ved lov, utgjør gamle lagre med brukte radioaktive stoffer, som har ligget på havbunnen siden midten av 50-tallet, et alvorlig problem.

Resultater

Storskala forurensning har økt risikoen ved å bruke naturressursene som verdenshavet er så rikt på. Problemer knyttet til bevaring av naturlige kretsløp og økosystemer krever raske og riktige løsninger. Trinnene tatt av forskere og regjeringer i de ledende landene i verden viser menneskets ønske om å bevare verdenshavets rikdom for fremtidige generasjoner av mennesker.

I den moderne verden er menneskelig påvirkning på naturlige sykluser avgjørende, derfor må alle tiltak som korrigerer menneskeskapte prosesser være betimelige og tilstrekkelige for å bevare det naturlige miljøet. En spesiell rolle i å studere menneskelig påvirkning på havet spilles av konstant overvåking, basert på langsiktige observasjoner av en levende organisme kalt verdenshavet. Miljøproblemer som oppstår som følge av alle typer menneskelig påvirkning på vannrommet studeres av marine økologer.

Alle de ulike problemene krever innføring av felles prinsipper, felles skritt som må tas samtidig av alle interesserte land. Den optimale måten for verdens befolkning å løse miljøproblemene i havet og forhindre ytterligere forurensning er å forhindre lagring av skadelige stoffer i havet og skape avfallsfrie lukkede kretsløpsindustrier. Konvertering av farlig avfall til nyttige ressurser og fundamentalt nye produksjonsteknologier burde løse problemene med forurensning i verdenshavet, men det vil ta mer enn et dusin år før miljøideer kommer til live.


Topp