अम्लीय वर्षा के नकारात्मक प्रभाव। अम्लीय वर्षा खतरनाक क्यों है? वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा

शब्द का इतिहास

वर्ष में पहली बार "अम्लीय वर्षा" शब्द अंग्रेजी खोजकर्ता रॉबर्ट स्मिथ द्वारा पेश किया गया था। उनका ध्यान मैनचेस्टर में विक्टोरियन स्मॉग की ओर खींचा गया। और यद्यपि उस समय के वैज्ञानिकों ने अम्लीय वर्षा के अस्तित्व के सिद्धांत को खारिज कर दिया था, आज किसी को संदेह नहीं है कि अम्लीय वर्षा जलाशयों, जंगलों, फसलों और वनस्पतियों में जीवन की मृत्यु के कारणों में से एक है। इसके अलावा, अम्लीय वर्षा इमारतों और सांस्कृतिक स्मारकों, पाइपलाइनों को नष्ट कर देती है, कारों को अनुपयोगी बना देती है, मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है और जलभृतों में जहरीली धातुओं के रिसने का कारण बन सकती है। सामान्य वर्षा जल भी थोड़ा अम्लीय विलयन होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि वातावरण में प्राकृतिक पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), वर्षा जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक कमजोर कार्बोनिक एसिड (CO2 + H2O -> H2CO3) पैदा करता है। . जबकि वर्षा जल का आदर्श पीएच 5.6-5.7 है, वास्तविक जीवन में एक क्षेत्र में वर्षा जल की अम्लता (पीएच) दूसरे क्षेत्र में वर्षा जल की अम्लता से भिन्न हो सकती है। यह मुख्य रूप से एक विशेष क्षेत्र के वातावरण में निहित गैसों की संरचना पर निर्भर करता है, जैसे सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। वर्ष में, स्वीडिश वैज्ञानिक Svante Arrhenius ने दो शब्द गढ़े - अम्ल और क्षार। उन्होंने एसिड पदार्थ कहा, जो पानी में घुलने पर मुक्त धनात्मक आवेशित हाइड्रोजन आयन (H+) बनाते हैं। उन्होंने क्षार पदार्थों को बुलाया, जो पानी में घुलने पर मुक्त ऋणात्मक रूप से आवेशित हाइड्रॉक्साइड आयन (OH-) बनाते हैं। पीएच शब्द का प्रयोग पानी की अम्लता को मापने के लिए किया जाता है। पीएच शब्द का अंग्रेजी से अनुवाद में अर्थ है - हाइड्रोजन आयनों की एकाग्रता की डिग्री का एक संकेतक।

रासायनिक प्रतिक्रिएं

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सामान्य वर्षा जल में भी थोड़ी अम्लीय (पीएच लगभग 6) प्रतिक्रिया होती है। अम्लीय वर्षा पानी और प्रदूषकों जैसे सल्फर ऑक्साइड (SO2) और नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड (NOx) के बीच प्रतिक्रिया से बनती है। धातुकर्म उद्यमों और बिजली संयंत्रों की गतिविधियों के परिणामस्वरूप, ये पदार्थ सड़क परिवहन द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। कोयले और अयस्कों में सल्फर यौगिक (सल्फाइड, देशी सल्फर और अन्य) पाए जाते हैं (विशेषकर भूरे कोयले में बहुत सारे सल्फाइड), जब जला या भुना जाता है, तो वाष्पशील यौगिक बनते हैं - सल्फर ऑक्साइड (IV) - SO 2 - सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड (VI) - SO 3 - सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, हाइड्रोजन सल्फाइड - H 2 S (कम मात्रा में, अपर्याप्त फायरिंग या अपूर्ण दहन के साथ, कम तापमान पर)। कोयले में और विशेष रूप से पीट में विभिन्न नाइट्रोजन यौगिक पाए जाते हैं (चूंकि नाइट्रोजन, सल्फर की तरह, जैविक संरचनाओं का हिस्सा है जिससे इन खनिजों का निर्माण हुआ था)। जब ऐसे जीवाश्मों को जलाया जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड (एसिड ऑक्साइड, एनहाइड्राइड) बनते हैं - उदाहरण के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड (IV) NO 2. वायुमंडलीय पानी के साथ प्रतिक्रिया करना (अक्सर सौर विकिरण के प्रभाव में, तथाकथित "फोटोकैमिकल प्रतिक्रियाएं") , वे अम्ल विलयन में बदल जाते हैं - सल्फ्यूरिक, सल्फरस, नाइट्रोजनस और नाइट्रिक। फिर, बर्फ या बारिश के साथ, वे जमीन पर गिर जाते हैं।

पर्यावरण और आर्थिक परिणाम

अम्लीय वर्षा के परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व यूगोस्लाविया के गणराज्यों और दुनिया के कई अन्य देशों में देखे जाते हैं। अम्लीय वर्षा जल निकायों - झीलों, नदियों, खाड़ियों, तालाबों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है - उनकी अम्लता को इस स्तर तक बढ़ा देती है कि उनमें वनस्पति और जीव मर जाते हैं। जल निकायों पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव के तीन चरण हैं। पहला चरण प्रारंभिक है। पानी की अम्लता (पीएच मान 7 से कम) में वृद्धि के साथ, जलीय पौधे मरने लगते हैं, अन्य जानवरों को भोजन के भंडार से वंचित करते हैं, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और शैवाल (भूरा-हरा) पनपने लगते हैं। . किसी जलाशय के यूट्रोफिकेशन (बोगिंग) का पहला चरण। pH6 पर, मीठे पानी की झींगा मर जाती है। दूसरा चरण - अम्लता पीएच 5.5 तक बढ़ जाती है, नीचे के बैक्टीरिया जो कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं और पत्तियां मर जाती हैं, और कार्बनिक मलबा नीचे जमा होने लगता है। फिर प्लवक मर जाता है - एक छोटा जानवर जो जलाशय की खाद्य श्रृंखला का आधार बनाता है और बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान बनने वाले पदार्थों पर फ़ीड करता है। तीसरा चरण - अम्लता पीएच 4.5 तक पहुंच जाती है, सभी मछलियां मर जाती हैं, अधिकांश मेंढक और कीड़े। जलाशय पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव समाप्त होने पर पहला और दूसरा चरण प्रतिवर्ती होता है। जैसे ही जल निकायों के तल पर कार्बनिक पदार्थ जमा होते हैं, उनमें से जहरीली धातुएँ निकलने लगती हैं। पानी की बढ़ी हुई अम्लता खतरनाक धातुओं जैसे एल्यूमीनियम, कैडमियम, और तलछट और मिट्टी से सीसा की उच्च घुलनशीलता में योगदान करती है। ये जहरीली धातुएं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती हैं। जो लोग सीसे की मात्रा में पानी पीते हैं या उच्च पारा वाली मछली खाते हैं, वे गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। अम्लीय वर्षा सिर्फ जलीय जीवन से ज्यादा नुकसान करती है। यह भूमि पर वनस्पति को भी नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों का मानना ​​​​है कि यद्यपि तंत्र को आज तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, "अम्ल वर्षा, ओजोन और भारी धातुओं सहित प्रदूषकों का एक जटिल मिश्रण, वन क्षरण का कारण बनता है। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका में अम्लीय वर्षा से होने वाले आर्थिक नुकसान का अनुमान पूर्वी तट पर सालाना 13 मिलियन डॉलर है, और सदी के अंत तक, वनों की कटाई से नुकसान 1.750 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा; फसल के नुकसान में 8.300 अरब डॉलर (केवल ओहियो नदी बेसिन में) और अकेले मिनेसोटा में चिकित्सा खर्च में 40 मिलियन डॉलर। कई विशेषज्ञों के अनुसार, स्थिति को बेहतर के लिए बदलने का एकमात्र तरीका वातावरण में हानिकारक उत्सर्जन की मात्रा को कम करना है।

साहित्य

विकिमीडिया फाउंडेशन। 2010.

देखें कि "अम्लीय वर्षा" अन्य शब्दकोशों में क्या है:

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    - (अम्लीय वर्षा), एसिड की एक उच्च सामग्री (मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक) द्वारा विशेषता; पीएच मान<4,5. Образуются при взаимодействии атмосферной влаги с транспортно промышленными выбросами (главным образом серы диоксид, а также азота … आधुनिक विश्वकोश

    सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) के साथ वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण वर्षा। उनका जैव रासायनिक प्रभाव होता है, विशेष रूप से, मछली की मृत्यु (उदाहरण के लिए, इंग्लैंड के औद्योगिक शहरों में गैस उत्सर्जन के हस्तांतरण के कारण स्कैंडिनेविया के जल निकायों में)। पारिस्थितिक शब्दकोश। अल्मा अता: ... ... पारिस्थितिक शब्दकोश

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    - (अम्लीय वर्षा), वर्षा (बर्फ सहित), अम्लीकृत (5.6 से नीचे पीएच) हवा में औद्योगिक उत्सर्जन की उच्च सामग्री के कारण, मुख्य रूप से SO2, NO2, HCl, आदि। अम्लीय वर्षा के परिणामस्वरूप सतह की परत मिट्टी में प्रवेश करती है। ... विश्वकोश शब्दकोश

    तीव्र पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों में से एक, जो औद्योगिक उद्यमों और परिवहन द्वारा हवा में उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाली बारिश के साथ सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड की बूंदों की वर्षा है, ... ... भौगोलिक विश्वकोश

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    - (अम्लीय वर्षा), एटीएम। वर्षा (बर्फ सहित), अम्लीकृत (5.6 से नीचे पीएच) वृद्धि के कारण। एयर प्रोम में सामग्री। उत्सर्जन, चौ. गिरफ्तार SO2, NO2, HCl, आदि। K. d. मिट्टी और जल निकायों की सतह परत में जाने के परिणामस्वरूप, अम्लीकरण विकसित होता है, जो ... ... प्राकृतिक विज्ञान। विश्वकोश शब्दकोश

    अम्ल वर्षा- वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन के दहन के दौरान सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण के कारण दिखाई देते हैं। आगे बादलों में ऑक्सीकरण होता है, वे प्रतिक्रियाएं जिनमें ओजोन द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, ... ... आधुनिक प्राकृतिक विज्ञान की शुरुआत

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पुस्तकें

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सामान्य वर्षा जल थोड़ा अम्लीय होता है क्योंकि हवा, जहां नमी के कण बनते हैं, में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन अगर कारों, धातुकर्म उद्यमों, बिजली संयंत्रों और अन्य मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है, तो पानी इन यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करता है, और इसका पीएच कम हो जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक, नाइट्रस, सल्फरस, नाइट्रिक और अन्य एसिड होते हैं। और जब जमीन पर बारिश, बर्फ या अन्य प्रकार की वर्षा (कोहरे सहित) के रूप में, ये पदार्थ पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं और उस पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं।

अम्लीय वर्षा के प्रभाव

यदि जलाशयों के क्षेत्र में - नदियों, झीलों, समुद्रों के ऊपर अम्लीय वर्षा देखी जाती है, तो उनमें पानी भी धीरे-धीरे ऑक्सीकरण करना शुरू कर देता है, हालांकि छोटे प्रभावों के साथ यह सक्रिय रूप से पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। लेकिन अगर नियमित रूप से अम्लीय वर्षा होती है, तो यह स्थिरता कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जल निकायों की पारिस्थितिक स्थिति बिगड़ जाती है। पानी में एसिड की उच्च सांद्रता के साथ, इसमें रहने वाले जीव, अक्सर कीड़े मरने लगते हैं। उदाहरण के लिए, दिन-मक्खियां 5.5 से अधिक पीएच पर नहीं रह सकती हैं। मछलियाँ इस तरह के प्रदूषण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं, लेकिन अगर कीड़े मर जाते हैं, तो श्रृंखला अनिवार्य रूप से टूट जाती है: उदाहरण के लिए, ट्राउट जो इन पर फ़ीड करती है, भोजन की कमी का सामना करती है। नतीजतन, तालाब में मछलियों की संख्या भी कम हो जाती है।

कुछ मछलियाँ अम्लीय जल में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन उसमें संतान पैदा नहीं कर सकती हैं, जिससे आबादी की मृत्यु भी हो जाती है।

यदि वनों पर अम्लीय वर्षा होती है तो पेड़ों की पत्तियाँ टूटकर गिर जाती हैं। अक्सर, ऊंचे पेड़ जो खुद को अम्लीय बादलों में पाते हैं, इस तरह के प्रभाव के संपर्क में आते हैं। उच्च अम्लता के साथ नगण्य वर्षा जंगलों को अधिक धीरे-धीरे और अगोचर रूप से नष्ट कर देती है: वे धीरे-धीरे मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं और इसे विषाक्त पदार्थों से संतृप्त करते हैं, पौधे बीमार होने लगते हैं और धीरे-धीरे मर जाते हैं।

वायु प्रदूषण का कारण बनने वाली कारें उनसे पीड़ित होने लगती हैं: अम्ल वर्षा उनके सुरक्षात्मक कोटिंग्स को नष्ट कर देती है। मानव निर्मित संरचनाओं के लिए ऐसी बारिश कम खतरनाक नहीं है: संगमरमर या चूना पत्थर से बने भवन और स्मारक सचमुच खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से कैल्साइट धोया जाता है।

ग्रेनाइट और रेतीली चट्टानें अम्लों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं।

अम्लीय वर्षा मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करती है। बाह्य रूप से, उन्हें प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है, वे साधारण बारिश की तरह दिखते हैं, उनमें कोई विशिष्ट गंध या स्वाद नहीं होता है, और त्वचा पर अप्रिय उत्तेजना नहीं होती है। आप न केवल वर्षा के दौरान, बल्कि नदी या झील में तैरते समय भी एसिड के संपर्क में आ सकते हैं। इससे हृदय रोगों, श्वसन रोगों - अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसिसिस का खतरा बढ़ जाता है।

आधुनिक, विशेष रूप से शहरी जीवन में एसिड वाक्यांश आम हो गए हैं। गर्मियों के निवासी अक्सर शिकायत करते हैं कि इस तरह की अप्रिय वर्षा के बाद, पौधे मुरझाने लगते हैं, और पोखर में एक सफेद या पीले रंग की कोटिंग दिखाई देती है।

यह क्या है

अम्लीय वर्षा क्या है, इस प्रश्न का विज्ञान के पास निश्चित उत्तर है। ये वो सब जानते हैं जिनका पानी सामान्य से कम है। पीएच 7 को आदर्श माना जाता है। यदि अध्ययन वर्षा में इस आंकड़े को कम करके आंकता है, तो उन्हें अम्लीय माना जाता है। लगातार बढ़ते औद्योगिक उछाल के संदर्भ में, बारिश, बर्फ, कोहरे और ओलों की अम्लता सामान्य से सैकड़ों गुना अधिक है।

कारण

अम्लीय वर्षा बार-बार होती है। कारण औद्योगिक सुविधाओं से जहरीले उत्सर्जन, कार निकास गैसों और बहुत कम हद तक - प्राकृतिक तत्वों के क्षय में निहित हैं। वातावरण सल्फर और नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और अन्य यौगिकों से भरा होता है जो एसिड बनाते हैं। परिणाम अम्लीय वर्षा है।

वर्षा और क्षारीय सामग्री हैं। इनमें कैल्शियम या अमोनिया आयन होते हैं। "अम्लीय वर्षा" की अवधारणा भी उन पर फिट बैठती है। यह इस तथ्य से समझाया गया है कि, किसी जलाशय या मिट्टी में प्रवेश करने से, इस तरह की वर्षा जल-क्षारीय संतुलन में परिवर्तन को प्रभावित करती है।

अम्ल वर्षा का कारण क्या है

बेशक, आसपास की प्रकृति का ऑक्सीकरण कुछ भी अच्छा नहीं करता है। अम्लीय वर्षा अत्यंत हानिकारक होती है। इस तरह की वर्षा के गिरने के बाद वनस्पतियों की मृत्यु का कारण यह है कि कई उपयोगी तत्व एसिड द्वारा पृथ्वी से रिसते हैं, इसके अलावा, खतरनाक धातुओं द्वारा प्रदूषण भी देखा जाता है: एल्यूमीनियम, सीसा और अन्य। प्रदूषित तलछट जल निकायों में उत्परिवर्तन और मछलियों की मृत्यु, नदियों और झीलों में वनस्पति के अनुचित विकास का कारण बनते हैं। उनका सामान्य वातावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है: वे प्राकृतिक सामना करने वाली सामग्रियों के विनाश में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और धातु संरचनाओं के त्वरित क्षरण का कारण बनते हैं।

इस वायुमंडलीय घटना की सामान्य विशेषताओं से परिचित होने के बाद, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अम्ल वर्षा की समस्या पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से सबसे जरूरी है।

वैज्ञानिक अनुसंधान

प्रकृति के रासायनिक प्रदूषण की योजना पर अधिक विस्तार से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अम्लीय वर्षा कई पर्यावरणीय गड़बड़ी का कारण है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वर्षा की ऐसी विशेषता दिखाई दी, जब एक ब्रिटिश रसायनज्ञ आर। स्मिथ ने वाष्प और धुएं में खतरनाक पदार्थों की सामग्री की पहचान की, जो वर्षा की रासायनिक तस्वीर को बहुत बदल देते हैं। इसके अलावा, अम्लीय वर्षा एक ऐसी घटना है जो प्रदूषण के स्रोत की परवाह किए बिना विशाल क्षेत्रों में फैलती है। वैज्ञानिक ने उस विनाश को भी नोट किया जो दूषित तलछट में शामिल था: पौधों की बीमारियाँ, ऊतकों में रंग का नुकसान, जंग का त्वरित प्रसार, और अन्य।

विशेषज्ञ अपनी परिभाषा में अधिक सटीक हैं कि अम्लीय वर्षा क्या है। दरअसल, वास्तव में यह बर्फ, कोहरा, बादल और ओले हैं। शुष्क वर्षा के साथ वायुमंडलीय नमी की कमी धूल और गैस के रूप में गिरती है।

प्रकृति पर

झीलें मर रही हैं, मछलियों की संख्या कम हो रही है, जंगल गायब हो रहे हैं - ये सब प्रकृति के ऑक्सीकरण के भयानक परिणाम हैं। जंगलों में मिट्टी जल निकायों के रूप में अम्लीकरण के प्रति संवेदनशील नहीं है, लेकिन पौधे अम्लता में सभी परिवर्तनों को बहुत नकारात्मक रूप से देखते हैं। एक एरोसोल की तरह, हानिकारक वर्षा पत्ते और सुइयों को ढँक देती है, चड्डी को लगाती है, और मिट्टी में प्रवेश करती है। वनस्पति रासायनिक जलन प्राप्त करती है, धीरे-धीरे कमजोर होती है और जीवित रहने की क्षमता खो देती है। मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है और बढ़ती फसलों को जहरीले यौगिकों से संतृप्त करती है।

जैविक संसाधन

जब जर्मनी में झीलों का अध्ययन किया गया, तो यह पाया गया कि जलाशयों में जहां जल सूचकांक आदर्श से काफी विचलित होता है, मछली गायब हो जाती है। केवल कुछ झीलों में एकल नमूने पकड़े गए।

ऐतिहासिक विरासत

प्रतीत होता है कि अभेद्य मानव रचनाएँ भी अम्लीय वर्षा से पीड़ित हैं। ग्रीस में स्थित प्राचीन एक्रोपोलिस अपनी शक्तिशाली संगमरमर की मूर्तियों की रूपरेखा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। युग प्राकृतिक सामग्री को नहीं छोड़ते हैं: महान चट्टान हवाओं और बारिश से नष्ट हो जाती है, अम्लीय वर्षा का गठन इस प्रक्रिया को और सक्रिय करता है। ऐतिहासिक कृतियों को बहाल करते हुए, आधुनिक स्वामी ने धातु के जोड़ों को जंग से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किया। परिणाम यह होता है कि अम्ल वर्षा लोहे को ऑक्सीकृत करके मूर्तियों में बड़ी-बड़ी दरारें पैदा कर देती है, जंग के दबाव से संगमरमर में दरारें पड़ जाती हैं।

सांस्कृतिक स्मारक

संयुक्त राष्ट्र ने सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर अम्ल वर्षा के प्रभावों पर अध्ययन शुरू किया है। उनके दौरान, पश्चिमी यूरोप के शहरों की सबसे खूबसूरत सना हुआ ग्लास खिड़कियों पर बारिश की कार्रवाई के नकारात्मक परिणाम साबित हुए। हजारों रंगीन चश्मे के गुमनामी में डूबने का खतरा है। 20वीं शताब्दी तक, उन्होंने अपनी ताकत और मौलिकता से लोगों को प्रसन्न किया, लेकिन पिछले दशकों, अम्ल वर्षा से ढके, शानदार सना हुआ ग्लास चित्रों को नष्ट करने की धमकी दी। सल्फर से भरी धूल प्राचीन चमड़े और कागज की वस्तुओं को नष्ट कर देती है। प्रभाव में प्राचीन उत्पाद वायुमंडलीय घटनाओं का विरोध करने की क्षमता खो देते हैं, भंगुर हो जाते हैं और जल्द ही धूल में गिर सकते हैं।

पारिस्थितिक तबाही

अम्लीय वर्षा मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक गंभीर समस्या है। दुर्भाग्य से, आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं के लिए औद्योगिक उत्पादन के लगातार बढ़ते विस्तार की आवश्यकता होती है, जिससे जहरीले लोगों की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रह की आबादी बढ़ रही है, जीवन स्तर बढ़ रहा है, अधिक से अधिक कारें हैं, ऊर्जा की खपत हो रही है छत। इसी समय, अकेले रूसी संघ के थर्मल पावर प्लांट हर साल लाखों टन एनहाइड्राइड युक्त सल्फर से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।

अम्ल वर्षा और ओजोन छिद्र

ओजोन छिद्र कम आम नहीं हैं और अधिक गंभीर चिंता का कारण बनते हैं। इस घटना के सार की व्याख्या करते हुए, यह कहा जाना चाहिए कि यह वायुमंडलीय खोल का वास्तविक टूटना नहीं है, बल्कि ओजोन परत की मोटाई में उल्लंघन है, जो पृथ्वी से लगभग 8-15 किमी दूर स्थित है और समताप मंडल में फैली हुई है। 50 किमी तक। ओजोन का संचय बड़े पैमाने पर हानिकारक सौर पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, जो ग्रह को सबसे मजबूत विकिरण से बचाता है। यही कारण है कि ओजोन छिद्र और अम्ल वर्षा ग्रह के सामान्य जीवन के लिए खतरा हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

ओजोन परत की अखंडता

20वीं सदी की शुरुआत में मानव आविष्कारों की सूची में क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) को जोड़ा गया। उनकी विशेषता असाधारण स्थिरता, कोई गंध, अतुलनीयता, कोई जहरीला प्रभाव नहीं था। सीएफ़सी को धीरे-धीरे हर जगह विभिन्न शीतलन इकाइयों (कारों से चिकित्सा परिसरों तक), अग्निशामक यंत्रों और घरेलू एरोसोल के उत्पादन में पेश किया जाने लगा।

केवल बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंत तक, रसायनज्ञ शेरवुड रोलैंड और मारियो मोलिना ने सुझाव दिया कि ये चमत्कारिक पदार्थ, जिन्हें अन्यथा फ़्रीऑन कहा जाता है, ओजोन परत को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं। साथ ही, सीएफ़सी दशकों तक हवा में "होवर" कर सकते हैं। धीरे-धीरे जमीन से उठकर, वे समताप मंडल में पहुंच जाते हैं, जहां पराबैंगनी विकिरण क्लोरीन परमाणुओं को मुक्त करते हुए फ्रीऑन यौगिकों को नष्ट कर देता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, ओजोन सामान्य प्राकृतिक परिस्थितियों की तुलना में बहुत तेजी से ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है।

भयानक बात यह है कि सैकड़ों हजारों ओजोन अणुओं को संशोधित करने के लिए केवल कुछ क्लोरीन परमाणुओं की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीनहाउस गैसें माना जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। निष्पक्षता में, यह जोड़ा जाना चाहिए कि प्रकृति स्वयं भी ओजोन परत के विनाश में योगदान करती है। इस प्रकार, ज्वालामुखी गैसों में कार्बन सहित सौ से अधिक यौगिक होते हैं। प्राकृतिक फ्रीऑन हमारे ग्रह के ध्रुवों के ऊपर ओजोन परत के सक्रिय पतलेपन में योगदान करते हैं।

क्या किया जा सकता है?

यह पता लगाना कि अम्लीय वर्षा का खतरा क्या है, अब प्रासंगिक नहीं है। अब हर राज्य के एजेंडे में, हर औद्योगिक उद्यम में, सबसे पहले आसपास की हवा की शुद्धता सुनिश्चित करने के उपाय होने चाहिए।

रूस में, रुसल जैसे विशाल पौधों ने हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर बहुत जिम्मेदारी से संपर्क करना शुरू कर दिया है। वे आधुनिक विश्वसनीय फिल्टर और शुद्धिकरण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए कोई खर्च नहीं छोड़ते हैं जो ऑक्साइड और भारी धातुओं को वातावरण में प्रवेश करने से रोकते हैं।

तेजी से, ऊर्जा प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है जो खतरनाक परिणाम नहीं देते हैं। पवन और सौर ऊर्जा (उदाहरण के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में और कारों के लिए) अब एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक सफल अभ्यास है जो हानिकारक उत्सर्जन की मात्रा को कम करने में मदद करता है।

वन वृक्षारोपण का विस्तार, नदियों और झीलों की सफाई, कचरे का उचित प्रसंस्करण - ये सभी पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी तरीके हैं।

अम्लीय वर्षा के कारण

अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण- सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और अन्य एसिड बनाने वाले यौगिकों के औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वातावरण में उपस्थिति। नतीजतन, बारिश और बर्फ अम्लीय हो जाती है। अम्लीय वर्षा का बनना और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को अंजीर में दिखाया गया है। 1 और 2.

ध्यान देने योग्य मात्रा की हवा में उपस्थिति, उदाहरण के लिए, अमोनिया या कैल्शियम आयन, अम्लीय नहीं, बल्कि क्षारीय वर्षा की वर्षा की ओर जाता है। हालाँकि, उन्हें अम्लीय भी कहा जाता है, क्योंकि जब वे मिट्टी में या जलाशय में प्रवेश करते हैं तो उनकी अम्लता बदल जाती है।

पश्चिमी यूरोप में वर्षा की अधिकतम दर्ज अम्लता pH = 2.3, चीन में pH = 2.25 के साथ है। 1990 में, पाठ्यपुस्तक के लेखक ने मॉस्को क्षेत्र में रूसी विज्ञान अकादमी के पारिस्थितिक केंद्र के प्रायोगिक आधार पर पीएच = 2.15 के साथ बारिश दर्ज की।

प्राकृतिक पर्यावरण के अम्लीकरण का राज्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस मामले में, न केवल पोषक तत्व मिट्टी से निकलते हैं, बल्कि जहरीली धातुएं, जैसे सीसा, एल्यूमीनियम, आदि।

अम्लीय जल में एल्युमिनियम की विलेयता बढ़ जाती है। झीलों में, यह रोग और मछली की मृत्यु की ओर जाता है, जिससे फाइटोप्लांकटन और शैवाल के विकास में मंदी आती है। अम्लीय वर्षा सामना करने वाली सामग्री (संगमरमर, चूना पत्थर, आदि) को नष्ट कर देती है, प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के सेवा जीवन को काफी कम कर देती है।

इस तरह, पर्यावरण ऑक्सीकरणसबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है जिसे निकट भविष्य में संबोधित करने की आवश्यकता है।

चावल। 1. अम्लीय वर्षा का बनना और पर्यावरण पर इसका प्रभाव

चावल। 2. पीएच इकाइयों में वर्षा जल और कुछ पदार्थों की अनुमानित अम्लता

अम्लीय वर्षा की समस्या

उद्योग का विकास, परिवहन, नए ऊर्जा स्रोतों का विकास इस तथ्य की ओर ले जाता है कि औद्योगिक उत्सर्जन की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यह मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक संयंत्रों, कार इंजनों और आवासीय हीटिंग सिस्टम में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण है।

जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणामस्वरूप नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अन्य तत्वों के यौगिक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इनमें सल्फर के ऑक्साइड - S0 2 और नाइट्रोजन - NO x (N 2 0, N0 2) प्रमुख हैं। पानी के कणों के साथ मिलकर सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड विभिन्न सांद्रता के सल्फ्यूरिक (H 2 SO 4) और नाइट्रिक (HNO 3) एसिड बनाते हैं।

1883 में, स्वीडिश वैज्ञानिक एस. अरहेनियस ने दो शब्द गढ़े - "एसिड" और "बेस"। उन्होंने एसिड पदार्थ कहा, जो पानी में घुलने पर मुक्त धनात्मक आवेशित हाइड्रोजन आयन (H +) और क्षार - पदार्थ बनाते हैं, जो पानी में घुलने पर मुक्त ऋणात्मक आवेशित हाइड्रॉक्साइड आयन (OH -) बनाते हैं।

जलीय घोल में 0 से 14 तक पीएच (पानी की अम्लता का संकेतक, या हाइड्रोजन आयनों की एकाग्रता की डिग्री का संकेतक) हो सकता है। तटस्थ समाधानों में 7.0 का पीएच होता है, एक अम्लीय वातावरण में पीएच मान होता है। 7.0 से कम, क्षारीय - 7.0 से अधिक (चित्र 3)।

6.0 के पीएच वाले वातावरण में, मछली की प्रजातियां जैसे सैल्मन, ट्राउट, रोच और मीठे पानी की झींगा मर जाती हैं। पीएच 5.5 पर, कार्बनिक पदार्थ और पत्तियों को विघटित करने वाले प्यूबिक बैक्टीरिया मर जाते हैं, और कार्बनिक मलबा नीचे जमा होने लगता है। फिर प्लवक मर जाता है - छोटे एककोशिकीय शैवाल और प्रोटोजोआ अकशेरुकी जो जलाशय की खाद्य श्रृंखला का आधार बनते हैं। जब अम्लता पीएच 4.5 तक पहुंच जाती है, तो सभी मछलियां मर जाती हैं, अधिकांश मेंढक और कीड़े, मीठे पानी के अकशेरुकी जीवों की केवल कुछ प्रजातियां ही जीवित रहती हैं।

चावल। 3. अम्लता पैमाने (पीएच)

यह स्थापित किया गया है कि जीवाश्म कोयले के दहन से जुड़े तकनीकी उत्सर्जन का हिस्सा उनकी कुल राशि का लगभग 60-70%, पेट्रोलियम उत्पादों का हिस्सा - 20-30% और अन्य उत्पादन प्रक्रियाओं - 10% है। 40% NO x उत्सर्जन वाहन से निकलने वाली गैसें हैं।

अम्लीय वर्षा के प्रभाव

एक जोरदार अम्लीय प्रतिक्रिया (आमतौर पर पीएच .) द्वारा विशेषता<5,6), получили название кислотных (кислых) дождей. Впервые этот термин был введен британским химиком Р.Э. Смитом в 1872 г. Занимаясь вопросами загрязнения г. Манчестера, Смит доказал, что дым и пары содержат вещества, вызывающие серьезные изменения в химическом составе дождя, и что эти изменения можно заметить не только вблизи источника их выделения, но и на большом расстоянии от него. Он также обнаружил некоторые вредные अम्लीय वर्षा के प्रभाव: कपड़ों का मलिनकिरण, धातु की सतहों का क्षरण, निर्माण सामग्री का विनाश और वनस्पति की मृत्यु।

विशेषज्ञों का तर्क है कि "अम्लीय वर्षा" शब्द पर्याप्त सटीक नहीं है। इस प्रकार के प्रदूषक के लिए, "अम्लीय वर्षा" शब्द बेहतर अनुकूल है। दरअसल, प्रदूषक न केवल बारिश के रूप में गिर सकते हैं, बल्कि शुष्क अवधि के दौरान बर्फ, बादल, कोहरे ("गीली वर्षा"), गैस और धूल ("शुष्क वर्षा") के रूप में भी गिर सकते हैं।

यद्यपि अलार्म एक सदी से भी अधिक समय पहले लगा था, औद्योगिक देशों ने लंबे समय से अम्ल वर्षा के खतरों को नजरअंदाज किया है। लेकिन 60 के दशक में। 20 वीं सदी पर्यावरणविदों ने स्कैंडिनेविया की कुछ झीलों में मछली के भंडार में कमी और यहां तक ​​कि इसके पूरी तरह से गायब होने की सूचना दी है। 1972 में, एसिड रेन की समस्या को पहली बार स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उठाया गया था। उस समय से, पर्यावरण के वैश्विक अम्लीकरण का खतरा मानवता के लिए सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन गया है।

स्वीडन में 1985 तक, 2,500 झीलों में मत्स्य पालन अम्लीय वर्षा से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 1750 में, दक्षिणी नॉर्वे की 5,000 झीलों में से मछलियाँ पूरी तरह से गायब हो गईं। बवेरिया (जर्मनी) के जलाशयों के एक अध्ययन से पता चला है कि हाल के वर्षों में संख्या में तेज कमी आई है, और कुछ मामलों में, मछलियों का पूरी तरह से गायब होना। शरद ऋतु में 17 झीलों का अध्ययन करने पर पाया गया कि पानी का पीएच 4.4 से 7.0 के बीच था। झीलों में जहां पीएच 4.4 था; 5.1 और 5.8, एक भी मछली नहीं पकड़ी गई, और शेष झीलों में केवल झील और रेनबो ट्राउट और चार के अलग-अलग नमूने पाए गए।

झीलों की मृत्यु के साथ-साथ वनों का क्षरण होता है। हालांकि वन मिट्टी जल निकायों की तुलना में अम्लीकरण के लिए कम संवेदनशील होती है, लेकिन उन पर उगने वाली वनस्पति अम्लता में वृद्धि के लिए बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया करती है। एरोसोल के रूप में अम्ल वर्षा पेड़ों की सुइयों और पर्णसमूह को ढँक देती है, मुकुट में घुस जाती है, तने के नीचे बह जाती है, और मिट्टी में जमा हो जाती है। प्रत्यक्ष क्षति पौधों के रासायनिक जलने, वृद्धि में कमी, अंडरग्राउंड वनस्पति की संरचना में परिवर्तन में व्यक्त की जाती है।

अम्लीय वर्षा इमारतों, पाइपलाइनों को नुकसान पहुँचाती है, कारों को बर्बाद कर देती है, मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है, और जहरीली धातुओं को जलभृतों में रिसने दे सकती है।

विश्व संस्कृति के कई स्मारक अम्लीय वर्षा के विनाशकारी प्रभाव के संपर्क में हैं। इसलिए, 25 शताब्दियों के लिए, प्राचीन ग्रीस, एक्रोपोलिस की वास्तुकला के विश्व प्रसिद्ध स्मारक की संगमरमर की मूर्तियाँ लगातार हवा के कटाव और बारिश के संपर्क में थीं। हाल ही में अम्लीय वर्षा की क्रिया ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके अलावा, यह औद्योगिक उद्यमों द्वारा उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में स्मारकों पर कालिख की पपड़ी के जमाव के साथ है। अलग-अलग वास्तुशिल्प तत्वों को जोड़ने के लिए, प्राचीन यूनानियों ने लोहे की बनी छोटी छड़ों और स्टेपल का इस्तेमाल किया, जो सीसे की एक पतली परत के साथ लेपित थे। इस प्रकार, वे जंग से सुरक्षित थे। जीर्णोद्धार कार्य (1896-1933) के दौरान बिना किसी सावधानी के स्टील के पुर्जों का उपयोग किया गया था, और एक एसिड घोल की क्रिया के तहत लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, संगमरमर की संरचनाओं में व्यापक दरारें बन जाती हैं। जंग से आयतन में वृद्धि होती है, और संगमरमर में दरारें पड़ जाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र आयोगों में से एक द्वारा शुरू किए गए अध्ययनों के नतीजे बताते हैं कि कुछ पश्चिमी यूरोपीय शहरों में एसिड वर्षा का प्राचीन रंगीन ग्लास खिड़कियों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जो उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। 100,000 से अधिक सना हुआ ग्लास के नमूने खतरे में हैं। 20वीं सदी की शुरुआत तक प्राचीन सना हुआ ग्लास खिड़कियां अच्छी स्थिति में थीं। हालांकि, पिछले 30 वर्षों में, विनाश की प्रक्रिया तेज हो गई है, और यदि आवश्यक बहाली कार्य नहीं किया जाता है, तो कुछ दशकों में सना हुआ ग्लास खिड़कियां मर सकती हैं। 8वीं-17वीं सदी में बने रंगीन कांच पर विशेष खतरा है। यह उत्पादन तकनीक की ख़ासियत के कारण है।

मिन्स्क

परिचय।

1. अम्लीय वर्षा की अवधारणा।

2. अम्ल अवसादन (अम्लीय वर्षा)।

2.2 शुष्क वर्षा।

3.1 अप्रत्यक्ष प्रभाव।

3.2 प्रत्यक्ष (प्रत्यक्ष) प्रभाव।

4. अम्लीय वर्षा के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उपाय।

("1") निष्कर्ष।


परिचय।

मनुष्य ने हमेशा पर्यावरण का उपयोग मुख्य रूप से संसाधनों के स्रोत के रूप में किया है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसकी गतिविधि का जीवमंडल पर ध्यान देने योग्य प्रभाव नहीं पड़ा। केवल पिछली शताब्दी के अंत में, आर्थिक गतिविधि के प्रभाव में जीवमंडल में परिवर्तन ने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। इस शताब्दी के पूर्वार्ध में ये परिवर्तन बढ़ते रहे हैं और अब मानव सभ्यता के लिए हिमस्खलन की तरह हैं। अपने जीवन की स्थितियों को सुधारने के प्रयास में, एक व्यक्ति परिणामों के बारे में सोचे बिना, भौतिक उत्पादन की गति को लगातार बढ़ाता है। इस दृष्टिकोण के साथ, प्रकृति से लिए गए अधिकांश संसाधन कचरे के रूप में वापस आ जाते हैं, जो अक्सर जहरीले या निपटान के लिए अनुपयुक्त होते हैं। यह जीवमंडल और स्वयं मनुष्य के अस्तित्व के लिए खतरा है।

पारिस्थितिक योजना की बहुत गंभीर समस्याओं में, सबसे बड़ी चिंता मानवजनित प्रकृति की अशुद्धियों के साथ पृथ्वी के वायु बेसिन का बढ़ता प्रदूषण है। मनुष्य सहित जीवमंडल की गतिविधि के लिए वायुमंडलीय वायु मुख्य वातावरण है। औद्योगिक और वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति की अवधि के दौरान, वातावरण में मानवजनित उत्पत्ति के गैसों और एरोसोल के उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि हुई। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन डेरिवेटिव और अन्य यौगिकों के लाखों टन ऑक्साइड हर साल वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण के मुख्य स्रोत बिजली संयंत्र हैं जो खनिज ईंधन, लौह और अलौह धातु विज्ञान, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग, विमानन और सड़क परिवहन का उपयोग करते हैं।

1. अम्लीय वर्षा की अवधारणा।

शब्द "अम्लीय वर्षा" सभी प्रकार की मौसम संबंधी वर्षा को संदर्भित करता है - बारिश, बर्फ, ओले, कोहरा, ओलावृष्टि - जिसका पीएच वर्षा जल के औसत पीएच से कम है (वर्षा जल के लिए औसत पीएच 5.6 है)। मानव गतिविधि के दौरान जारी सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) पृथ्वी के वायुमंडल में एसिड बनाने वाले कणों में बदल जाते हैं। ये कण वायुमंडलीय पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, इसे एसिड के घोल में बदल देते हैं, जिससे वर्षा जल का पीएच कम हो जाता है। "अम्लीय वर्षा" शब्द पहली बार 1872 में अंग्रेजी खोजकर्ता एंगस स्मिथ द्वारा पेश किया गया था। उनका ध्यान मैनचेस्टर में विक्टोरियन स्मॉग की ओर खींचा गया। और यद्यपि उस समय के वैज्ञानिकों ने अम्लीय वर्षा के अस्तित्व के सिद्धांत को खारिज कर दिया था, आज कोई भी संदेह नहीं करता है कि अम्ल वर्षा जल निकायों, जंगलों, फसलों और वनस्पतियों में जीवन की मृत्यु के कारणों में से एक है। इसके अलावा, अम्लीय वर्षा इमारतों और सांस्कृतिक स्मारकों, पाइपलाइनों को नष्ट कर देती है, कारों को अनुपयोगी बना देती है, मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है और जलभृतों में जहरीली धातुओं के रिसने का कारण बन सकती है।

सामान्य वर्षा जल भी थोड़ा अम्लीय विलयन होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि वातावरण में प्राकृतिक पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), वर्षा जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक कमजोर कार्बोनिक एसिड (CO2 + H2O -> H2CO3) पैदा करता है। जबकि वर्षा जल का आदर्श पीएच 5.6-5.7 है, वास्तविक जीवन में एक क्षेत्र में वर्षा जल की अम्लता (पीएच) दूसरे क्षेत्र में वर्षा जल की अम्लता से भिन्न हो सकती है। यह मुख्य रूप से एक विशेष क्षेत्र के वातावरण में निहित गैसों की संरचना पर निर्भर करता है, जैसे सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड।

अम्लीय वर्षा पानी और प्रदूषकों जैसे सल्फर ऑक्साइड (SO2) और विभिन्न नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) के बीच प्रतिक्रिया से बनती है। धातुकर्म उद्यमों और बिजली संयंत्रों की गतिविधियों के साथ-साथ कोयले और लकड़ी को जलाने के परिणामस्वरूप ये पदार्थ सड़क परिवहन द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। वायुमण्डल के जल के साथ अभिक्रिया करके वे अम्लों के विलयन में बदल जाते हैं - सल्फ्यूरिक, सल्फरस, नाइट्रस और नाइट्रिक। फिर, बर्फ या बारिश के साथ, वे जमीन पर गिर जाते हैं।

अम्लीय वर्षा के परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व यूगोस्लाविया के गणराज्यों और दुनिया के कई अन्य देशों में देखे जाते हैं।

अम्लीय वर्षा जल निकायों - झीलों, नदियों, खाड़ियों, तालाबों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है - उनकी अम्लता को इस स्तर तक बढ़ा देती है कि उनमें वनस्पति और जीव मर जाते हैं।

जलीय पौधे 7 और 9.2 के बीच पीएच मान वाले पानी में सबसे अच्छे से विकसित होते हैं। अम्लता में वृद्धि के साथ (पीएच मान संदर्भ बिंदु 7 के बाईं ओर चले जाते हैं), जलीय पौधे मरने लगते हैं, अन्य जानवरों को भोजन के भंडार से वंचित करते हैं। पीएच 6 पर, मीठे पानी की झींगा मर जाती है। जब अम्लता पीएच 5.5 तक बढ़ जाती है, तो कार्बनिक पदार्थ और पत्तियों को विघटित करने वाले नीचे के बैक्टीरिया मर जाते हैं, और नीचे की ओर कार्बनिक मलबा जमा होने लगता है। फिर प्लवक मर जाता है - एक छोटा जानवर जो जलाशय की खाद्य श्रृंखला का आधार बनाता है और बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान बनने वाले पदार्थों पर फ़ीड करता है। जब अम्लता पीएच 4.5 तक पहुंच जाती है, तो सभी मछलियां, अधिकांश मेंढक और कीड़े मर जाते हैं।

अम्लीय वर्षा सिर्फ जलीय जीवन से ज्यादा नुकसान करती है। यह भूमि पर वनस्पति को भी नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों का मानना ​​​​है कि हालांकि तंत्र को आज तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन अम्ल वर्षा, ओजोन और भारी धातुओं सहित प्रदूषकों का एक जटिल मिश्रण वन क्षरण का कारण बनता है।

वातावरण में अम्लीय वर्षा होने की प्रक्रिया के अध्ययन के आधार पर मॉडल के निम्नलिखित ब्लॉकों की पहचान की गई (चित्र 1)।

प्राकृतिक स्रोत प्राकृतिक स्रोत

सल्फर यौगिक। NOx

वायुमंडल

मानवजनित स्रोत

सल्फर यौगिक।

मानवजनित स्रोत

Fig.1 वातावरण में अम्ल वर्षा की घटना के लिए मॉडल का ब्लॉक आरेख।


2. अम्ल अवसादन (अम्लीय वर्षा)।

प्रदूषक चक्र में अंतिम चरण अवसादन है, जो दो तरह से हो सकता है। पहला तरीका तलछट या गीला अवसादन की लीचिंग है। दूसरा तरीका वर्षा या शुष्क अवसादन है। इन प्रक्रियाओं का संयोजन अम्ल अवसादन है।

2.1 वातावरण से अम्लीय पदार्थों को धोना।

बादलों के बनने और वर्षा के दौरान वाशआउट होता है। बादल बनने की स्थितियों में से एक अतिसंतृप्ति है। इसका मतलब यह है कि हवा में संतुलन बनाए रखते हुए दिए गए तापमान की तुलना में अधिक जल वाष्प होता है। जैसे-जैसे तापमान गिरता है, हवा की वाष्प के रूप में पानी को जमा करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर जल वाष्प का संघनन शुरू होता है, जो तब तक होता है जब तक कि सुपरसेटेशन बंद नहीं हो जाता। हालांकि, सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में, जल वाष्प केवल 400-500% की सापेक्ष आर्द्रता पर ही संघनित हो सकता है। केवल दुर्लभ मामलों में वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता 100.5% से अधिक हो सकती है। इस तरह के एक सुपरसेटेशन के साथ, बादल की बूंदें केवल एरोसोल कणों, तथाकथित संक्षेपण नाभिक पर दिखाई दे सकती हैं। ये नाभिक अक्सर सल्फर और नाइट्रोजन के पानी में घुलनशील यौगिक होते हैं।

बूंद बनने के बाद, बादल तत्व एरोसोल कणों और गैस अणुओं को अवशोषित करना जारी रखते हैं। इसलिए मेघ जल या उसके क्रिस्टल को वायुमंडलीय तत्वों का विलयन माना जा सकता है।

बादल तत्व अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ सकते। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उत्पन्न होने वाला अवसादन, जो बूंदों के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ता है, जल्दी या बाद में कई सैकड़ों या हजारों मीटर की ऊंचाई से बादल की बूंदों के गिरने की ओर जाता है। गिरने के दौरान, ये बूंदें बादलों और पृथ्वी की सतह के बीच वायुमंडल की परत को धोती हैं। इस समय, नए गैस अणु अवशोषित होते हैं और गिरने वाली बूंद से नए एयरोसोल कणों को पकड़ लिया जाता है। इस प्रकार, लोकप्रिय धारणा के विपरीत, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाला पानी किसी भी तरह से आसुत जल नहीं है। इसके अलावा, कई मामलों में, तलछट के पानी में घुलने वाले पदार्थ एक महत्वपूर्ण और कभी-कभी विभिन्न क्षेत्रों में इन पदार्थों की पूर्ति का एकमात्र स्रोत भी हो सकते हैं।

2.2 शुष्क वर्षा।

हालांकि अवसादन का यह रूप गीला अवसादन से काफी अलग है, अंतिम परिणाम वास्तव में पृथ्वी की सतह पर अम्लीय वायुमंडलीय ट्रेस तत्वों, सल्फर और नाइट्रोजन यौगिकों के प्रवेश के समान है। बहुत सारे विभिन्न एसिड माइक्रोलेमेंट्स ज्ञात हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश की सामग्री इतनी कम है कि एसिड अवसादन में उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया जा सकता है।

ये अम्लीय पदार्थ सतह पर दो तरह से गिर सकते हैं। उनमें से एक अशांत प्रसार है, जिसके प्रभाव में गैसीय अवस्था में पदार्थ अवक्षेपित होते हैं। अशांत प्रसार गति मुख्य रूप से इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि घर्षण के कारण मिट्टी और अन्य सतह पर बहने वाली हवा की गति असमान होती है। आमतौर पर, सतह से ऊर्ध्वाधर दिशा में, हवा की गति में वृद्धि महसूस होती है और हवा की क्षैतिज गति अशांति का कारण बनती है। इस तरह, वायु के घटक पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, और सबसे सक्रिय अम्लीय पदार्थ सतह के साथ आसानी से संपर्क करते हैं।

3. प्रकृति और मनुष्यों पर अम्ल वर्षा का प्रभाव।

अम्लीय वर्षा का न केवल व्यक्तिगत वस्तुओं या जीवों पर, बल्कि उनकी समग्रता पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रकृति और पर्यावरण में, पौधों और जानवरों के समुदायों का निर्माण हुआ है, जिनके बीच, साथ ही जीवित और निर्जीव जीवों के बीच, पदार्थों का निरंतर आदान-प्रदान होता है। ये समुदाय, जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जा सकता है, में आमतौर पर चार समूह होते हैं: निर्जीव वस्तुएं, जीवित जीव, उपभोक्ता और विध्वंसक।

अम्लता का प्रभाव मुख्य रूप से ताजे पानी और जंगलों की स्थिति को प्रभावित करता है। आमतौर पर, समुदायों पर प्रभाव अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी, यह अम्लीय वर्षा नहीं है जो एक खतरा पैदा करती है, लेकिन इसके प्रभाव में होने वाली प्रक्रियाएं (उदाहरण के लिए, एल्यूमीनियम की रिहाई)। कुछ वस्तुओं (मिट्टी, पानी, गाद, आदि) में, अम्लता के आधार पर, भारी धातुओं की सांद्रता बढ़ सकती है, क्योंकि पीएच में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उनकी घुलनशीलता बदल जाती है। पीने के पानी और जानवरों के भोजन के माध्यम से, उदाहरण के लिए, मछली के माध्यम से, जहरीली धातुएं भी मानव शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। यदि अम्लता की क्रिया के तहत मिट्टी की संरचना, उसके जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में परिवर्तन होता है, तो इससे पौधों की मृत्यु हो सकती है (उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत पेड़)। आमतौर पर ये अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय नहीं होते हैं और प्रदूषण स्रोत से कई सौ किलोमीटर दूर हो सकते हैं।

3.1 अप्रत्यक्ष प्रभाव।

वनों और कृषि योग्य भूमि पर प्रभाव। अम्ल वर्षा या तो परोक्ष रूप से प्रभावित करती है; मिट्टी और जड़ प्रणाली के माध्यम से, या सीधे (मुख्य रूप से पत्ते पर)। मृदा अम्लीकरण विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। पानी के विपरीत, मिट्टी में पर्यावरण की अम्लता को बराबर करने की क्षमता होती है, अर्थात, एक निश्चित सीमा तक, यह अम्लता में वृद्धि का प्रतिरोध करती है। मिट्टी में प्रवेश करने वाले एसिड बेअसर हो जाते हैं, जिससे महत्वपूर्ण अम्लीकरण का संरक्षण होता है। हालांकि, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ, मानवजनित कारक जंगलों और कृषि योग्य भूमि में मिट्टी को प्रभावित करते हैं।

मिट्टी की रासायनिक स्थिरता, समतल करने की क्षमता और अम्लीकरण की प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है और यह उप-मृदा की गुणवत्ता, मिट्टी के आनुवंशिक प्रकार, इसके प्रसंस्करण (खेती) की विधि और प्रदूषण के एक महत्वपूर्ण स्रोत की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। पास ही। इसके अलावा, मिट्टी की अम्लता के प्रभाव का विरोध करने की क्षमता अंतर्निहित परतों के रासायनिक और भौतिक गुणों पर निर्भर करती है।

अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं को विभिन्न तरीकों से प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समय के लिए नाइट्रोजन यौगिकों से युक्त वर्षा पेड़ों की वृद्धि में योगदान करती है, क्योंकि वे मिट्टी को पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। हालांकि, नाइट्रोजन की निरंतर खपत के परिणामस्वरूप, जंगल इसके साथ ओवरसैचुरेटेड है। फिर नाइट्रेट की लीचिंग बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी का अम्लीकरण हो जाता है।

वर्षा के दौरान, पत्ती अपवाह में वर्षा जल की तुलना में अधिक सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कम नाइट्रेट और अमोनिया होता है, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी की अम्लता में वृद्धि होती है। नतीजतन, पौधों के लिए आवश्यक कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी बढ़ जाती है, जिससे पेड़ों को नुकसान होता है।

जानवरों और पौधों की कई प्रजातियां पहले से ही पीएच मान पर मरने लगती हैं।< 6. При рН < 5 не обеспечиваются условия для нормальной жизни.

अत्यधिक विषैले एल्युमिनियम आयन की क्रिया के अतिरिक्त जीवित प्राणियों की मृत्यु अन्य कारणों से भी हो सकती है। हाइड्रोजन आयन के प्रभाव में, उदाहरण के लिए, कैडमियम, जस्ता, सीसा, मैंगनीज और अन्य जहरीली भारी धातुएँ निकलती हैं। पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा, उदाहरण के लिए, फास्फोरस, घटने लगती है, क्योंकि समाधान में एल्यूमीनियम आयन ऑर्थोफॉस्फेट आयन के साथ अघुलनशील एल्यूमीनियम फॉस्फेट बनाता है:

पूर्ण मृत्यु" href="/text/category/gibelmz_polnaya/" rel="bookmark">पौधे की पूर्ण मृत्यु।

सबसे पहले, सबसे संवेदनशील प्रजातियां मर जाती हैं, उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत लाइकेन, जो केवल सबसे स्वच्छ वातावरण में जीवित रह सकते हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छ हवा का "संकेतक" माना जाता है। आमतौर पर, भारी प्रदूषित स्थानों में, एक "लाइकन रेगिस्तान" बनता है। एक आधुनिक शहर में, यह पहले से ही 100 μg / m "के सल्फर डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता पर मौजूद है। इसके आंतरिक क्षेत्रों में, लाइकेन आम तौर पर अनुपस्थित है, और यह बाहरी इलाके में बहुत कम पाया जा सकता है। हालांकि, लाइकेन प्रजातियां भी हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड भार को अच्छी तरह सहन करते हैं, इसलिए कुछ प्रतिरोधी प्रजातियां कभी-कभी मृत लाइकेन प्रजातियों की जगह ले लेती हैं।

हालांकि, अम्लीय वायुमंडलीय यौगिक स्वाभाविक रूप से उच्च श्रेणी के पौधों पर सीधा हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाला सीधा नुकसान कई कारकों पर निर्भर करता है - स्थानीय जलवायु, पेड़ों का प्रकार, मिट्टी की स्थिति, जंगल की खेती के तरीके, गीली वर्षा का पीएच, आदि। वायुमंडलीय सल्फर डाइऑक्साइड का खतरनाक स्तर निकला। पहले की तुलना में बहुत कम होना, क्योंकि कुछ शारीरिक और जैव रासायनिक परिवर्तन मृत्यु के किसी भी लक्षण के बिना हो सकते हैं। हालांकि, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, एसिड रेन आदि के संपर्क में आने पर यह खतरनाक सीमा और भी कम हो जाती है।

इसलिए, वनों की मृत्यु में सल्फर डाइऑक्साइड की भूमिका को सिद्ध माना जा सकता है। आर्द्र अम्ल वर्षा को भी वृक्षों की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव दिखाया गया है। हालांकि, ये वर्षा मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है - मिट्टी और जड़ प्रणाली के माध्यम से। सबसे बड़ी हद तक, पौधों की प्रत्यक्ष मृत्यु भारी प्रदूषित हवा वाले क्षेत्रों में देखी जाती है, उदाहरण के लिए, मध्य यूरोप में। यूरोप में पौधों की मृत्यु दर और उच्च सल्फर डाइऑक्साइड सांद्रता लगभग समान हैं। यह तय करना मुश्किल है कि जंगल की मौत के लिए सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार है- सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऐसा लगता है कि सभी संक्षारक अम्लीय वायु प्रदूषक एक साथ हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कई लोगों का यह भी मत है कि जब हानिकारक पदार्थों को मिला दिया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक का प्रभाव और भी बढ़ जाता है।

("4") शंकुधारी पेड़ प्रत्यक्ष प्रदूषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि सुइयां कई वर्षों तक प्रदूषकों के संपर्क में रहती हैं, उन पेड़ों के विपरीत जो अपनी पत्तियों को गिराते हैं। सबसे संवेदनशील प्रजातियां स्प्रूस, लार्च और देवदार हैं। हालांकि, कई पत्ते गिराने वाले पेड़ों को हानिकारक पदार्थों (जैसे, बीच, हॉर्नबीम) के सीधे संपर्क में आने में भी कठिनाई होती है।

इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यहां वर्णित पौधों की प्रत्यक्ष मृत्यु और उन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर ये प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, और परिस्थितियों के आधार पर, उनमें से एक हावी होती है। किसी भी मामले में, स्वाभाविक रूप से, हानिकारक प्रभाव एक दूसरे के पूरक और सुदृढ़ होते हैं।

3.3 मनुष्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव।

स्वाभाविक रूप से, वायुमंडलीय एसिड माइक्रोलेमेंट्स किसी व्यक्ति को भी नहीं बख्शते हैं। हालांकि, यहां हम न केवल अम्लीय वर्षा के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि सांस लेने पर अम्लीय पदार्थ (सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एसिड एरोसोल कण) से होने वाले नुकसान के बारे में भी बात कर रहे हैं।

यह लंबे समय से स्थापित किया गया है कि मृत्यु दर के स्तर और क्षेत्र के प्रदूषण की डिग्री के बीच घनिष्ठ संबंध है। लगभग 1 mg/m3 की सांद्रता पर, मृत्यु की संख्या बढ़ जाती है, विशेष रूप से वृद्ध लोगों और श्वसन रोगों से पीड़ित लोगों में। आंकड़ों से पता चला है कि झूठी क्रुप जैसी गंभीर बीमारी, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है और बच्चों में आम है, उसी कारण से होती है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में शुरुआती नवजात मौतों के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जो सालाना हजारों की संख्या में होती है।

सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अलावा सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड युक्त अम्लीय एरोसोल कण भी मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। उनके खतरे की डिग्री आकार पर निर्भर करती है। इस प्रकार, धूल और बड़े एरोसोल कण ऊपरी श्वसन पथ में रहते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फेट कणों की छोटी (1 माइक्रोन से कम) बूंदें फेफड़ों के सबसे दूर के हिस्सों में प्रवेश कर सकती हैं।

शारीरिक अध्ययनों से पता चला है कि हानिकारक प्रभावों की डिग्री प्रदूषकों की सांद्रता के सीधे आनुपातिक है। हालांकि, एक सीमा मूल्य है जिसके नीचे सबसे संवेदनशील लोग भी आदर्श से कोई विचलन नहीं दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए औसत दैनिक दहलीज एकाग्रता लगभग 400 माइक्रोग्राम / एम 3 है।

वर्तमान में, असुरक्षित क्षेत्रों में वायु संरचना का मानदंड लगभग इस मूल्य से मेल खाता है।

संरक्षित क्षेत्रों में, नियम स्वाभाविक रूप से सख्त होते हैं। साथ ही, यह उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में और भी निम्न मानक मान निर्धारित किए जाएंगे। हालाँकि, खतरनाक सांद्रता और भी कम हो सकती है यदि विभिन्न अम्लीय प्रदूषक एक-दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं, अर्थात, पहले से ही उल्लेखित तालमेल दिखाई देता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण और विभिन्न श्वसन रोगों (फ्लू, टॉन्सिलिटिस, ब्रोंकाइटिस, आदि) के बीच एक संबंध भी स्थापित किया गया है। कुछ दूषित क्षेत्रों में बीमारियों की संख्या नियंत्रण क्षेत्रों की तुलना में कई गुना अधिक थी।

प्राथमिक प्रत्यक्ष प्रभाव के अलावा, पर्यावरणीय अम्लीकरण भी अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों को प्रभावित करता है। हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि जहरीली धातुएं (एल्यूमीनियम, भारी धातु) मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। ये धातुएं आसानी से खाद्य श्रृंखला में मिल सकती हैं, जिसके अंत में एक व्यक्ति होता है। हंगरी में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि सूअर के मांस और गोमांस के साथ-साथ मांस उत्पादों में जस्ता की मात्रा अक्सर अनुमेय स्तर (10%) से अधिक होती है। गोमांस में कैडमियम भी सांद्रता में पाया जाता है जो कानूनी सीमा से अधिक होता है। सुरक्षित मात्रा में तांबा और पारा मुख्य रूप से पोल्ट्री मांस में पाए जाते हैं।

अम्लीय वर्षा धातुओं, विभिन्न इमारतों और स्मारकों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बने स्मारकों के साथ-साथ खुली हवा में स्थित मूर्तियां खतरे में हैं। इटली, ग्रीस और अन्य देशों में, प्राचीन स्मारक और विभिन्न वस्तुएं जो सैकड़ों और हजारों वर्षों से संरक्षित हैं, पिछले दशकों में वातावरण में जारी प्रदूषकों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप गंभीर रूप से नष्ट हो गई हैं।

4. अम्लीय वर्षा के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उपाय।

अम्लीय वर्षा का वन्यजीवों और निर्जीव प्रकृति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव पड़ सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षति की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने या पर्यावरण के आगे विनाश को रोकने के उपाय भिन्न हो सकते हैं।

सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी को सुरक्षा का सबसे प्रभावी तरीका माना जाना चाहिए। इसे कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें ऊर्जा के उपयोग को कम करना और ऐसे बिजली संयंत्र बनाना शामिल है जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं। वातावरण में प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने की अन्य संभावनाएं फिल्टर का उपयोग करके ईंधन से सल्फर को हटाना, दहन प्रक्रियाओं का नियमन और अन्य तकनीकी समाधान हैं।

विभिन्न प्रकार के ईंधन में सल्फर की मात्रा में कमी। कम सल्फर वाले ईंधन का उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। हालांकि, ऐसे बहुत कम ईंधन हैं। मोटे अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में ज्ञात विश्व तेल भंडार में से केवल 20% में सल्फर की मात्रा 0.5% से कम है। उपयोग किए गए तेल की औसत सल्फर सामग्री बढ़ रही है क्योंकि कम सल्फर तेल का उत्पादन त्वरित दर से किया जा रहा है।

कोयले के साथ भी ऐसा ही है। कम सल्फर वाले कोयले लगभग विशेष रूप से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन यह उपलब्ध कोयले के भंडार का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। कोयले में सल्फर की मात्रा 0.5 से 1.0% तक होती है।

इस प्रकार, हमारे पास कम सल्फर सामग्री वाले ऊर्जा वाहक की सीमित आपूर्ति है। यदि हम नहीं चाहते कि तेल और कोयले में निहित सल्फर पर्यावरण में प्रवेश करे, तो हमें इसे दूर करने के उपाय करने चाहिए।

तेल के शोधन (आसवन) के दौरान अवशेष (ईंधन तेल) में बड़ी मात्रा में सल्फर होता है। ईंधन तेल से सल्फर निकालना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और इसके परिणामस्वरूप, सल्फर का केवल 1/3 या 2/3 ही छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, सल्फर से ईंधन तेल की सफाई की प्रक्रिया में निर्माता से बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।

कोयले में सल्फर आंशिक रूप से अकार्बनिक और आंशिक रूप से कार्बनिक रूप में होता है। सफाई के दौरान, जब गैर-दहनशील भागों को हटा दिया जाता है, तो पाइराइट का एक हिस्सा भी हटा दिया जाता है। हालांकि, इस तरह, सबसे अनुकूल परिस्थितियों में भी, कोयले में कुल सल्फर सामग्री का केवल 50% ही छोड़ा जा सकता है। रासायनिक प्रतिक्रियाएं कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों सल्फर यौगिकों को हटा सकती हैं। लेकिन इस तथ्य के कारण कि प्रक्रिया उच्च तापमान और दबाव में होती है, यह विधि पिछले वाले की तुलना में बहुत अधिक महंगी निकली।

इस प्रकार, सल्फर से कोयले और तेल का शुद्धिकरण एक जटिल और दुर्लभ प्रक्रिया है, और इसकी लागत बहुत अधिक है। इसके अलावा, ऊर्जा वाहकों के शुद्धिकरण के बाद भी, उनमें प्राथमिक सल्फर सामग्री का लगभग आधा हिस्सा रहता है। इसलिए अम्लीय वर्षा की समस्या का सबसे अच्छा समाधान सल्फर हटाना नहीं है।

("5") ऊँचे पाइपों का प्रयोग। यह अधिक विवादास्पद तरीकों में से एक है। इसका सार इस प्रकार है। प्रदूषकों का मिश्रण चिमनी की ऊंचाई पर अत्यधिक निर्भर है। यदि हम कम पाइप का उपयोग करते हैं (यहां, सबसे पहले, हमें एक बिजली संयंत्र के पाइपों को याद रखने की आवश्यकता है), तो उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन यौगिक कुछ हद तक मिश्रित होते हैं और उच्च पाइपों की तुलना में तेजी से अवक्षेपित होते हैं। इसलिए, तत्काल वातावरण में (कई किलोमीटर से कई दसियों किलोमीटर तक), सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी और स्वाभाविक रूप से, ये यौगिक अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। यदि ढेर अधिक है, तो प्रत्यक्ष प्रभाव कम हो जाते हैं, लेकिन मिश्रण क्षमता बढ़ जाती है, जिसका अर्थ है दूरस्थ क्षेत्रों (अम्लीय वर्षा) और पूरे वातावरण के लिए एक बड़ा खतरा (दहन के दौरान बनने वाली गैसों में सल्फर में परिवर्तन) ईंधन, वातावरण की रासायनिक संरचना, जलवायु परिवर्तन)। इस प्रकार, लोकप्रिय धारणा के बावजूद, उच्च पाइपों के निर्माण से वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन यह अम्लीय पदार्थों के "निर्यात" और दूरदराज के स्थानों में अम्लीय वर्षा के जोखिम को काफी बढ़ा देता है। नतीजतन, पाइप की ऊंचाई में वृद्धि इस तथ्य के साथ होती है कि प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव (पौधों की मृत्यु, इमारतों का क्षरण, आदि) कम हो जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव (दूरस्थ क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पर प्रभाव) बढ़ जाता है।

तकनीकी परिवर्तन। यह ज्ञात है कि ईंधन के दहन की प्रक्रिया में, नाइट्रोजन और वायुमंडलीय ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाते हैं, जो बड़े पैमाने पर वर्षा की अम्लता में वृद्धि में योगदान देता है। यह ऊपर उल्लेख किया गया था कि, पूरी दुनिया में, ईंधन के दहन से सभी मानवजनित उत्सर्जन का दो तिहाई उत्पादन होता है।

दहन के दौरान बनने वाले नाइट्रिक ऑक्साइड NO की मात्रा दहन तापमान पर निर्भर करती है। यह पाया गया कि कम दहन तापमान, कम नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, इसके अलावा, NO की मात्रा दहन क्षेत्र में ईंधन द्वारा खर्च किए गए समय और अतिरिक्त हवा पर निर्भर करती है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में उपयुक्त परिवर्तन से उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा को कम करना संभव है।

सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी भी अंतिम गैसों को डीसल्फराइज़ करके प्राप्त की जा सकती है। सबसे आम विधि गीली प्रक्रिया है, जहां अंतिम गैसों को चूना पत्थर के घोल से बुदबुदाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कैल्शियम सल्फाइट या सल्फेट बनता है। अधिकांश सल्फर इस तरह से हटा दिया जाता है। इस पद्धति का अभी तक व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

सीमित। अम्लीकरण को कम करने के लिए झीलों और मिट्टी में क्षारीय पदार्थ (जैसे कैल्शियम कार्बोनेट) मिलाए जाते हैं। इस ऑपरेशन को लिमिंग कहा जाता है। चूना, पानी में मिल जाता है, जल्दी से घुल जाता है, और हाइड्रोलिसिस के परिणामस्वरूप बनने वाला क्षार तुरंत एसिड को बेअसर कर देता है। अम्लीय मिट्टी को बेअसर करने के लिए लाइमिंग का उपयोग किया जाता है। फायदे के साथ, सीमित करने के कई नुकसान हैं:

    झीलों के बहते और तेजी से मिश्रित पानी में, उदासीनीकरण पर्याप्त प्रभावी नहीं है; जल और मिट्टी के रासायनिक और जैविक संतुलन का घोर उल्लंघन है; अम्लीकरण के सभी हानिकारक प्रभावों को समाप्त करना संभव नहीं है;

चूना भारी धातुओं को नहीं हटा सकता। ये धातुएं, अम्लता में कमी के दौरान, कम घुलनशील यौगिकों में बदल जाती हैं और अवक्षेपित हो जाती हैं, लेकिन जब एसिड की एक नई खुराक डाली जाती है, तो वे फिर से घुल जाती हैं, इस प्रकार झीलों के लिए एक संभावित संभावित खतरे का प्रतिनिधित्व करती हैं।

ऊपर वर्णित तरीकों के अलावा, प्रदूषण से बचाव के और भी कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, जानवरों और पौधों की मृत आबादी को नए लोगों के साथ बदल दिया जाता है जो अम्लीकरण को बेहतर ढंग से सहन करते हैं। संस्कृति के स्मारकों को उनके आगे विनाश को रोकने के लिए एक विशेष शीशे का आवरण के साथ इलाज किया जाता है।

यहां मानी जाने वाली विधियों में एक सामान्य संपत्ति है - उनके उपयोग से अभी तक सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभावों को रोकने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

निष्कर्ष।

कुछ दशक पहले, "अम्लीय वर्षा" और "अम्लीय वर्षा" की अभिव्यक्ति केवल वैज्ञानिकों के लिए जानी जाती थी, जो पारिस्थितिकी और वायुमंडलीय रसायन विज्ञान के कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए समर्पित थे। पिछले कुछ वर्षों में, दुनिया के कई हिस्सों में ये अभिव्यक्तियाँ रोज़मर्रा की चिंता बन गई हैं। अम्लीय वर्षा की समस्या वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं में से एक बन गई है। अम्ल वर्षा एक ऐसी समस्या है, जिसे यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो कुछ क्षेत्रों में यह पहले से ही महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक लागत का कारण बन सकती है। इस समस्या को हल करने के लिए वातावरण में अम्लीय वर्षा की घटना का अनुकरण मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मॉडल दर्शाता है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण मानवजनित गतिविधि है। इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस (IIASA) दशकों में मिट्टी, पानी आदि की संभावित अम्लता को स्थापित करने के लिए मॉडलों का एक अध्ययन कर रहा है। परिणाम बताते हैं कि यूरोप में मिट्टी और जंगलों को उत्सर्जन को कम करके ही आगे अम्लीकरण से बचाया जा सकता है। इन उत्सर्जनों को प्रत्येक राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से विनियमित किया जाना चाहिए। वातावरण में प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कई तरीके हैं:

    ऊर्जा के उपयोग में भारी कमी; नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत, फ़िल्टरिंग उपकरण की स्थापना; कम प्रदूषणकारी या पूरी तरह से गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग।

ऐसा निर्णय बल्कि अवास्तविक लगता है। कोई भी राज्य ऊर्जा खपत के पैमाने को कम करने के लिए सहमत नहीं होगा और इससे जीवन स्तर खराब होगा। नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत और फ़िल्टरिंग उपकरण की स्थापना भी एक आर्थिक समस्या का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि, एसिड रेन का एकमात्र समाधान ऊर्जा की खपत को कम करना, उत्सर्जन नियंत्रण में सुधार करना या बिजली पैदा करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करना है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना।


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