Химия в решении глобальных проблем человечества реферат

Обновлено: 05.07.2024

Описаны предпосылки возникновения концепции устойчивого развития, этапы ее становления и роль химии в решении глобальных проблем. Подробно рассмотрены планетарные границы устойчивости биогеосистемы Земли. Обсуждаются шесть задач, стоящих перед химией, которые сформулировал академик В.А.Коптюг в программе "Химия и окружающая среда". Особое внимание уделено возникшему в конце 20 века научному направлению "зеленая химия".

УДК 504.75.05; ВАК 03.02.08
DOI: 10.22184/2227-572X.2018.38.1.34.44

Начиная с 50-х годов прошлого столетия остро встал вопрос о влиянии человеческой деятельности на состояние биогеосистемы Земли. Это привело к постепенному становлению концепции устойчивого развития (sustainable development), цели и задачи которой были приняты ООН в 2015 году. Описаны предпосылки возникновения этой концепции, этапы ее становления и роль химии в решении глобальных проблем. Особое внимание уделяется научному направлению "зеленая химия", возникшему в конце 20 века.

По различным оценкам, человек разумный появился на Земле около 70–100 тыс. лет назад [1]. За это время из существа, приспосабливающегося к природным условиям, он превратился в мощную преобразующую силу, которая влияет на процессы, протекающие в окружающей среде. Начавшаяся в 18 веке промышленная революция, которая заключалась в переходе от аграрного общества к индустриальному, сопровождалась урбанизацией и демографическими изменениями. В результате промышленной революции деятельность человека приобрела глобальный масштаб, при этом остро встал вопрос о влиянии человека на состояние биосферы и судьбу планеты в целом. В своих усилиях по повышению урожайности сельскохозяйственных культур, защите их от вредителей, получению новых материалов и продуктов, развитию транспорта, созданию медикаментов человечество наносило непреднамеренный вред планете. В связи с этим в 1960–1970-е годы стали появляться научные работы, посвященные вопросам конечности природных ресурсов и отрицательному влиянию человеческой деятельности на окружающую среду. Логическим продолжением накопления научных знаний стала концепция устойчивого развития, согласно которой экономическое и социальное развитие должно сочетаться с сохранением живой природы, защитой структуры, функций и разнообразия природных систем Земли.

Успехи человека в решении больших и малых проблем выживания в значительной мере были достигнуты благодаря развитию химии, становлению различных химических технологий. Успехи многих отраслей человеческой деятельности, таких как энергетика, металлургия, машиностроение, легкая и пищевая промышленность и других, во многом зависит от состояния и развития химии. Огромное значение химия имеет для успешной работы сельскохозяйственного производства, фармацевтической промышленности, обеспечения быта человеком.

Химическая промышленность производит десятки тысяч наименований продуктов, многие из которых по технологическим и экономическим характеристикам успешно конкурируют с традиционными материалами, а часть — являются уникальными по своим параметрам. Химия дает материалы с заранее заданными свойствами, в том числе и такими, которые не встречаются в природе. Подобные материалы позволяют проводить технологические процессы с большими скоростями температурами, давлениями, в условиях агрессивных сред. Для промышленности химия поставляет такие продукты, как кислоты и щелочи, краски, синтетические волокна и.т.п. Для сельского хозяйства химическая промышленность выпускает минеральные удобрения, средства защиты от вредителей, химические добавки и консерванты к кормам для животных. Для домашнего хозяйства и быта химия поставляет моющие средства, краски, аэрозоли и другие продукты.

Во многих отраслях промышленности широко используются также химические методы обработки: беление, крашение, печатание - в текстильной промышленности; обезжиривание, травление — в машиностроении; кислородное дутье — в металлургии; консервация, синтезирование витаминов и аминокислот — в пищевой и фармацевтической промышленности, и т.д. Внедрение химических методов ведет к интенсификации технологических процессов, увеличению выхода полезного вещества, снижению отходов, повышению качества продукции.

Таким образом, химизация, как процесс внедрения химических методов в общественное производство и быт, позволила человеку решить многие технические, экономические и социальные проблемы. Химия прямо и опосредованно затронула практически все компоненты окружающее среды: сушу, атмосферу, воду Мирового океана, внедрилась в природные круговороты веществ. В результате этого нарушилось сложившееся в течение миллионов лет равновесие природных процессов на планете, химизация стала заметно отражаться на здоровье самого человека. Возникла ситуация, которую ученные обоснованно именуют химической войной против населения Земли. В связи с этим возникла самостоятельная ветвь экологической науки – химическая экология, т.к. в организм человека вредные вещества попадают через воздух, воду и пищу.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Роль химии в современном обществе. Роль химии в решении проблем устойчивого развития цивилизации.

Роль химии в современном обществе. Роль химии в решении проблем устойчивого развития цивилизации.

Роль химии в современном обществе. Роль химии в решении проблем устойчивого развития цивилизации.

Химические реакции с участием органических веществ составляют основу многих технологических процессов. Их осуществляют в нефтеперерабатывающей промышленности, производстве метанола, этанола, уксусной кислоты, других органических соединений. Превращения органических веществ происходят на предприятиях легкой и пищевой промышленности.

Органическая химия и переработка сырья.

В различых технологиях используется много органических соединений. Исходными веществами в химических производствах часто являются углеводороды. Их запасы в природе ограничены и не восстанавливаются. Поэтому такое сырье обычно используют экономно и перерабатывают с наибольшим выходом полезных веществ, применяя оптимальные режимы проведения реакций. Разработка эффективных технологических процессов является одной из основных задач, которые решают химики вместе с другими специалистами.

Ныне переработка нефти заключается не только в ее перегонке. Высокотемпературные фракции — керосин, газойль, мазут — подвергают сильному нагреванию при повышенном давлении, наличии катализаторов; названия соответствующих процессов — крекинг, риформинг. В таких условиях разрываются химические связи в карбоновых цепях молекул углеводородов и образуются новые молекулы. Вследствие этого возрастает выход бензина, повышается его качество.

В соответствии с прогнозами, разведанных запасов нефти и газа хватит человечеству на 50 лет.

Любое производство невозможно без отходов. Их переработка должна быть обязательной, комплексной и максимально полной с одно

временным обезвреживанием токсичных веществ. Отходы, которые используются или перерабатываются, называют вторичными ресурсами. Очень актуальной является переработка использованных изделий из полимеров и пластмасс (рис. 113), в результате которой снова получают полимеры.


Пластмассовые емкости перед утилизацией

Органическая химия и энергетическая проблема. Природный газ и продукты нефтепереработки являются традиционным сырьем для мировой энергетики. Запасы нефти и газа на планете уменьшаются. Поэтому наряду с поиском новых источников получения энергии активно привлекается в энергетическую сферу уголь, которого в недрах Земли значительно больше.

На уголь приходится около 80 % массы всех горючих ископаемых.

Часть угля с помощью химических реакций превращают в смеси горючих газов. В специальных установках на уголь действуют при высокой температуре ограниченным количеством воздуха, водяным паром, углекислым газом. Образующиеся газовые смеси содержат карбон(П) оксид, водород, метан. Они как вид топлива имеют существенные преимущества перед углем. В мире используют также технологии превращения угля под действием водорода в жидкое горючее. Расширяется использование горючих сланцев как энергетического сырья. Из сланцев по соответствующей технологии получают сланцевый газ.

Органическая химия и продовольственная проблема. Рост численности населения на планете требует увеличения производства пищевых продуктов. Однако многие страны, преимущественно малоразвитые, ощущают их недостаток. Почва со временем теряет плодородие, сельскохозяйственные растения все чаще поражаются болезнями и вредителями.

Среди мероприятий, направленных на решение продовольственной проблемы, — использование средств защиты растений от болезней и вредителей — пестицидов, фунгицидов (рис. 114), а также стимуляторов роста растений. Это, как правило, — определенные органические соединения или их смеси. Повышению производительности животноводства способствуют белковые кормовые добавки.


Пищевые продукты недостаточно производить в необходимом количестве. Важно также обеспечить их хранение. Ученые, работающие в области органической химии, ведут поиск эффективных и вместе с тем безопасных консервантов, стабилизаторов, эмульгаторов, а технологи и инженеры обеспечивают их производство.

Биотехнологии. В последнее время в промышленность и другие сферы производства внедряются технологии, которые существенным образом отличаются от традиционных. Особое место среди них занимают биотехнологии — процессы превращения органиче

ских веществ с участием микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности.

Одной из первых биотехнологий, примененных человеком, был процесс изготовления вина из соков винограда, других ягод и фруктов. Вам известно, что брожение углеводов с образованием этанола вызывают дрожжи, имеющиеся на поверхности плодов. При участии других микроорганизмов скисает молоко вследствие молочнокислого брожения. Эти процессы ныне широко используются в пищевой промышленности.

Растения — возобновляемый природный ресурс. C привлечением биотехнологий все больше такого сырья, а также отходов земледелия перерабатывается на смеси горючих газов — так называемый биогаз (рис. 115).


C биотехнологиями связано производство медицинских препаратов для профилактики и лечения инфекционных и других болезней. В области охраны окружающей среды используется способность определенных бактерий и микроорганизмов разлагать нефть, нефтепродукты, токсичные соединения в промышленных и бытовых сточных водах. Достижения биотехнологий мы применяем и в быту. Например, современные стиральные порошки содержат биодобавки, способные разлагать органические загрязнения на тканях.

Биотехнологии экономически выгодны и экологически безопасны. Однако их разработка предусматривает проведение длительных и

сложных экспериментов, поскольку процессы, в которых принимают участие микроорганизмы, протекают достаточно медленно.

Наиболее перспективным для Украины является применение биотехнологий в сельском хозяйстве и медицине, а также производство биотоплива. Специалистов соответствующей квалификации готовят высшие учебные заведения.

Органическая химия и здоровье человека.

Преобладающее большинство лекарственных средств является органическими соединениями. За последние десятилетия заметно выросло количество медицинских препаратов, которые дают возможность побеждать болезни, в частности те, которые ранее считались неизлечимыми. Ученые, имея информацию о группах атомов, содержащихся в молекулах органических веществ и обуславливающих их биологическую активность, синтезируют новые соединения. Биологи и медики после тщательных исследований определяют, какие из них являются наиболее эффективными с целью дальнейшего использования в лечебной практике. Весомые результаты в исследовании строения биологически активных веществ принадлежат нобелевскому лауреату Дороти Кроуфут-Ходжкин.

Органическая химия и создание новых материалов. Развитие современной техники, производство компьютеров, средств связи и записи информации, создание космических аппаратов, строительство невозможны без использования новых материалов с необходимыми механическими и физическими свойствами, высокой термо- и морозостойкостью (рис. 116). Изобретенные химиками пластмассы все чаще заменяют стекло, металлы, керамику. Будучи легкими, прочными, они не подвергаются коррозии; их легко обрабатывать, придавать им определенную форму.

Дороти Мэри Кроуфут-Ходжкин (1910—1994)


Английский химик и биохимик, член Лондонского королевского общества. Занималась исследованием структуры аминокислот, пептидов. Осуществила рентгеноструктурный анализ пенициллина, витамина B12, изучала гемоглобин, другие белки, содержащиеся в крови. Установила пространственное строение молекулы инсулина, состоящей почти из 800 атомов. Выступала во многих странах с лекциями о важности этого препарата для больных диабетом. Возглавляла антивоенное Пагуошское движение ученых. Член академий наук многих стран. Лауреат Нобелевской премии по химии (1964).


Изделия из сверхустойчивого полимера — тефлона

Синтетические волокна имеют много преимуществ по сравнению с природными. Благодаря их механическим свойствам и химической устойчивости, эти волокна с успехом используют в легкой промышленности (производство обуви, одежды, спортивного снаряжения), транспортной сфере, научном и медицинском оборудовании, военной технике. Оптические волокна на основе органических полимеров стали незаменимыми в системах передачи информации, приборах медицинской диагностики.

Материал, изложенный в параграфе, доказывает, что развитие общества без внедрения

достижений органической химии и технологии органических веществ невозможно.

Исследования в области органической химии позволяют совершенствовать процессы переработки нефти, природного газа, угля. Расширяется сфера использования биотехнологий — процессов превращения растительного сырья при участии микроорганизмов.

Сельское хозяйство располагает многочисленными средствами защиты растений, которые способствуют росту продовольственных ресурсов.

Химики синтезируют новые биологически активные органические соединения, проявляющие высокую эффективность в лечении многих болезней.

Благодаря достижениям ученых, исследующих полимеры, создаются новые материалы с заданными свойствами, которые постепенно заменяют традиционные.

266. Назовите как можно больше видов природного сырья, из которого получают органические вещества.

267. Какие требования, по вашему мнению, должны предъявляться к материалам на основе органических веществ, используемым:

а) в космической технике;

б) на морских судах?

268. Представьте ситуацию, когда запасы нефти на Земле почти исчерпались. Какими могут быть действия развитых стран с приближением такого кризиса?

269. Какой рецепт приготовления теста для пирога, блинов, других мучных изделий можно считать биотехнологией?

270. Как, используя химические реакции, можно удалить примесь фенола из газовых выбросов химического предприятия, состоящих из азота, кислорода и водяного пара?

В этом учебном году продолжалось ваше ознакомление с важнейшими органическими веществами. Вы расширили свои знания об углеводородах — родоначальниках других органических соединений, а также о спиртах, карбоновых кислотах, углеводах, узнали об альдегидах, эстерах, аминах, ароматических соединениях — бензене и феноле. На уроках и со страниц учебника вы получили информацию об органических полимерах и материалах на их основе, биологически активных веществах. Теперь каждый из вас знает, что органические вещества в значительной степени отличаются от неорганических по составу, строению, свойствам.

Среди органических соединений имеется много таких, которые важны для человека, его здоровья. В живом организме протекает множество химических реакций, при которых органические вещества образуются и взаимодействуют с другими веществами.

Развитие общества невозможно без использования пластмасс, синтетических волокон, эффективных фармацевтических препаратов, средств бытовой химии. Ученые совершенствуют технологические процессы, работают над тем, чтобы достичь более полной переработки природного органического сырья, не загрязняя природу и не причиняя вреда здоровью человека.

Надеемся, что у вас сформировалось представление о разделе химической науки — органической химии, и вы поняли, насколько широкие перспективы открывают перед человечеством достижения в этой области.

Мы уверены, что знания по химии, полученные в 10 классе, пригодятся вам в разных жизненных ситуациях, обогатят вашу эрудицию.

«Внезапно со спутника слежения поступил тревожный сигнал: дыра в озоновом слое над Северным полюсом стала резко расширяться и увеличилась вдвое… После того как исчез озоновый фильтр, количество заболевших раком кожи из-за солнечной радиации стало стремительно расти.

Современные ученые полагают, что сегодня существуют три глобальные проблемы, которые ставят человечество под угрозу:

1.Высокий уровень развития технологий обеспечивает совершенствование оружия массового уничтожения, становится большим риск самоуничтожения человечества.

2.Отношение к природе, как к бесконечному источнику ресурсов для человеческой деятельности приводит к нарастанию экономического кризиса. Человек своей хозяйственной деятельностью разрушает биосферу как цельную систему.

3.Стремление человека преобразовать мир приводит к возникновению непредвиденных социальных факторов. Нехватка продовольствия, нехватка чистой воды, проблемы чистого воздуха в мегаполисах, демографические проблемы — вот следствия попыток человека подчинить себе природу.

Риск глобальной экологической катастрофы на современном этапе развития общества требует выработки принципиально новых стратегий научно-технического и социального развития человечества. Не отказ от научно-технического развития, а придание ему гуманистической направленности — вот ключевое направление, в котором должно двигаться человечество [9].

Реализация этого принципа невозможна без создания таких условий, которые помогут нам понять:

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

· как сам человек оценивает перечисленные опасности?

· какие из проблем он субъективно находит более важными?

· какие стереотипы могут искажать представление человека об опасностях?

На основании этих данных каждая отдельная наука может внести свой вклад в прояснение людям истинного положения вещей. Грамотная и своевременная информационная подготовка поможет включить людей в решение глобальных проблем человечества.

Из результатов опроса, представленных на диаграмме (рис. 1), становится очевидно, что менее всего участников волнует глобальное потепление и озоновые дыры. Таким образом, можно сформулировать проблему, которая, как нам кажется, является актуальной в настоящее время — недооценка экологических проблем, связанных с разрушением озонового слоя Земли.

Рисунок 1. Результаты опроса в социальной сети о глобальных проблемах человечества

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Рисунок 2. Результаты социального опроса на тему важности проблем озонового слоя Земли

Были даны краткие пояснения, что основная проблема озонового слоя — это выброс парниковых газов в атмосферу, а также использование множества аэрозолей, которые мы употребляем в нашей повседневной жизни. Фреоны, выбрасываемые в атмосферу, накапливаются и могут существовать там десятки, а то и сотни лет. Если не принимать никаких мер по восстановлению озонового слоя, то под действием человеческого фактора озоновые дыры будут расширяться, что может привести к плачевным последствиям.

Результаты опроса представлены на диаграмме (рис. 2).

Также шел параллельный опрос, в результате которого было выяснено, что очень большое количество людей вообще не знают, что есть озоновый слой и существуют проблемы, связанные с ним. Результаты представлены на диаграмме (рис. 3).

Таким образом, информированность в области химии — это реальный шаг к формированию экологической культуры. Современная политика в сфере образования находит экологическую культуру важнейшим результатом образования [14]. Поэтому практическое значение нашего исследования реализуется в обсуждении его результатов с учащимися нашего ОУ на общешкольной научной конференции.

Рисунок 3. Результаты опроса по осведомленности общества о проблемах озонового слоя Земли

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Исходя из проблем, выявленных в процессе опросов, можно сформулировать цели нашей работы:

· Проанализировать информацию об истории открытия озона, его строении, химических свойствах, получении в природе и возможных путях разрушения,

· Оценить пути и способы ликвидации глобальной проблемы человечества, связанной с разрушением озонового слоя Земли.

Обратимся к истории открытия и исследования озона. Впервые это вещество обнаружил голландский физик М. ван Марум в 1785 году. Его заинтересовали характерный запах, который приобретает воздух после пропускания через него электрического разряда, и ярко выраженные окислительные свойства, проявлявшиеся в способности действовать на один из самых химически неактивных металлов — ртуть, при комнатной температуре. Однако тогда озон не был признан новым веществом.

O3 + H2O + 2 KI = O2 + 2KOH + I2

Исследованиями свойств озона занимались многие химики того времени. Например, ученые Эндрюс и Тэт экспериментально доказали факт уменьшения объёма газа при превращении кислорода в озон. Причем, установка для проведения эксперимента была предельно проста. Она представляла из себя стеклянную трубку с присоединенным манометром, наполненную чистым кислородом. В трубку были впаяны платиновые электроды для получения электрического разряда [12].

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

В природе во время грозы в верхних слоях атмосферы при разрядах атмосферного электричества могут создаваться условия, при которых двухатомные молекулы кислорода распадаются на атомы. Однако кислород не может существовать длительно в атомарном виде, атомарный кислород перегруппировывается с образованием молекул озона O3 (рис. 4) [11]. Именно в верхних слоях атмосферы скапливается озон, образуя тончайший слой, который и называется озоновым слоем Земли.


Рисунок 4. Схема образования молекул озона под действием разряда молнии

В 1912 году французскими учеными Шарлем Фабри и Анри Буиссоном был впервые обнаружен озоновый слой Земли. С помощью спектроскопических измерений ультрафиолетового излучения ученые доказали наличие озона в отдалённых слоях атмосферы Земли.

Озоновый слой располагается на высоте от 12 до 50 км, в зависимости от широты. Толщина озонового слоя по сравнению с толщиной атмосферы очень мала, но именно озоновый слой поглощает ультрафиолетовое излучение, защищая от солнечной радиации все живое на Земле [7].

На рис. 5 представлена схема молекулы озона.

Рисунок 5. Схема строения молекулы озона

При нормальных условиях озон — газ голубого цвета. Температура кипения — 111,9°°C. Жидкий озон тёмно-фиолетового цвета [6]. В твёрдом виде представляет собой тёмно-синие, практически чёрные кристаллы.

Обе связи O—O в молекуле озона имеют одинаковую длину 1,272 Å. Угол между связями составляет 116,78°. Центральный атом кислорода sp²-гибридизован, имеет одну неподелённую пару электронов. Молекула полярна, дипольный момент 0,5337 D [4].

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Образование озона проходит по обратимой реакции:

3 O2 + 95 кДж ↔ 2 O3

Молекула О3 неустойчива и при достаточных концентрациях в воздухе при нормальных условиях самопроизвольно за несколько десятков минут превращается в O2 с выделением тепла. Скорость перехода озона в кислород возрастает при повышении температуры и понижении давления. При больших концентрациях переход может происходить с взрывом. Контакт озона даже с малыми количествами органических веществ, некоторых металлов или их окислов резко ускоряет превращение.

Озон стабилен в присутствии небольших количеств азотной кислоты. В герметичных емкостях из стекла, некоторых пластмасс или чистых металлов озон при температурах ниже — 78° С практически не разлагается.

Озон — мощный окислитель, намного более реакционноспособный, чем двухатомный кислород. Он окисляет почти все металлы (за исключением золота, платины и иридия) до их высших степеней окисления и многие неметаллы. Продуктом реакции восстановления озона является кислород.

Озон реагирует с углеродом при нормальной температуре с образованием диоксида углерода:

2C +2O3 = CO2 + 2O2

Озон реагирует с водородом с образованием воды и кислорода:

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

O3 + H2 = O2 + H2O

Озон может участвовать в реакциях горения, при этом температуры горения выше, чем с двухатомным кислородом:

3C4N2 + 4O2 = 12 CO + 3N2

Озон, обладая мощными окислительными способностями, может вступать в химические реакции без нагревания.

Механизм образования, а также расходования озона был предложен Сидни Чепменом в 1930 году и носит его имя.

Реакции образования озона (где hν — квант света):

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Реакции разложения озона:

Кроме реакций, входящих в механизм Чепмена, имеется целый ряд других реакций, приводящих к разрушению озона. Их объединяют в несколько семейств, главными из которых является азотное, кислородное, водородное и галогеновое. Эти реакции представляют собой каталитические циклы, поэтому их также называют соответствующими циклами.

N2O + O(1D) → NO + NO

О3 + NO → NO2 + О2

ОН + О3 → НО2 + О2

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

CFCl3 + hν → CFCl2 + Cl

Cl + O3 → ClO + O2

Озоновая дыра — локальное уменьшение содержания озона в озоновом слое Земли. По одной из принятых в современной науке теорий, истончению озонового слоя способствовало выделение в атмосферу галоген-содержащих фреонов. Этот факт был особо отмечен в докладе Всемирной метеорологической организации [9].

Возникновение глобальных природных и экономических кризисов обозначили, человечество подошло к критическим рубежам.

Однако люди осознают всю серьезность ситуации. Об этом свидетельствует заключение международных соглашений, направленных на ликвидацию последствий разрушения озонового слоя [13]. 16 сентября провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем охраны озонового слоя [8].

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой был разработан с целью защиты озонового слоя с помощью снятия с производства некоторых химических веществ, которые разрушают озоновый слой. Договор вступил в силу 1 января 1989 года. После этого последовала первая встреча в Хельсинки в мае 1989 года. С тех пор протокол подвергался пересмотру семь раз: в 1990 (Лондон), 1991 (Найроби), 1992 (Копенгаген), 1993 (Бангкок), 1995 (Вена), 1997 (Монреаль), 1999 (Пекин). Ученые считают, что если страны, подписавшие протокол, будут его придерживаться, то можно надеяться, что озоновый слой восстановится к 2050 году.

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Россия присоединилась к Монреальскому протоколу в 1987 году, еще будучи Союзным государством. В 1991 году Российская Федерация, Украина и Белоруссия подтвердили свою правопреемственность этому решению [5].

По состоянию на декабрь 2009 года 196 государств-членов ООН ратифицировали первоначальную версию Монреальского протокола, но не все страны ратифицировали последующие поправки.

Решению глобальных экологических проблем также должен способствовать Киотский протокол, подписанный крупными странами в 1997 году в городе Киото (Япония). Это соглашение обязывает страны сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.

Хотя человечеством были приняты меры по ограничению выбросов фреонов путём перехода на другие вещества, процесс восстановления озонового слоя займёт несколько десятилетий. Прежде всего, это обусловлено огромным объёмом уже накопленных в атмосфере фреонов, которые имеют время жизни десятки и даже сотни лет. Поэтому затягивания озоновых дыр не стоит ожидать ранее 2048 года [10].

Итак, именно способность озона задерживать космическую радиацию, превращаясь при этом из трехатомной молекулы в двухатомную, обуславливает его жизненную важность для человечества в целом.

Современное общество, понимая проблему разрушения озонового слоя как глобальную проблему человечества и принимая меры по приостановлению этого процесса, идет по пути созидания.

Список литературы

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

4.Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев, 1989 г. 406 с.

9.Муравьев А.Г. Оценка экологического состояния природно-антропогенного комплекса: Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е. М.: Изд-во МГУ, 1994 г.

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Читайте также: