Реферат по предмету "История"


Экология Москвы 2

--PAGE_BREAK--

В структуру зеленых насаждений общего пользования города Москвы входят парки, скверы, бульвары. Ассортимент деревьев и кустарников, высаживаемых для озеленения насчитывает 366 видов и форм. Основными породами являются: липа, тополь, клен, береза, лиственница, ясень, рябина, ель, дуб, около 30 видов кустарников. Однако старые городские парки, такие, как ЦПКиО им. Горького, насчитывают более 100 наименований и представляют большую ценность интереснейшей коллекцией древесных растений. Многие деревья находят здесь оптимальные условия для своего развития и достигают поэтому предельных размеров. Они могут стать исходным материалом для дальнейшего распространения их в озеленении. Зеленые насаждения Москвы занимают 37 тыс. га или 42% городской территории, из них 16% — территории, предназначенные для отдыха населения. Около половины всех зеленых насаждений Москвы составляют лесопарки, оказавшиеся в черте города после расширения его в 1948 и 1961 гг. (Лосиноостровский, Яузский, Битцевский и другие). Яузский и Лосиноостровский лесопарки включены в природный заповедник «Лосиный остров». Все это большое хозяйство требует большой заботы и жизненно необходимых для города работ: в год нужно благоустраивать примерно 1000 га лесопарков, восстанавливать по 50 га исторических садов и парков. Плюс к этому разбивать новые парки, скверы и бульвары — примерно по 300 га в год. После десятилетнего перерыва заложен парк имени 850-летия Москвы, который по комплексной экологической программе Москвы на период до 2000-го года должен иметь площадь не менее 200 га и включать орнитологический заказник для сохранения уникального сообщества птиц.

Не исключено, что такое состояние «зеленых легких» столицы привело к чрезвычайно быстрому сокращению количества кислорода в атмосфере над Москвой, зафиксированного учеными Института земного магнетизма РАН в ходе последних исследований. Как сообщили эксперты института, в верхних слоях атмосферы ( на высоте около 100 км ) особенно ярко проявляются последствия хозяйственной деятельности человека. Согласно последним данным, скорость сокращения запасов кислорода над столицей сейчас достигает 1% в год. Примерно такими же темпами происходит накопление различных токсических веществ ( в основном окислов азота и углерода ). Специалисты считают, что уже через несколько лет высотные «легкие» города могут ощутить острейший кислородный дефицит, а это приведет к необратимым экологическим изменениям на Земле. Например, не исключено, что нас ждут непредсказуемые изменения привычной погоды. С будущего года наблюдения за изменением содержания кислорода в атмосфере над городом планируется проводить регулярно.

Состояние озонового слоя стратосферы находится под наблюдением ученых с начала двадцатого века. За эти годы сложилось ясное понимание, что стратосферный озон является своего рода естественным фильтром, препятствующим проникновению в нижние слои атмосферы жесткого космического излучения — ультрофиолета-В .

Озон — это одно из соединений элементарного кислорода, в молекуле которого находятся 3 атома, а не два, как в обычном озон образуется в стратосфере в результате воздействия на молекулы кислорода солнечной радиации. Сам процесс называется фотолиз: молекулы обычного кислорода разлагаются на отдельные атомы кислорода, которые в свою очередь соединяются с молекулярным кислородом, и образуется озон. То, что принято называть озоновой оболочкой, или озоносферой, располагается на высоте от 10 до 50 км с максимальной концентрацией озона в промежутке 20-25 км.

В конце 1970-х ученые стали отмечать неуклонное истощение озонового слоя. Среди причин этого явления — проникновение в верхние слои стратосферы озоноразрушающих веществ ( ОРВ ), используемых в промышленности. В число таких веществ входят молекулы, содержащие хлор или бром: хлорфтоуглероды, бромфторуглероды, четыреххлористый углерод, метилхлороформ, метилбромид, гидрохлорфторуглероды. Способность этих веществ разрушать озоновый слой характеризуется величиной, называемой озоноразрушающим потенциалом ( ОРП ). Чем опаснее вещество для озонового слоя тем выше его ОРП.

Избыток ультрафиолета, проникающего через озоновые дыры, в первую очередь связывают с опасностью заболевания раком кожи. По приблизительным оценкам экспертов Всемирной метеорологической организации, уменьшение общего содержания озона на 1% приведет к увеличению вероятности этого заболевания на 2,3% или на любой широте равносильно приближению к экватору на 25-30 км .

Озон, который находится не только на больших высотах, но и в приземном слое ( до 10 км ), может при больших концентрациях «сжечь» ваши легкие. Он — сильнейший окислитель, а по токсичности превосходит цианистую кислоту, его концентрация растет со скоростью 10% в десятилетие. Необходимо быть особенно осторожными с копировальными установками, многие из них во время работы издают характерный запах свежести ( само название озона от греческого слова «пахнущий» ). Это значит, что концентрация увеличилась примерно раз в 10, только тогда человек способен его почувствовать. При этом озон уничтожает многие бактерии и микроорганизмы, за что ему благодарны физиотерапевты, использующие «кварцевые» лампы.

Внутри помещений и в квартирах с закрытыми окнами озона практически нет, он быстро реагирует со стенами и домашними предметами, особенно металлическими и резиновыми. По стандарту Всемирной организации здравоохранения, предельно допустимая концентрация озона в воздухе составляет 100 мкг на метр кубический (около одной двадцатимиллионной от общего числа молекул воздуха), при увеличении этой нормы в двое появляется кашель хрипота. В Европе более 200 станций контролирующих приземный озон. В России такой контроль не проводится.

Ежегодно зимой и летом в окрестностях Москвы примерно по 10-20 дней в году ( обычно от полудня до 9 часов вечера ) концентрация озона значительно превышает предельную норму .  

16 сентября 1987 года был принят Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Впоследствии по инициативе ООН этот день стал отмечаться как Международный день защиты озонового слоя. 2 сентября 1997 года состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по охране озонового слоя правительства России. Члены этой комиссии рассмотрели проект Федеральной целевой программы поэтапного сокращения производства и потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации в 1997-2000 гг. Эта программа направлена, в первую очередь, на реконструкцию предприятий холодильной промышленности и прекращение потребления в холодильных машинах и агрегатах ОРВ. Ею предусматривается создание производств озонобезопасных холодильных агентов, вспенивателей и растворителей . 

Достаточно сказать, что производство ОРВ в России снизилось в 10 раз — с 205 тыс. тонн в 1990 г. до 18 тыс. тонн в 1996 г. Эта тенденция сохраняется и сей час, однако на нулевой уровень сможем выйти не ранее 2000 года.

Федеральная программа предполагает финансирование из различных источников, включая Глобальный экологический фонд, средства федерального бюджета, российских вне бюджетных фондов и средства самих предприятий. Перестроить свое вредное производство смогут заводы и фабрики по выпуску аэрозолей и холодильного оборудования. В Москве значительную часть выделенных средств направят на реконструкцию одного из самых главных производителей аэрозолей — Мосбытхим.
                           СХЕМА
В Москве, так же как и в других крупных городах мира, в значительной степени изменены погодно-климатические условия .

Регулярные метеорологические наблюдения на территории Москвы, проводимые с мая 1820 года, показывают, что метеоусловия в городе значительно отличаются от погоды даже в ближайшем Подмосковье. Над городом увеличивается количество осадков, гроз, градобитий: частота гроз на 17%, а повторяемость осадков — на 30-40% выше.

Туманы в Москве наблюдаются в течение всего года. Число дней с туманами в среднем за год составляет 17-28. Фронтальные туманы в Москве бывают чаще, чем в ее окрестностях, из-за большего загрязнения городского воздуха.

 На интенсивность и количество осадков над городом основное влияние оказывает структура застройки и тепловыделения. Это влияние значительно больше, чем воздействие рельефа. Обычно в ее центральной части бывает теплее, чем на окраинах и в пригородах на 3-4 градуса, а при антициклонах в дни со слабыми ветрами эта разница может достигать 10 градусов. Загрязненный воздух города препятствует теплоотдаче земной поверхности, что способствует концентрации тепла в нижних слоях атмосферы. Повышенные температуры приземных слоев воздуха в холодное время года влияют на вид атмосферных осадков. Так в циклоническую погоду при температуре воздуха близкой к нулю, вместо обычного в пригородах снега в городе часто идет дождь. Повышенное количество осадков ( более 700 ), отмечается на западных и южных окраинах Москвы, а также в восточных ее частях и прилегающих пригородах ( 675 мм ), в то же время на юго-восточных окраинах отмечается пониженное для Москвы, но близкое к среднегодовому в Подмосковье количество осадков- 575 — 600 мм. Городской воздух содержит в себе большое количество твердых частиц, которые служат дополнительными ядрами конденсации. В связи с этим в Москве выпадает в среднем на 25% больше снега, чем в Подмосковье, но тает он быстрее, так как в результате загрязнения его отражательная способность снижается в 2-3 раза. По этому загрязненный снег больше поглощает солнечной радиации и быстрее тает, чем чистый. Вследствие усиленного нагрева территории города летом над ним наблюдаются мощные восходящие потоки теплого воздуха. В результате интенсивно образуются кучевые и кучево-дождевые облака.

В таком большом городе, как Москва, изменяется и характер циркуляции атмосферного воздуха. Так скорость ветра в приземном слое в Москве в целом на 30-40%, а в центре на 60% меньше, чем в пригородах, что затрудняет воздухообмен. За последние 20 лет столица подросла почти вдвое, зданий выше 15 этажей стало больше в 25 раз, и город превратился в своего рода бетонный амфитеатр. Тотальная застройка привела к тому, что Москва стала заметно хуже проветриваться — каждые 10 лет скорость ветра в нижних приземных слоях падает на 10-15% .

Мутность атмосферы в Москве на 9 — 12 % выше, чем за городом. В относительно чистом Юго-Западном районе Москвы человек недополучает 13 % наиболее биологически активной ультрафиолетовой радиации по сравнению с сельской местностью. Главный фактор, регулирующий приход ультрафиолетовой радиации, — облачность. При наиболее благоприятном северном ветре над Москвой наиболее высокая прозрачность атмосферы. В этом случае потери ультрафиолетовой радиации на юге Москвы составляют 10-25 % по сравнению с севером города. При южных ветрах потери на севере города составляют 30 % ( по наблюдениям с 1968 по 1982 г. ) .

Факторы изменения климатических процессов над городом показаны на схеме 1 .  
Вода — это то, потребность в чем мы ощущаем ежедневно и, на столько привыкнув к тому, что она всегда есть, порой просто забываем об ее ценности. Вспоминаем мы о воде только тогда, когда затрагиваются наши потребительские интересы, то есть у нас вызывает сомнение либо ее запах, либо ее цвет, а иногда и то и другое и, возможно что-то еще.

Как известно Москва является крупнейшим потребителем водных ресурсов. Ежедневно в город подается более 6 млн. кубометров питьевой воды. Долгое время эта цифра звучала как достижение. Наращивались мощности, а вопрос экономии воды отходил на второй план .

Читая газету г.Тушина «Вперед» от 7 сентября 1947 г., мы узнаем, что «в 1913 г. потребление воды на одного москвича приходилось в среднем 5 ведер, а в 1917 г. — 7 ведер в день. Это было ничтожно мало. Проблема водоснабжения Москвы полностью разрешена при советской власти. Задача снабжения столицы водой решена сооружением величайшего памятника второй пятилетки — канала Москва-Волга. Подача волжской воды коренным образом изменила схему питания города и обеспечила снабжение районов, до того не имевших воды, уничтожив разницу между центром и «окраинами». Уже в 1940 году на одного москвича приходилось по 240 литров воды в день, значительно больше чем потребляют воду жители Лондона (158 литров) и Вены (132 литра). Среднесуточная подача воды в Москву превышает 110 млн. ведер. В текущем пятилетии будут построены новые и расширены существующие сооружения водопровода. Намечается проложить 150 км водопроводных линий. Мощность Московского водопровода, таким образом увеличится до 145 млн. ведер в сутки» .

В последние годы ситуация изменилась. Водные запасы оказались небеспредельными. Основным потребителем воды в столице является жилой фонд, то есть мы с вами, использующий 80% расходуемой в городе воды. В среднем на каждого москвича расход воды составляет 400 литров в сутки, в то время как в развитых странах Европы — около 200. То есть в два раза меньше! К сожалению, данное соотношение — результат не нашей особой чистоплотности, а, скорее, бесхозяйственности.

Одновременно почти каждый москвич не устает возмущаться качеством воды, текущей из его крана. Однако данные санэпиднадзора показывают, что если в московской воде и имеются практически все элементы таблицы Менделеева, то в неопасных для организма человека количествах. Раньше считалось, что вода для потребителей должна соответствовать двум основным биологическим требованиям — общемикробному и кишечно-палочковому. Сейчас же в связи с угрожающей экологической обстановкой приходится проверять более 10 новых параметров, среди которых индикация на вирусы, цистопростейшие и т.п. Столь тщательная проверка позволяет гарантировать безопасность воды. А безопасной считается вода, которая не содержит никаких болезнетворных микроорганизмов. Московская вода к такой и относится.

Надзор осуществляется на 4 водопроводных станциях, находящихся за пределами МКАД: Восточной, Рублевской, Северной и Западной. Вода поступает из Москвы-реки и Волги. Обе реки в процентном соотношении отдают свои ресурсы жителям города поровну.

Процесс очистки воды происходит классическим, традиционным путем. Он представляет собой обработку реагентом ( коагулянтом ), двухступенчатое осветление и фильтрацию, а на Восточной станции производят и новую для России операцию — озонирование. В экстремальных экологических ситуациях используют активированный уголь. Во время длительной обработки вода обязательно дважды хлорируется. Позволить себе такую роскошь, как отсутствие хлора в воде, могут далеко не все государства. А Россия, где большинство отходов производства спускаются в воду, — тем более. Отказаться от хлорирования воды нельзя: нет никаких гарантий, что перечисленные стадии очистки приведут к стопроцентному результату. Причина этого кроется в нестабильной экологической ситуации на площадях водосбора обеих рек .

Пройдя очистку, вода попадает в черту города и по подземным трубам, общая длина которых составляет 9 тыс. км, приходит в наши дома. Однако ее качество в ближайшем будущем останется прежним. Пока город не будет экономнее, нельзя требовать более чистой воды .

И все-таки, несмотря на столь жесткий контроль народ не перестает недоумевать, почему порой воду бывает просто невозможно пить. И виновник всего этого наш с вами водопровод. Проходя водоочистные сооружения, вода выходит оттуда совершенно чистой, но вот, попадая в московские дома, ее свойства изменяются. И все это происходит из-за незащищенности труб от коррозии .

Одним из важнейших водоочистных предприятий города является Восточная водопроводная станция. К началу 30-х годов Москва в связи с интенсивным ростом жилищного и промышленного строительства испытывала хронический недостаток питьевой воды. Единственная водопроводная станция — Рублевская, построенная еще в 1903 году, уже не могла обеспечить быстро возрастающую потребность новых предприятий и население столицы в воде. В июле 1935 года вышло постановление правительства о Генеральном плане реконструкции Москвы, предусматривающее строительство водопроводной станции, обеспечивающей подачу в город волжской воды, поступающей через канал Москва-Волга и Акуловский гидроузел. Строительство Восточной станции шло рекордными темпами — от первого колышка до первого кубометра воды, поданного в город, прошло всего 2 года.

Восточная станция обслуживает примерно четверть города. Ее вода — самая дешевая в Москве, поскольку очень толково выбрано место и хорошо был разработан проект. В год пуска- это была самая крупная станция в Европе, но и сегодня она одна из самых крупных. Напорный коллектор насосной станции второго подъема — самый большой в Европе. Сегодня ее производительность — миллион четыреста  кубометров  воды в сутки и должна быть увеличена еще на четыреста пятьдесят кубометров. Качество воды на этой станции удовлетворяет международным критериям. С 1 июля 1997 года вступает в действие новый стандарт на воду — «Санитарные правила и нормы 2.1-4.559-96», практически соответствующий требованиям ЕС. Станция готова к работе по этому стандарту, хотя процесс это дорогостоящий и длительный.

По поводу качества московской воды неоднократно высказывались независимые авторитетные эксперты, в том числе зарубежные в частности представители Центра по исследованию и контролю вод Парижа, они дали положительную оценку. По инициативе «Мосводоканала» было организовано независимое предприятие «Роса», располагающее самыми современными на сегодняшний день аппаратурой контроля качества воды. Специалистами станции на каждой стадии технологического процесса обработке воды проводится самый тщательный контроль, на выходе с водоочистных сооружений перед подачей в город контроль осуществляется в режиме мониторинга, т.е. непрерывно по наиболее важным показателям, барьерная роль самих сооружений весьма высока, защита обеспечена надежная .

По этому потери воды, чистота которой дается с таким трудом  , должны быть сокращены максимально. Утечка воды объясняется следующими причинами: во-первых, вследствие высокого давления в системах внутреннего водопровода при низком качестве санитарно-технической арматуры в жилых домах; во-вторых, существующая система учета холодной воды не позволяет контролировать водопотребление в каждом жилом доме; в-третьих, учет горячей воды отсутствует даже в центральных тепловых пунктах ( ЦТП ); в-четвертых, система расчетов с потребителями за используемую воду крайне несовершенна, поскольку не стимулирует к сокращению непроизводительных потерь. Как результат — высокое удельное водопотребление, превышающее в отдельных домах нормативные значения в 1,5-2 раза.

Резервов для кардинального улучшения ситуации множество. В случае их реализации проблема водоснабжения города перестанет существовать. Это наглядно показал эксперимент, проведенный префектурой СЗАО совместно с МГП «Мосводоканал» и «Мосгортепло». В начале этого года в микрорайоне «Хорошево-Мневники» в ряде жилых домов был проведен комплекс водосберегающих мероприятий, включающий в себя модернизацию ЦТП, устранение утечек на трассе водопровода, замену санитарно-технической арматуры и установку водосчетчиков в квартирах жильцов. Для эксперимента были выбраны жилые дома различных лет постройки на проспекте Маршала Жукова. Итогом этих мероприятий стало снижение удельного водопотребления в домах постройки 1962 года почти на 40%, а 1990 года на 46%. Снижение водопотребления после проведения водосберегающих мероприятий в доме 19 на проспекте Маршала Жукова показано на таблице в приложении 4.

Поэтому экономия питьевой воды вполне реальная задача .

Водоснабжение столицы одна из серьезнейших городских проблем. Главный путь решения этих проблем — поиск новых источников водных ресурсов. Они уже найдены — это подземные водоисточники, главным образом северные и южные. Казалось бы, остается только радоваться, но в отчете комиссии по использованию подземных вод Пущинского научного центра РАН был сделан однозначный вывод: неграмотное проектирование способно вызвать в столице… землетрясение. Перепад давлений при откачке подземных вод способен индуцировать сейсмичность. конечным же итогом осуществления безграмотных проектов будет неизбежное понижение уровня Оки .
Человек с удочкой — персонаж на берегах Москвы-реки нередкий. Рыбу ловят, продают на рынках, у станций метро. А потом мы это едим, слабо представляя себе качество такого продукта. Между тем, по сведениям фонда «Экогород» загрязнение реки в районах Дорогомилово, устьях Сетуни, Яузы, возле Краснохолмского моста превышает допустимые нормы по аммиаку и нефтепродуктам в 100 раз, а, к примеру, у Бесединского моста этот показатель — свыше 100. Даже в относительно чистом Рублевском водохранилище концентрация ртути превышает норму в 15 раз, меди в 9,7 раз, а никеля в 3 раза.

К сожалению, пока не существует норм для донных отложений. Поэтому периодически возникают предложения по использованию грунтов Москвы-реки в качестве удобрения для полей, хотя это вполне может сделать землю непригодной для сельхозработ.

Специалисты отметили, что наиболее загрязненными из 70 московских рек являются Яуза, Пресня и Котлавка. В Москве-реке на выходе из города количество нефтепродуктов превышает ПДК в 4 раза, а железа и меди — соответственно в 18 и 30 раз. Одних только цветных металлов в нее попадает до 2 тонн ежесуточно.

Вредные выбросы в Москве-реке распространяются медленно, но верно из-за слабого течения. В районе 2 км от места выброса производственных отходов сильное загрязнение реки обеспечено. Верхние участки реки самые чистые, нижние — самые грязные. Но именно в нижних, в районе Бесединского моста, Курьяновских сливов, рыбы водится больше всего. За сутки улов там может достигать 150-200 кг. В районе гидроузла «Перерва», в устьях Сетуни и Яузы рыбы живут почти в чистой нефти. Лещ, густера, карась впитывают ее в себя как губки. Приспособление рыб к нефти и тяжелым металлам происходит очень быстро. Даже белоперый пескарь, считавшийся очень разборчивым к среде обитания, теперь водится даже у Бесединского моста. Но жизнь в отравленной стоками воде не проходит для рыб бесследно, вызывает разные аномалии и уродства. Нарушается строение черепа, осевого скелета, плавников. Зрачок глаза может иметь неправильную форму и даже быть полностью редуцирован. У отдельных особей глаза вообще отсутствуют. Есть такую рыбу — верный путь заболеть.
В границе города в Москву-реку впадает более 40 притоков. Общее протяжение их открытых русел составляет 220 км, а коллекторов — свыше 90 км. Питание Москва-река получает от талых снеговых вод — 61%, дождевых — 12%, и грунтовых — 27%. Промышленные предприятия, сбрасывающие стоки в Москву-реку и ее притоки показаны на схеме 3.

Другой источник загрязнений — это автотранспорт. Загрязнение улиц, дорог образуется в результате истирания материалов покрытия шин, утечки смазочных масел, горючего и т. д. Все смывается и поступает в городские водоемы. Грязный снег и лед до сих пор сбрасывается прямо в Москву-реку. В столице существует 5 официальных площадок по берегам Москвы-реки и Яузы, откуда можно сбрасывать в воду снег. Правда административно-техническая инспекция требует, чтобы снег был чистым. Где вы в Москве видели чистый снег? Вот и сбрасывают такой, какой есть, а проверять это никто не проверяет. За уборку территорий от снега отвечает Управление жилищно-коммунального хозяйства. Это оно должно контролировать, чтобы, как положено по установленным правительством Москвы правилам, организовать вывоз снега на сухие снегосвалки, которых в городе порядка 30. Более того, как рассказали специалисты «Москомприроды», в программе Департамента инженерного обеспечения оперативно-экологических мероприятий еще в 1996 году предполагалось на предприятиях разместить специальные снеготаялки. Правда, пока никто из специалистов этих конструкций и в глаза не видел.     продолжение
--PAGE_BREAK--

Анализ снега, который сбрасывали с грузовика на Котельнической набережной, поставил речке почти смертельный приговор. Хлоридов в ней оказалось 35 ПДК (предельно-допустимая концентрация), песка — 55 ПДК, нефтепродукты — 210 ПДК. Ежедневно из-за снежных сбросов песок загрязняет фарватер, изменяется солевой состав воды, а нефтепродукты загрязняют дно, понижают содержание кислорода, что резко тормозит самоочищение воды, гибнет планктон, речная живность, а значит — и сама жизнь. С поверхности г. Москвы смывается 430 тыс. тонн в год взвешенных загрязняющих веществ, 25 тыс. тонн органических и 3,3 тыс. нефтепродуктов. В тоже время количество и качество очистных сооружений оценивается как явно недостаточное. Из проверенных 142 автозаправочных станций 80 не имеют внутренних сетей и отводят сточные воды по рельефу местности. Площадь таких станций — примерно половина от общей площади всех АЗС, а их «вклад» в загрязнение природной среды по сравнению со станциями, имеющими водосточные сети, примерно в 15 раз выше по взвешенным веществам и в 5 раз — по нефтепродуктам.

Водоотведение в Москве осуществляется по сетям дождевой канализации общей протяженностью 5110 км. Вода поступает в эти сети через 81700 дождеприемных колодцев. Следует также отметить, что составными частями водоотводящей системы города являются коллекторы малых рек и открытые участки их русел. Необходимо в максимально возможной степени снизить ущерб наносимый в результате этого водным объектам, чем и занимается предприятие «Мосводосток».
На территории столицы развиваются опасные геологические процессы, которые могут привести к пагубным последствиям для технического состояния зданий и коммуникаций и для условий жизни и работы сотен тысяч людей. Нежелательные природные и природно-техногенные явления в геологической среде Москвы выявлены почти на половине ее территорий. Что же приводит к этому?

Прежде всего карстово-суффозионные процессы — в результате их образуются глубокие провалы, и идет оседание земной поверхности. Происходит такое там, где на глубине залегают породы каменноугольного возраста, перекрытые толщей более молодых юрских глин. Когда здесь нарушается гидродинамическое равновесие, например после откачки подземных вод, песчаный материал переносится из вышележащих слоев в карстовые полости и сверху появляются воронки. В северо-западной части столицы выделено 10 зон интенсивного оседания поверхности

В Москве для осушения грунтов при строительстве и эксплуатации подземных сооружений и прежде всего объектов метрополитена в больших масштабах осуществляется понижение уровня грунтовых вод. В пределах города постоянно проводится откачка грунтовых вод из скважин и подземных выработок. Наиболее интенсивно осушаются верхние водоносные горизонты. На отдельных участках строительства метрополитена откачка подземных вод достигла 18-20 тыс. куб.м в сутки. При этом уровень подземных вод понизился с 20 до 50 м .

Вместе с тем на территории города обнаружено 15 крупных участков где развиваются глубокие оползни. Они приближены к долине Москвы-реки. Подобные подвижки грунта могут приводить к разрыву коллекторов и сбросу канализационных стоков в водоемы, смещению зданий, а на Воробьевых горах из-за них постоянно деформируются сооружения метрополитена.

Еще один фактор геологического риска — подтопление территорий. Происходит оно из-за фильтрации воды из прудов и строительных котлованов, таяния снега, а так же плохого состояния канализационных и водопроводных труб. Кроме того на уровень грунтовых вод сильно повлияло то, что в районе Перервы запрудили Москву-реку. И, наконец, свою лепту в разрушение города вносят щелочные дожди. «Благодаря» им срок стойкости строительных материалов, из которых построены все здания столицы, значительно снижается. Что же касается «хрущевок», то они все просто в катастрофическом состоянии. У многих металлические конструкции, скрепляющие панели, проржавели и уже ничего не держат. В любой момент такой дом может рухнуть.

При комплексном обследовании состояния Кремля выяснилось, что в подземных помещениях под Арсенальной башней слой воды составляет 1,5 м. Проседание грунта под царь-пушкой, царь-колоколом и колокольней Ивана Великого привело к тому, что колокольня отклонилась от своего первоначального положения на 7 см. В самом катастрофическом положении находится Исторический музей на Красной площади. Из-за строительных работ на манежной площади стена, обращенная в сторону «Националя», поползла и в ней образовались трещины .

При обследовании Большого театра было обнаружено, что «ударная волна» подземных вод пришлась по центральной колоннаде. Из-за того, что ступеньки под колоннадой, отсырев основательно под осенними дождями, зимой замерзают и распирают фундамент она отклонилась вперед.

Старое здание Третьяковской галереи после косметического ремонта выдержало всего полгода. Вся штукатурка полетела, полы вздулись. Храм Василия Блаженного ползет вниз к набережной со скоростью 1 см в год .

Москва находится в центре тектонических изломов, которые проходят через Боровицкий холм .

За 850-летнюю историю Москвы в ней сформировалась толща техногенных грунтов мощностью в несколько метров. Они значительно оседают под влиянием нагрузок, особенно в подтопленных местах. В итоге только в центре уже более 800 зданий и сооружений деформированы.

Наконец, в пределах Московской городской агломерации загрязнены все компоненты геологической среды: почвы, грунты, подземные и поверхностные воды. Исследования позволили отследить ареалы максимального загрязнения почв тяжелыми металлами в центре, на востоке и юго-востоке столицы, где на площади более 500 кв.км суммарный показатель загрязнения достигает уровня, установленного для зон экологических бедствий. За последние 10 лет площадь, где почва сильно загрязнена цинком, свинцом, ртутью, оловом и другими тяжелыми металлами, возросла примерно на треть и уже захватывает районы новостроек.

Ученые рекомендуют: прежде всего составить карты геологического и геохимического риска территории Москвы для наиболее опасных участков. Необходимо создать единую геоинформационную систему геологической среды города .
Одним из источников загрязнения территории города являются промышленные и бытовые отходы. По объемам мусора на душу населения и в абсолютном исчислении Москва Московская область за последние несколько лет обогнали все передовые страны Старого и Нового Света. Москва с ее 7 тыс. промышленных предприятий и 10 млн. жителей «производит» каждый год 13,5 млн. тонн твердых отходов. Из них 2,5 млн. тонн — мусор, который выбрасываем мы с вами, рынки и торговые палатки. Только около 10% этого добра идет в переработку, не более 5% уничтожается на 2 мусоросжигательных заводах.

На выставке «Экология Москвы», проходившей в сентябре этого года на ВВЦ в павильоне «Охрана природы» в честь 850-летия столицы, были представлены разработанные и апробированные технологии переработки твердых бытовых и промышленных отходов (ТБПО). Консорциум институтов «Гинцветмет» и «Гипроцветмет» предлагают строительство унифицированных заводов по переработке ТБПО с использованием технологии плавки их в печах Ванюкова в барботируемом расплаве шлака, являющейся уникальной отечественной разработкой, экологически чистой и не имеющей аналогов в мировой практике. Производительность такого завода составляет от 30 до 240 тыс. тонн переработанных отходов в год в зависимости от выбранного модуля.

Эти предприятия имеют следующие преимущества :

*обеспечивают решение острейшей социально-экологической проблемы — очистку от ТБПО территорий промышленных районов и городов при полной экологической безопасности;

*отличаются простотой, в отличие от зарубежных процессов не требуют предварительной сортировки и ограничений по исходной влажности отходов;

*позволяют перерабатывать промышленные отходы переработка которых либо не рентабельна, либо еще не разработана;

*являются безотходными, не имеют требующего утилизации остатка и, следовательно, полигона для его захоронения.

Сущность технологического процесса переработки ТБПО в печи Ванюкова заключается в высокотемпературном разложении ( плавке ) компонентов рабочей массы в слое барботируемого шлакового расплава при температуре 1350-1400 градусов Цельсия и выдерживании их в течение 2-3 секунд, что обеспечивает полное разложение всех сложных органических соединений ( в том числе, дибензодиоксинов и дибензофуранов ) до простейших компонентов.

Экологическая безопасность достигается за счет отсутствия на выходе из печи высокотоксичных соединений и применения системы очистки газа, имеющей запас по пропускной способности и рассчитанной на улавливание практически всех возможных вредных соединений, встречающихся в бытовых и промышленных отходах и образующихся при их переработке.

С каждым годом в нашей стране увеличивается количество потребителей электроэнергии использующих свинцовые аккумуляторы. Это автомобильный, железнодорожный, водный транспорт и другие потребители. После отработки своего ресурса металлоемкие аккумуляторы подлежат переработке. При разделке аккумуляторов образуется сырье — аккумуляторный лом, содержащий Pb ,Cu ,Sn , Cb ,Zn , S.

«Гидроцветмет» с использованием технологии, разработанной «Гинцветметом», апробировал экологически чистое производство по переработке свинцового аккумуляторного лома. В основу технологии входит разделка лома, плавка в электропечи ( без использования соды и образования штейна ), рафинирование Pb, а также утилизация S иZn. Для обеспечения безопасных условий труда обслуживающего персонала оборудование снабжается надежной системой очистки выделяемых газов, а также средствами автоматизации и контроля, обеспечивающими их безопасную эксплуатацию. Для предотвращения выбросов в атмосферу вредных газов предусматривается система очистки, которая обеспечивает достижение норм ПДК.

Предлагаемая оригинальная технология электроплавки аккумуляторного лома и других видов вторичного свинцового сырья является практически безотходной и экологически чистой.

Принципиальные аппарно-технологические схемы переработки ТБПО и аккумуляторного лома представлены на схеме 5 .

 В резком увеличении объемов мусора «виноват» научно-технический прогресс. То есть последние достижения индустрии упаковки товаров. Давно исчезли из оборота молочные бутылки и баночки для сметаны, которые можно было использовать по несколько раз. Нынешняя же упаковка молочных продуктов для Москвы — что бельмо на глазу. Как ее уничтожать, не вредя экологии города и здоровью человека, пока не известно. При горении пакеты выделяют ядовитые вещества и соединения, включая диоксины. А вывезенные на свалку, они лежат, не разлагаясь, не одну сотню лет.

Аналогичная картина наблюдается в производстве прохладительных напитков. В Европе давно уже придумали, как полиэтиленовые бутылки использовать несколько раз. У нас же лишь народная мудрость смекнула, что сия тара годится для мытья автомобильных стекол да укрытие рассады на даче. А что дальше? Не меньше вопросов можно задать нашим хозяйственникам, отслеживая судьбу алюминиевых пивных банок. Сегодня они валяются повсюду: на станциях метро, в парках, на улицах, да где угодно. А что произойдет, когда у нас будет налажено их массовое производство ?

В городе насчитывается более 3 тыс. предприятий, накапливающих различные по составу и объемам отходы. Пока реальной альтернативы свалки нет. Отдаленные же последствия свалочных гниений — испорченные практически необратимо запасы подземных вод, а это единственный источник питьевого водоснабжения всего населения Московской области и всех московских дачников-садоводов .

Другая серьезная опасность — загрязнение атмосферы газами — продуктами разложения отходов. В случае возгорания свалки, что происходит нередко в летнее время, в атмосферу выбрасываются клубы токсичного дыма. Со временем начнется деградация растительности, размножение грызунов — разносчиков заболеваний, заметное ухудшение здоровья населения, проживающего в ближних окрестностях.

На схеме 2 показаны далеко не все из более чем 200 известных контролирующим органам свалок. Наиболее страшные из них, расположенные вблизи Москвы и принимающие в основном отходы из столицы, подобны химическим минам замедленного действия. Это полигоны Тимохово, Хметьево, Щербинка и другие. Это самовольные свалки в поймах рек. Это кучи мусора в лесах вокруг дачных участков. Каково же качество овощей и фруктов, выращенных рядом со свалками; молока и мяса животных, которые пасутся неподалеку.

Отсутствие контроля ввозимого мусора однажды уже обернулось мощным радиационным загрязнением окружающей среды, не ликвидированным в полном объеме до сих пор. К примеру, совсем недавно одна московская организация вывезла в Красногорский район, на опушку леса, несколько машин химических реактивов, пролежавших на складе намного больше, чем положено по срокам хранения. Только бдительность населения и оперативные действия соответствующих служб предотвратили непредсказуемый ущерб окружающей среде и населению ближнего Подмосковья .

И только на некоторых полигонах по захоронению отходов, которые имеют право так называться, состояние окружающей среды пока не вызывает беспокойства. «Карта жизни» показывает также территории загрязненных в разной степени земель. Почва — кожа Земли. Эрозия ее разрушает, химия — травит, свалки — душат. Без почвы нет и не будет процветания. Кроме того все чем загрязнена почва и воздух, с талыми, грунтовыми водами, осадками попадает в ручьи и реки, превращая их в непригодные стоки.

В 1992 году власти решили заняться рекультивацией несанкционированных свалок. Стали вывозить мусор, очищать почву и воду, засыпать слой плодородного грунта, короче, приводить загаженную землю в более или менее божеский вид. Например, этой весной покончили наконец с Братеевской свалкой. Образовалась она в начале 60-х и занимала территорию 37 га. На освободившейся земле сейчас строятся 4 микрорайона. Рекультивация Братеевской свалки обошлась в несколько десятков миллиардов рублей.

В прошлом году ликвидировали 41 свалку, и освободилось 88 га городских земель. Наиболее ощутимо «вздохнул» Южный округ: от туда убрали 16 свалок, а в Западном ликвидировали последние 8. Но окончательно расправиться с этими мусорными струпьями еще не удалось. Больше всего свалок ( по 8 штук ) в Северном и Восточном округах. К тому же в городе остаются и маленькие кучки неубранного мусора на пустырях за домами. В прошлом году инспекция Москомприроды обнаружила более 450 таких «мелких» свалок .

Большинство отходов, образующихся в городе ,- это в буквальном смысле наш ресурс. У нас в городе нет месторождений нефти, газа, руд, древесины. Но они в виде отработанного масла, бумаги, масла, бутылок, автомобильных шин и т.д. приходят город фактически как бесплатное сырье.

В Москве за год накапливается значительное количество отходов: более 16 тыс. тонн пластмасс, свыше 200 тыс. тонн металла, 12 тыс. тонн резинотехнических изделий и т.д. Только от московского автопарка можно собрать более 20 тыс. тонн отработанного масла, более полумиллиона шин, аккумуляторы. Все это может и должно быть использовано для блага человека и природы . 
Очищая свои города от источников загрязнения окружающей среды, немцы давно избавились от доков, французы и итальянцы — вывели практически всю промышленность за город. И только Москва по-прежнему носит складово-промышленное бремя. Конечно, глаз человека может привыкнуть к чему угодно будь то помойка или обычная промзона. А вот организм… Промышленные выбросы, вибрация, постоянный шум планомерно вытягивают из него здоровье. Это известно каждому здравомыслящему человеку, но от этого абсолютно ничего не меняется. Сегодня в Москве по меньшей мере 71 промзона. Эти «черные дыры» занимают 16%столичной площади( 15,3 тыс. га ). По данным экологов, выбросы всевозможной гадости в наш воздух на 40% принадлежат именно им .

Под двойной удар попадает восточная часть города. Так уж повелось, что и реки наши текут с юго-запада на северо-восток, и «роза ветров» предпочитает то же направление . 

Да еще и предприятия развернулись преимущественно на северо-востоке, поближе к источникам сырья. Постепенно, воздушно-капельным путем, вся грязь растекается по Восточному, Северо- и Юго-Восточному округам, превращая их в «сливные поля». Поспокойнее обстановка на северо-западе столицы. Но а самый приличный — юго-запад . 

Производственные зоны давно мешают жить горожанам и мозолят глаза градостроителям, которые давно бы уже сделали из столицы научно-культурный центр и безупречную красавицу. Да не могут. Не уходят предприятия с насиженных мест. И нет пока той законодательной «метлы», которая «вымела» бы их из столицы. Хотя попыток провести «чистку» было много. Городские власти составляли несколько программ по выводу промышленности за черту города. Скажем, по утвержденному в 1989 году плану в списках переселенцев фигурировала 251 предприятие. Правда, этому плану не суждено было сбыться. Министерство промышленности всегда находило доводы, чтобы заморозить вывод. А когда министерство все-таки сдавалось, включал тормоза Госплан, заявляя, что данное предприятие нельзя трогать, ибо оно единственное в своем роде. В результате на протяжении 4 лет ежегодно Москву покидало не более 5-6 предприятий. А начиная с 1993 года этот процесс и вовсе остановился. Предприятия начали акционироваться и приватизироваться, вынуждая правительство города считаться с их собственными мнениями.

Придумали было экологи ввести новый рычаг — повысить коэффициенты оплаты аренды земли для вредных предприятий.

Тогда многим промышленникам стало бы невыгодно загрязнять столичную атмосферу, и пришлось бы либо переезжать, либо перепрофилироваться. Однако и это не сработало: предприятия просто не стали платить .

Итак сегодня из всех промзон только 11 законодательно подтвердили свое право под московским солнцем («Планерная», «Подрезково», «Южное Бутово», «Коровино», «Чертаново», «Северный», «Селикатные ул.», «Магистральные ул.», «Курьяново», «Люблино», «Капотня»).

Плюс ко всему в столице полно предприятий федеральной собственности, которые не подчиняются городу. То есть нужна добрая воля федерального правительства спасти Москву от экологического бедствия.

Кстати многие промзоны будут даже расширяться за счет размещения там новых предприятий, а также перебазирования туда из разных районов столицы так называемых эколого-безопасных объектов. Такая судьба ожидает промзоны «Коровино», «Очаково», «Бирюлево», «Гавриково» и другие. Такие зоны, как «Братцево», «Владыкино», «Хапиловка» лишились большинства производственных объектов, а посему скоро потеряют статус промышленных зон.

В июле 1997 года на заседании правительства Москвы мэр Юрий Лужков поручил экологам  совместно с градостроителями представить списки предприятий, которые необходимо в первую очередь вывести из столицы. Вряд ли из этой затеи что-либо выйдет. Ведь до сих пор не до конца реализован градостроительный план еще 1935 года .

   Расположение основных промзон показано на схеме 4 .
КАРТИНКА
Как известно, Москва является наиболее крупным промышленным городом страны. В технологических процессах предприятий и организаций многих ее отраслей промышленности и хозяйства широко используются источники ионизирующего излучения. Комплексное исследование радиоэкологического состояния города в статистическом и динамическом режимах проводит МосНПО «Радон» согласно «Концепции и программе радиоэкологического мониторинга Москвы». В ходе мониторинга на территории города с 1974 по 1994 гг. выявлено около 857 очагов радиоактивного загрязнения. В процессе реализации мероприятий по их ликвидации и дезактивации на спецзахоронение объединением вывезено около 295 тонн радиоактивных отходов. Но очаги такого загрязнения продолжают выявляться. Так как появление очагов радиоактивного загрязнения в значительной мере обусловлено неконтролируемыми утечками радиоактивных веществ в окружающую среду, в объединении «Радон» разработана и внедрена информационно-поисковая система слежения за обращением с источниками ионизирующего излучения. Ежегодно для радиометрического и радиохимического анализов отбирается 1000-1500 проб объектов окружающей среды. Помимо традиционных методов радиационного контроля объектов окружающей среды Москвы в настоящее время ведутся исследования полей гамма-излучения на основе использования мотодельтоплана, оснащенного контролирующими приборами .

Беспрецедентные широкомасштабные исследования изотопов радона и продуктов его распада в жилых зданиях столицы начнутся в скором времени. Правительством Москвы принята программа снижения уровня облучения населения под названием «Радон» .

Опасный бесцветный и безвкусный газ проникает из почвы, воды или строительных материалов. По данным экспертов, 50-70% облучения населения происходит именно в помещениях. По предварительной оценке, ситуация с радоном в Москве лучше, чем во многих европейских странах. Тем не менее в ходе частичного обследования сотни московских домов в отдельных зданиях были обнаружены значительные превышения вредного газа. Такое воздействие способно вызывать раковые опухоли: причиной 20% всех заболеваний раком легких у москвичей может быть воздействие на организм радона и продуктов его распада.

Как сообщил заместитель гендиректора МосНПО «Радон» Олег Польский, до 2001 года специалисты обследуют все жилые дома в столице. Особое внимание предполагается уделить строительным материалам, использованным при строительстве жилья в Москве. Инспекции подвергнутся подвальные помещения, а также первый и второй этажи, так как именно здесь скапливается наибольшее количество этого опасного газа. Пока же жильцам первых и полуподвальных этажей рекомендуется постоянно проветривать свои квартиры. Кроме того, контрольные замеры содержания радона будут сделаны в квартирах, расположенных на верхних этажах.

Не исключено что в ближайшем будущем в Москве появятся специальные сертификаты содержания радона в квартирах. Такая система оценки давно уже существует во многих европейских странах, где стоимость жилья напрямую зависит от количества радона в квартире.

В феврале 1997 года впервые введены в действие московские городские строительные нормы «Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки». Документ был разработан по заданию Москомархитектуры коллективом московских и российских организаций разных ведомств с участием ряда ведущих специалистов в области радиационной безопасности .

Известно, что в большинстве случаев основная часть содержащегося в помещениях радона поступает в них из грунтового основания здания.

    продолжение
--PAGE_BREAK--


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Основы финансов предприятия
Реферат Место информатики в процессах управления 2
Реферат Анализ развития толерантности посредством сказкотерапии у детей младшего школьного возраста
Реферат Психология принятия решений
Реферат Методы компьютерных вычислений и их приложение к физическим задачам
Реферат Локальная сеть от и до
Реферат Доллар и евро: проблема выбора
Реферат Методика работы с модулем Реализация и склад программного обеспечения ПАРУС
Реферат Топонимические традиции русской усадьбы (1861-1917 гг.)
Реферат Метод половинного деления 2
Реферат Мережева топологія зірка
Реферат Управление оборотными активами и стратегия их финансирования
Реферат Микроконтроллеры AVR
Реферат Экспресс-методика определения статодинамической устойчивости в женской парной акробатике
Реферат Метод Ньютона для решения нелинейных уравнений