На человека и растительность
Концентрация оксидантов, мкг/м3 | Экспозиция, ч | Эффект воздействия |
Повреждение растительности | ||
— | Раздражение глаз | |
Обострение респираторных заболеваний | ||
Ухудшение спортивных показателей |
Радиоактивное загрязнение земного и околоземного пространства. Главными источниками радиоактивного загрязнения окружающей среды являются испытания ядерного оружия, аварии на атомных электростанциях и на предприятиях, а также радиоактивные отходы. Естественная радиоактивность, включая радон, также вносит вклад в уровень радиоактивного загрязнения.
Начало атомной эры человечества связывают с испытаниями ядерного оружия в США и СССР, которые впервые были проведены во второй половине XX в. (табл. 3.13).
В 1960-х гг. в атмосферу Земли поступило большое количество радионуклидов, которые затем через пищу попадали в организмы людей. После заключения в 1963 г. Соглашения о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах (в атмосфере, космическом пространстве и под водой) концентрация радиоактивных веществ в пище стала быстро снижаться.
Новым явлением, атрибутом XX в., стали аварии на атомных электростанциях. Первые аварии на АЭС и атомных предприятиях произошли в 1957 г.: в Уиндскейле (Великобритания) и на Южном Урале (предприятие «Маяк», СССР). В 1967 г. снова случилась авария на предприятии «Маяк», а в 1983 г., авария на атомной станции в Три-Майл-Айленде (США). Крупнейшей аварией XX столетия считают Чернобыльскую (1986 г.). Она не только привела к радиоактивному загрязнению огромных территорий, облучению многих миллионов людей, но и нанесла огромный моральный вред обществу, которое потеряло веру в надежность атомной энергетики в целом. В XXI в. крупная авария, по масштабам сравнимая с чернобыльской, произошла в Фукусиме (Япония).
Таблица 3.13
Ядерные взрывы, произведенные в СССР и США
Загрязнение мусором околоземного космического пространства (ОКП). К настоящему времени бесконтрольное использование ОКП привело к его загрязнению огромным количеством мусора, состоящего из используемых технических средств. Опасность этого мусора уже начали осознавать специалисты в области космических аппаратов, поскольку столкновение с ним в космосе стало реальной угрозой. Фрагменты космического мусора накапливаются на высотах более 400 км; они занесены в соответствующий каталог и за ними ведется постоянное слежение. Сейчас в ОКП находится (по данным из разных источников) от 6 до 8 тыс. каталогизированных объектов искусственного происхождения размером более 10 см, наблюдаемых с Земли.
Более половины каталогизированных объектов в ОКП являются следствием взрывов космических аппаратов и ступеней ракет-носителей. Существует, однако, большое количество мелких осколков, поток которых на много порядков превышает поток естественных метеорных тел. Это десятки тысяч фрагментов размером менее 10 см и сотни тысяч более мелких (менее 1 см) осколков «космического мусора». Согласно прогнозам, при нынешних темпах загрязнения суммарное количество твердых частиц размером более 1 см вырастет за 100 лет более чем в два раза.
Знание свойств ОКП необходимо для обеспечения надежной работы космических систем и безопасности космонавтов.
Выделяют следующие виды воздействия человека на ОКП:
• выброс химических веществ в результате работы ракетных двигателей;
• загрязнение твердыми фрагментами, космическим мусором (отработавшими спутниками, элементами стыковочных узлов, разгонными блоками и т.п.);
• проникновение загрязняющих веществ из приземной атмосферы;
• радиоактивное загрязнение и жесткое излучение от ядерных энергетических установок, используемых на космических аппаратах.
Наиболее опасным с точки зрения изменения свойств ОКП считают выброс химических веществ. Специалисты считают, что сохранение ОКП как внешней защитной оболочки Земли возможно только при ограничении числа пусков и принципиального изменения технических средств и методов выведений космических аппаратов на орбиту.
В число мер по снижению техногенного воздействия на ОКП входят:
• полный отказ от санкционированного подрыва отработавших космических аппаратов на орбите;
• оптимизация схем выведения на орбиту космических
аппаратов с использованием промежуточных орбит, снижающих негативные последствия запуска;
• повышение сроков активного существования и точности стабилизации космических аппаратов;
• перевод отработавших космических аппаратов на орбиты «захоронения», расположенные выше области геостационара и др.
Есть основания считать, что в противном случае ОКП может оказаться полностью замусоренным.