stringtranslate.com

Глобальная дистилляция

Глобальная дистилляция или эффект кузнечика — это геохимический процесс, посредством которого определенные химические вещества, в частности стойкие органические загрязнители (СОЗ), переносятся из более теплых в более холодные регионы Земли , в частности, на полюса и вершины гор. Глобальная дистилляция объясняет, почему относительно высокие концентрации СОЗ были обнаружены в арктической среде и в телах животных и людей, которые там живут, хотя большинство химических веществ не использовались в регионе в заметных количествах. [1]

Механизм

Глобальный процесс дистилляции можно понять, используя те же принципы, которые объясняют дистилляцию, используемую для производства спиртных напитков или очистки химикатов в лаборатории. В этих процессах вещество испаряется при относительно высокой температуре, а затем пар перемещается в область с более низкой температурой, где он конденсируется. Похожее явление происходит в глобальном масштабе для некоторых химикатов. Когда эти химикаты выбрасываются в окружающую среду , некоторые испаряются, когда окружающая температура теплая, разносятся ветром до тех пор, пока температура не понизится, а затем происходит конденсация . Падения температуры, достаточно большие, чтобы привести к осаждению, могут происходить, когда химикаты переносятся ветром из более теплого климата в более холодный или при смене времен года. Чистый эффект заключается в атмосферном переносе с низких широт и высот в высокие . Поскольку глобальная дистилляция является относительно медленным процессом, который зависит от последовательных циклов испарения/конденсации, она эффективна только для полулетучих химикатов, которые очень медленно разлагаются в окружающей среде, таких как ДДТ , полихлорированные бифенилы и линдан .

Эффект глобальной дистилляции

Несколько исследований измерили эффект, обычно путем корреляции концентраций определенного химического вещества в воздухе, воде или биологических образцах из разных частей света с широтой, с которой были собраны образцы. Например, уровни ПХБ, гексахлорбензола и линдана, измеренные в воде, лишайниках и коре деревьев, оказались выше в более высоких широтах. [2]

Эффект также используется для объяснения того, почему определенные пестициды обнаруживаются в арктических и высокогорных образцах, хотя в этих районах нет сельскохозяйственной деятельности, [3] и почему коренные народы Арктики имеют одни из самых высоких содержаний определенных СОЗ в организме , когда-либо измеренных. Недавние исследования пришли к выводу, что для большинства загрязняющих веществ более медленное разложение при более низких температурах является более важным фактором в учете их накопления в холодном регионе, чем глобальная дистилляция. Исключения включают высоколетучие, стойкие вещества, такие как хлорфторуглероды . [4] [5]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Избавление мира от СОЗ: руководство по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях" (PDF) . Программа ООН по окружающей среде . Апрель 2005 г. Получено 2008-06-06 .
  2. ^ Simonich SL, Hites RA (сентябрь 1995 г.). «Глобальное распределение стойких хлорорганических соединений». Science . 269 (5232): 1851–4. Bibcode :1995Sci...269.1851S. doi :10.1126/science.7569923. PMID  7569923.
  3. ^ "Western Airborne Contaminants Project - Results" (PDF) . National Park Service Air Resources Division . 2008. Архивировано из оригинала (PDF) 2017-02-11 . Получено 2018-10-28 .
  4. ^ Шенкер, Шерингер, Хунгербюлер: Достигают ли стойкие органические загрязнители термодинамического равновесия в глобальной окружающей среде? Environmental Science & Technology , 2014, doi :10.1021/es405545w.
  5. ^ Фабио Бергамин: Результат медленной деградации , ETH News, 2014.

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки