stringtranslate.com

Глобальная дистилляция

Глобальная дистилляция или эффект кузнечика — это геохимический процесс, посредством которого определенные химические вещества, в первую очередь стойкие органические загрязнители (СОЗ), переносятся из более теплых регионов Земли в более холодные , особенно к полюсам и горным вершинам. Глобальная перегонка объясняет, почему относительно высокие концентрации СОЗ были обнаружены в окружающей среде Арктики , а также в телах животных и людей, которые там живут, хотя большая часть химических веществ не использовалась 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 конденсируется. Аналогичное явление происходит в глобальном масштабе для некоторых химических веществ. Когда эти химические вещества попадают в окружающую среду , некоторые из них испаряются при высоких температурах окружающей среды, разносятся ветром до тех пор, пока температура не станет ниже, а затем происходит конденсация . Падение температуры, достаточно большое, чтобы привести к осаждению, может произойти, когда химикаты переносятся из более теплого климата в более прохладный или при смене времен года. Конечным эффектом является атмосферный перенос от низких широт и высот к высоким . Поскольку глобальная дистилляция — относительно медленный процесс, основанный на последовательных циклах испарения/конденсации, она эффективна только для полулетучих химических веществ, которые очень медленно разлагаются в окружающей среде, таких как ДДТ , полихлорированные бифенилы и линдан .

Эффект глобальной дистилляции

В нескольких исследованиях этот эффект измерялся, обычно путем сопоставления концентраций определенного химического вещества в воздухе, воде или биологических образцах из разных частей мира с широтой, на которой были собраны образцы. Например, было показано, что уровни ПХБ, гексахлорбензола и линдана, измеренные в воде, лишайниках и коре деревьев , выше в более высоких широтах. [2]

Этот 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 показателей содержания в организме некоторых СОЗ за всю историю. измерено. Недавние исследования пришли к выводу, что для большинства загрязнителей более медленное разложение при более низких температурах является более важным фактором их накопления в холодном регионе, чем глобальная перегонка. Исключение составляют легколетучие и стойкие вещества, такие как хлорфторуглероды . [4] [5]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Избавление мира от СОЗ: Путеводитель по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях» (PDF) . Программа ООН по окружающей среде . Апрель 2005 года . Проверено 6 июня 2008 г.
  2. ^ Симонич С.Л., Хитес РА (сентябрь 1995 г.). «Глобальное распространение стойких хлорорганических соединений». Наука . 269 ​​(5232): 1851–4. Бибкод : 1995Sci...269.1851S. дои : 10.1126/science.7569923. ПМИД  7569923.
  3. ^ «Западный проект по загрязнению воздуха - результаты» (PDF) . Отдел воздушных ресурсов Службы национальных парков . 2008. Архивировано из оригинала (PDF) 11 февраля 2017 г. Проверено 28 октября 2018 г.
  4. ^ Шенкер, Шерингер, Хунгербюлер: Достигают ли стойкие органические загрязнители термодинамического равновесия в глобальной окружающей среде? Экологические науки и технологии , 2014, номер документа : 10.1021/es405545w.
  5. ^ Фабио Бергамин: Результат медленной деградации , ETH News, 2014.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки