stringtranslate.com

Большое тихоокеанское мусорное пятно

Большое мусорное пятно в Тихом океане, август 2015 г. (модель)
Карта, показывающая крупномасштабное цикличное движение воды в Тихом океане. Один круг на запад в Австралию, затем на юг и обратно в Латинскую Америку. Дальше на север вода движется на восток в Центральную Америку, а затем присоединяется к более крупному движению дальше на север, которое движется на юг, запад, север и восток между Северной Америкой и Японией. Две меньшие петли вращаются в восточной и центральной части северной части Тихого океана.
Нашивка создана в круговороте зоны субтропической конвергенции северной части Тихого океана.

Большое Тихоокеанское мусорное пятно (также Тихоокеанский мусорный вихрь и Северо-Тихоокеанское мусорное пятно [1] ) — это мусорное пятно , круговорот частиц морского мусора , в центральной части северной части Тихого океана. Он расположен примерно между 135° и 155° з.д. и между 35° и 42° с.ш. [2] Сбор пластикового и плавающего мусора происходит из Тихоокеанского региона , включая страны Азии, Северной Америки и Южной Америки. [3]

Несмотря на общепринятое общественное мнение, что это пятно представляет собой гигантские острова плавающего мусора, его низкая плотность (4 частицы на кубический метр (3,1 куб. ярда)) не позволяет обнаружить его с помощью спутниковых изображений или даже случайных лодочников или дайверов, находящихся в этом районе. Это связано с тем, что пятно представляет собой широко рассредоточенную область, состоящую в основном из взвешенных частиц размером с ноготь или меньше, часто микроскопических, в верхних слоях воды, известных как микропластик . [4] Исследователи из проекта Ocean Cleanup заявили, что по состоянию на 2018 год пятно занимает площадь 1,6 миллиона квадратных километров (620 000 квадратных миль) [5] и состоит из 45 000–129 000 метрических тонн (50 000–142 000 коротких тонн) пластика. [ 6] То же исследование 2018 года показало, что, хотя микропластик доминирует на территории по количеству, 92% массы пятна состоит из более крупных объектов, которые еще не распались на микропластик. Некоторому пластику в пластыре более 50 лет, и он включает в себя такие предметы (и фрагменты предметов), как «пластиковые зажигалки, зубные щетки, бутылки с водой, ручки, детские бутылочки, сотовые телефоны, пластиковые пакеты и детеныши » .

Исследования показывают, что пластырь быстро накапливается. [6] Считается, что с 1945 года это пятно увеличивалось «в 10 раз каждое десятилетие». [7] На каждый фунт планктона в круговороте содержится примерно шесть фунтов пластика . [8] Похожее пятно плавающего пластикового мусора находится в Атлантическом океане и называется Североатлантическим мусорным пятном . [9] [10] Этот растущий участок способствует нанесению другого экологического ущерба морским экосистемам и видам.

История

Пятно было описано в статье 1988 года, опубликованной Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA). Описание было основано на исследованиях нескольких исследователей из Аляски , проведенных в 1988 году и измерявших нейстонный пластик в северной части Тихого океана. [11] Исследователи обнаружили относительно высокие концентрации морского мусора, скапливающегося в регионах, находящихся под влиянием океанских течений. Экстраполируя данные, полученные в Японском море , исследователи предположили, что аналогичные условия будут возникать и в других частях Тихого океана, где преобладающие течения благоприятствуют созданию относительно стабильных вод. Они конкретно указали на Северо-Тихоокеанский круговорот. [12]

Чарльз Дж. Мур , возвращавшийся домой через Северо-Тихоокеанский круговорот после участия в Транстихоокеанской яхтенной гонке в 1997 году, утверждал, что наткнулся на огромный участок плавающих обломков. Мур предупредил океанографа Кертиса Эббсмейера , который впоследствии окрестил этот регион «Восточным мусорным пятном» (EGP). [13] Этот район часто упоминается в сообщениях средств массовой информации как исключительный пример загрязнения морской среды . [14]

Проект JUNK Raft Project — это транс-Тихоокеанское парусное путешествие 2008 года, организованное Фондом морских исследований Алгалиты , чтобы привлечь внимание к пластику на заплате . [15] [16] [17]

В 2009 году два проектных судна из Project Kaisei / Ocean Voyages Institute; « Новый горизонт» и « Кайсэй» отправились в путешествие, чтобы исследовать участок и определить возможность сбора и переработки в промышленных масштабах. [18] Экспедиция SEAPLEX Института океанографии Скриппса в 2009 году, частично финансируемая Институтом океанских путешествий/Проектом Кайсей [19], также исследовала это пятно. Исследователи также изучали влияние пластика на мезопелагических рыб , таких как рыбы-фонарики . [20] [21]

В 2010 году Институт океанских путешествий провел 30-дневную экспедицию по круговороту, которая продолжила научные исследования экспедиций 2009 года и протестировала прототипы устройств для очистки. [22]

В июле/августе 2012 года Институт океанских путешествий совершил путешествие из Сан-Франциско к восточным границам северного круговорота Тихого океана (в конечном итоге закончилось в Ричмонде, Британская Колумбия), а затем совершил обратный рейс, который также посетил круговорот. Целью этой экспедиции было изучение масштабов обломков цунами, образовавшихся в результате японского землетрясения-цунами. [23] [24]

Источники пластика

В 2015 году в журнале Science было опубликовано исследование, целью которого было выяснить, откуда именно берется весь этот мусор. По мнению исследователей, выброшенный пластик и другой мусор плывет на восток из стран Азии из шести основных источников: Китая, Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Шри-Ланки и Таиланда. [25] [26] Исследование, в котором использовались данные по состоянию на 2010 год, показало, что в то время Китай был ответственен примерно за 30% мирового загрязнения океана пластиком. [27] В 2017 году организация Ocean Conservancy сообщила, что Китай, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам сбрасывают в море больше пластика, чем все остальные страны вместе взятые. [28] Усилия по замедлению образования мусора на суше и последующего накопления морского мусора были предприняты в рамках организации «Охрана побережья», Дня Земли и Всемирного дня очистки . [29] [30] [31] [32]

По данным National Geographic, «по оценкам, 80 процентов пластика в океане поступает из наземных источников, а остальные 20 процентов — с лодок и других морских источников. Однако эти проценты варьируются в зависимости от региона. Исследование 2018 года показало, что синтетический пластик рыболовные сети составляли почти половину массы Большого Тихоокеанского мусорного пятна, в основном из-за динамики океанских течений и увеличения рыболовной деятельности в Тихом океане». [33] [6] :  абс

Исследование открытого доступа, опубликованное в 2022 году, пришло к выводу, что от 75% до 86% пластикового загрязнения приходится на рыболовство и сельское хозяйство, при этом большинство выявленных выбросов происходят из Японии, Китая, Южной Кореи, США и Тайваня. [1]

В ходе исследования было проанализировано 6093 предмета мусора размером более 5 см, найденных на мусорном пятне в северной части Тихого океана, из которых 99% твердых предметов по подсчету и 90% от общей массы мусора (514 кг) были пластиковыми. Позже они были отсортированы, подсчитаны, взвешены, и их источники были обнаружены в пяти промышленно развитых рыболовных странах, что свидетельствует о важной роли, которую рыбная промышленность играет в глобальной проблеме пластиковых отходов. [1]

Преимущественно в состав твердых пластиковых отходов входят неопознаваемые фрагменты, орудия рыболовства и аквакультуры, такие как ящики для рыбы, разделители для устриц, ловушки для угрей и другие пластиковые предметы, связанные с продуктами питания, напитками и предметами домашнего обихода. Они также представляют собой значительное количество накопленной плавающей пластиковой массы. [1]

На 201 проанализированном пластиковом объекте были написаны письмена, причем наиболее распространенными языками были китайский, японский, английский и корейский (в указанном порядке). [34]

Конституция

Карта круговоротов с центром возле южного полюса (нажмите, чтобы увеличить)
Мусорное пятно в северной части Тихого океана на непрерывной карте океана

Большое Тихоокеанское мусорное пятно образовалось постепенно в результате загрязнения океана или морской среды, собранного океанскими течениями . [35] Он занимает относительно стационарную область северной части Тихого океана, ограниченную Северо-Тихоокеанским круговоротом в конских широтах . Схема вращения круговорота притягивает отходы со всей северной части Тихого океана, включая прибрежные воды Северной Америки и Японии. По мере того, как материал захватывается течениями, ветровые поверхностные течения постепенно перемещают мусор к центру, захватывая его.

В исследовании 2014 года [36] исследователи отобрали образцы в 1571 месте по всему Мировому океану и определили, что выброшенные рыболовные снасти, такие как буи, лески и сети, составляют более 60% [36] массы пластикового морского мусора. Согласно отчету Агентства по охране окружающей среды за 2011 год, «Основным источником морского мусора является неправильная утилизация отходов или обращение с мусором и продукцией производства, включая пластмассу (например, засорение, незаконные сбросы)… Мусор образуется на суше в пристанях для яхт, портах, реки, гавани, доки и ливневые стоки. В море мусор образуется от рыболовных судов, стационарных платформ и грузовых судов». [37] Размер компонентов варьируется от брошенных рыболовных сетей длиной в несколько миль до микрогранул, используемых в косметике и абразивных чистящих средствах. [38] Компьютерная модель предсказывает, что гипотетический кусок мусора с западного побережья США направится в Азию и вернется в США через шесть лет; [13] Обломки с восточного побережья Азии достигнут США через год или меньше. [39] [40] Хотя микропластик составляет 94% из примерно 1,8 триллиона пластиковых кусочков, он составляет лишь 8% из 79 тысяч метрических тонн (87 тысяч коротких тонн) пластика, при этом большая часть остального поступает из рыболовная индустрия. [41]

Исследование 2017 года пришло к выводу, что из 9,1 миллиарда метрических тонн (10,0 миллиардов коротких тонн) пластика, произведенного с 1950 года, около 7 миллиардов метрических тонн (7,7 миллиардов коротких тонн) больше не используются. [42] По оценкам авторов, 9% было переработано , 12% было сожжено , а оставшиеся 5,5 миллиардов метрических тонн (6,1 миллиардов коротких тонн) находятся в океанах и на суше. [42]

Животные

В ходе исследования 2021 года исследователи, исследовавшие пластик с участка, идентифицировали более 40 видов животных на 90 процентах изученных ими обломков. [43] [44] Обнаружение процветающей экосистемы жизни на мусорном пятне Большого Тихого океана в 2022 году предположило, что уборка мусора здесь может неблагоприятно удалить эту пластисферу . [45]

Исследование 2023 года показало, что пластик является домом для прибрежных видов, выживающих в открытом океане и размножающихся. [46] Эти прибрежные виды, в том числе медузы и губки, обычно встречаются на западном побережье Тихого океана и выживают вместе с видами открытого океана за счет пластика. [46] Некоторые учёные обеспокоены тем, что такая смесь прибрежных видов и видов открытого океана может привести к образованию неестественных или «неопелагических сообществ», в которых прибрежные существа могут конкурировать с видами открытого океана или даже потреблять их. [46]

Оценка размеров

Визуализация, показывающая, как масса накапливается в круговоротах.

Размер пятна не определен, как и точное распределение мусора, поскольку крупные предметы встречаются редко. [47] Большая часть мусора состоит из мелких пластиковых частиц, взвешенных на поверхности или чуть ниже ее и не обнаруживаемых самолетами или спутниками. Вместо этого размер патча определяется путем выборки. Предполагаемый размер мусорного пятна составляет 1 600 000 квадратных километров (620 000 квадратных миль) (примерно в два раза больше Техаса или в три раза больше Франции). [48] ​​Однако такие оценки являются предположительными, учитывая сложность выборки и необходимость сопоставления результатов с другими областями. Кроме того, хотя размер участка определяется более высокой, чем обычно, степенью концентрации пелагического мусора, не существует стандарта для определения границы между «нормальным» и «повышенным» уровнем загрязняющих веществ, позволяющего точно оценить уровень загрязнения. Пораженная область.

Съемки с использованием сетей менее субъективны, чем прямые наблюдения, но ограничены в отношении площади, на которой можно опробовать сети (отверстия сети 1–2 метра (3 фута 3 дюйма – 6 футов 7 дюймов), и судам обычно приходится снижать скорость, чтобы развернуть сети, что требует выделенное судовое время). Отбираемые пробы пластикового мусора определяются по чистому размеру ячеек, при этом одинаковые размеры ячеек необходимы для значимого сравнения между исследованиями. Пробы плавучего мусора обычно отбираются траловой сетью нейстон или манта с ячеей 0,33 мм [0,013 дюйма]. Учитывая очень высокий уровень пространственной скопления морского мусора, требуется большое количество буксиров сетей, чтобы адекватно охарактеризовать среднюю численность мусора в море. О долгосрочных изменениях в пластиковом мезо-мусоре сообщалось с помощью наземных сетей: в субтропическом круговороте в северной части Тихого океана в 1999 году содержание пластика составляло 335 000 предметов на квадратный километр (870 000 на квадратную милю) и 5,1 килограмма на квадратный километр (29 фунтов на квадратную милю). квадратных миль), примерно на порядок больше, чем образцы, собранные в 1980-х годах. Аналогичное резкое увеличение количества пластикового мусора было зарегистрировано и в Японии. Однако при интерпретации таких результатов необходима осторожность из-за проблем крайней пространственной неоднородности и необходимости сравнивать образцы из эквивалентных водных масс, то есть, если исследование одного и того же участка воды проводится с интервалом в неделю , можно было наблюдать изменение концентрации пластика на порядок. [49]

-  Райан и др.
Тихоокеанские течения создали три «острова» мусора. [50]

В августе 2009 года исследовательская миссия Круговорота Института океанографии Скриппса / Project Kaisei SEAPLEX обнаружила, что пластиковый мусор присутствовал в 100 последовательных пробах, взятых на различной глубине и с разным размером сети на протяжении 1700 миль (2700 км) через пятно. Обследование показало, что, хотя пятно содержит большие куски, оно в целом состоит из более мелких предметов, концентрация которых увеличивается по направлению к центру круговорота, и эти « похожие на конфетти » куски, которые видны прямо под поверхностью, указывают на пораженную область. может быть гораздо меньше. [49] [51] [52] Данные, собранные в 2009 году по популяциям тихоокеанских альбатросов , позволяют предположить наличие двух отдельных зон отбросов. [53]

В марте 2018 года организация The Ocean Cleanup опубликовала статью, в которой обобщаются результаты Мега-(2015) и Воздушной экспедиций (2016). В 2015 году организация пересекла мусорное пятно Большого Тихого океана на 30 судах, чтобы провести наблюдения и взять пробы с помощью 652 исследовательских сетей. Всего они собрали 1,2 миллиона штук, которые посчитали и распределили по соответствующим размерам. Чтобы также учесть более крупные, но более редкие обломки, в 2016 году они также пролетели над этим участком на самолете C-130 Hercules , оснащенном датчиками LiDAR . Результаты двух экспедиций показали, что это пятно занимает площадь 1,6 миллиона квадратных километров (0,62 миллиона квадратных миль) с концентрацией 10–100 килограммов на квадратный километр (57–571 фунта на квадратную милю). По их оценкам, в этом пятне содержится 80 000 метрических тонн (88 000 коротких тонн), из них 1,8 триллиона пластиковых кусочков, из которых 92% массы приходится на объекты размером более 0,5 сантиметра ( 316  дюйма). [54] [55] [6]

НОАА заявило:

Хотя термин «Великое тихоокеанское мусорное пятно» часто используется в средствах массовой информации, он не дает точной картины проблемы морского мусора в северной части Тихого океана. Название «Тихоокеанское мусорное пятно» заставило многих поверить, что эта территория представляет собой большое и сплошное пятно, состоящее из легко видимых предметов морского мусора, таких как бутылки и другой мусор, что похоже на буквальный остров мусора, который должен быть виден на спутниковых или аэрофотоснимках. . Это не вариант.

В исследовании 2001 года исследователи [57] обнаружили в нейстоне концентрацию пластиковых частиц на уровне 334 721 штук на квадратный километр (866 920 штук на квадратную милю) со средней массой 5,1 килограмма на квадратный километр (29 фунтов на квадратную милю). Общая концентрация пластика во многих местах, где были отобраны пробы, в семь раз превышала концентрацию зоопланктона . В образцах, собранных глубже в толще воды, были обнаружены гораздо более низкие концентрации пластиковых частиц (в основном кусков мононити ). [58] В 2012 году исследователи Гольдштейн, Розенберг и Ченг обнаружили, что концентрация микропластика в круговороте увеличилась на два порядка за предыдущие четыре десятилетия. [59]

11 апреля 2013 года художница Мария Кристина Финуччи основала «Государство мусорных пятен» в ЮНЕСКО  – Париж [60] перед генеральным директором Ириной Боковой . [61]

Экологические проблемы

Усилия по вывозу мусора

Проект Кайсей Института океанских путешествий

В 2009 году Институт океанских путешествий удалил более 5 коротких тонн (4,5 т) пластика во время первоначальной инициативы по очистке Project Kaisei, одновременно тестируя различные прототипы устройств для очистки. [62] В 2019 году в ходе 25-дневной экспедиции Институт Ocean Voyages установил рекорд по крупнейшей очистке мусорного пятна, удалив из океана более 40 метрических тонн (44 коротких тонны) пластика. [63] В 2020 году в ходе двух экспедиций Институт океанских путешествий снова установил рекорд по крупнейшей очистке, удалив из океана 170 коротких тонн (150 т; 340 000 фунтов) пластика. Первая 45-дневная экспедиция удалила 103 коротких тонны (93 т; 206 000 фунтов) пластика [64] , а вторая экспедиция удалила 67 коротких тонн (61 т) пластика с мусорного пятна. [65] В 2022 году в ходе двух летних экспедиций Институт океанских путешествий удалил с мусорной площадки 148 коротких тонн (134 т; 296 000 фунтов) пластиковых сетей-призраков, предметов потребления и смешанного пластикового мусора. [66] [67] [68]

Очистка океана

9 сентября 2018 года первая система сбора была развернута на круговороте, чтобы приступить к сбору мусора. [69] В ходе первого пробного запуска проекта по очистке океана началась буксировка «Системы очистки океана 001» из Сан-Франциско на испытательный полигон, находящийся примерно в 240 морских милях (440 км; 280 миль). [70] Первоначальные испытания «Системы очистки океана 001» длились четыре месяца и предоставили исследовательской группе ценную информацию, имеющую отношение к разработке «Системы 001/B». [71]

В 2021 году The Ocean Cleanup собрала 63 182 фунта (28 659 кг; 31,591 коротких тонн; 28,659 т) пластика с помощью своей «Системы 002». Миссия началась в июле 2021 года и завершилась 14 октября 2021 года. [72] В июле 2022 года The Ocean Cleanup объявила, что достигла важной вехи по удалению первых 100 000 килограммов (220 000 фунтов; 100 тонн; 110 коротких тонн) пластика. от мусорного патча Great Pacific с использованием «Системы 002» [73] и объявил о переходе на «Систему 03», которая, как утверждается, в 10 раз эффективнее своей предшественницы. [74] Группа ожидает, что более крупные сети позволят ей, начиная с 2024 года, удалять мусор быстрее, чем он выбрасывается, и очистить весь участок в течение десяти лет. [75]

Другие попытки удаления

Азиатско-Тихоокеанская экспедиция 2012 года по Альгалите/ 5 круговоротов началась на Маршалловых островах 1 мая, исследовала это место и собрала образцы для Института пяти круговоротов, Фонда морских исследований Алгалиты и ряда других учреждений, включая NOAA, Scripps , IPRC и океанографическую службу Вудс-Хоул. Институт . В 2012 году Ассоциация морского образования провела исследовательские экспедиции в круговороте. Было проведено сто восемнадцать буксировок сетей и подсчитано почти 70 000 кусков пластика. [76]

Смотрите также

Рекомендации

Примечания

  1. ^ abcd Лебретон, Лоран; Ройер, Сара-Жанна; Пейтавин, Аксель; Стритман, Воутер Ян; Смединг-Зуурендонк, Ингеборг; Эггер, Матиас (1 сентября 2022 г.). «Промышленно развитые рыболовные страны в значительной степени способствуют загрязнению плавающим пластиком в субтропическом круговороте северной части Тихого океана». Научные отчеты . 12 (1): 12666. Бибкод : 2022NatSR..1212666L. дои : 10.1038/s41598-022-16529-0. ISSN  2045-2322. ПМЦ  9436981 . ПМИД  36050351. В эту статью включен текст из этого источника, доступного по лицензии CC BY 4.0.
  2. ^ См. соответствующие разделы ниже для получения конкретных ссылок, касающихся открытия и истории патча. Общий обзор представлен в работе Даутел, Сьюзан Л. (2007). «Транскоокеанский мусор: международные стратегии и стратегии США в отношении Великого тихоокеанского мусорного пятна». Журнал экологического права Университета Золотые Ворота . 3 (1): 181.
  3. ^ «Самая большая в мире коллекция океанского мусора в два раза больше Техаса» . США сегодня . Архивировано из оригинала 15 февраля 2020 года . Проверено 29 апреля 2018 г.
  4. ^ Филп, Ричард Б. (2013). Экосистемы и здоровье человека: токсикология и экологические опасности (3-е изд.). ЦРК Пресс. п. 116. ИСБН 978-1466567214.
  5. Альбек-Рипка, Ливия (22 марта 2018 г.). «Великое тихоокеанское мусорное пятно» раздувается, 87 000 000 000 тонн пластика и их количество продолжает расти». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 11 января 2020 года . Проверено 26 февраля 2020 г.
  6. ^ abcd Фриас, Дж.; Нэш, Ройзин (2019). «Микропластик: поиск консенсуса по определению». Бюллетень о загрязнении морской среды . Эльзевир . 138 : 145–147. Бибкод : 2019MarPB.138..145F. doi :10.1016/j.marpolbul.2018.11.022. ISSN  0025-326X. PMID  30660255. S2CID  58550075. Лебретон, Л.; Слат, Б.; Феррари, Ф.; Сент-Роуз, Б.; Эйткен, Дж.; Мартхаус, Р.; Хаджбане, С.; Кунсоло, С.; Шварц, А. (22 марта 2018 г.). «Доказательства того, что Большое Тихоокеанское мусорное пятно быстро накапливает пластик». Научные отчеты . 8 (1): 4666. Бибкод : 2018NatSR...8.4666L. doi : 10.1038/s41598-018-22939-w. ISSN  2045-2322. ПМЦ  5864935 . PMID  29568057. S2CID  4093211.
  7. ^ Мазер, Крис (2014). Взаимодействие суши, океана и людей: глобальная перспектива . ЦРК Пресс. стр. 147–48. ISBN 978-1482226393.
  8. ^ «Великое мусорное пятно в Тихом океане: пластик превращает обширную территорию океана в экологический кошмар» . Санта-Барбара Ньюс-Пресс. Архивировано из оригинала 12 сентября 2015 года . Проверено 13 октября 2008 г.
  9. Ловетт, Ричард А. (2 марта 2010 г.). «Огромное мусорное пятно обнаружено и в Атлантике» . Национальные географические новости . Национальное географическое общество . Архивировано из оригинала 5 марта 2010 года . Проверено 4 марта 2010 г.
  10. ^ Гилл, Виктория (24 февраля 2010 г.). «Пластиковый мусор портит Атлантический океан». Би-би-си. Архивировано из оригинала 27 августа 2017 года . Проверено 16 марта 2010 г.
  11. ^ Дэй, Роберт Х.; Шоу, Дэвид Г.; Игнелл, Стивен Э. (1988). «Количественное распределение и характеристики нейстонового пластика в северной части Тихого океана, 1985–88 гг. (Окончательный отчет для Министерства торговли США, Национальной службы морского рыболовства, лаборатории Оук-Бей. Оке-Бей, Аляска)» (PDF) . стр. 247–66. Архивировано (PDF) из оригинала 19 августа 2019 года . Проверено 18 июля 2008 г.
  12. ^ «Однако после попадания в океан нейстонный пластик перераспределяется течениями и ветрами. Например, пластик, попадающий в океан в Корее, перемещается на восток под действием Субарктического течения (в субарктических водах) и Куросио (в переходных водах, Каваи 1972; Фаворит и др., 1976; Нагата и др., 1986). Таким образом, пластик переносится из районов с высокой плотностью населения в районы с низкой плотностью. В дополнение к этому перемещению на восток, стресс Экмана от ветров имеет тенденцию перемещать поверхностные воды из Субарктика и субтропики по направлению к переходной водной массе в целом (см. Roden 1970: рис. 5). Из-за конвергентной природы этого потока Экмана плотность переходной воды имеет тенденцию быть высокой. Кроме того, в целом конвергентный характер воды в Центральный круговорот в северной части Тихого океана (Масудзава, 1972) также должен привести к высокой плотности там » (Дэй и др., 1988, стр. 261) (выделено автором)
  13. ^ Аб Мур, Чарльз (ноябрь 2003 г.). «Журнал естествознания». www.naturalhistorymag.com . Архивировано из оригинала 17 сентября 2021 года . Проверено 17 сентября 2021 г.
  14. Бертон, Джастин (19 октября 2007 г.). «Токсичное рагу размером с континент из пластикового мусора, засоряющего полосу Тихого океана». Хроники Сан-Франциско . п. W-8. Архивировано из оригинала 21 октября 2007 года . Проверено 22 октября 2007 г.
  15. Яп, Бритт (28 августа 2008 г.). «Плот из хлама пересек Тихий океан за 3 месяца». США сегодня . Архивировано из оригинала 31 марта 2010 года . Проверено 30 сентября 2009 г.
  16. ^ "Плот из мусорных бутылок пересекает Тихий океан" . Новости Эн-Би-Си . 28 августа 2008 г. Архивировано из оригинала 14 июля 2014 г. . Проверено 30 сентября 2009 г.
  17. Дживанс, Кристина (20 августа 2008 г.). «Ужин в океане спасает гребца». Новости BBC . Архивировано из оригинала 25 марта 2010 года . Проверено 30 сентября 2009 г.
  18. Уолш, Брайан (1 августа 2009 г.). «Экспедиция отправляется к Великому пластиковому вихрю». Время . Архивировано из оригинала 4 августа 2009 года . Проверено 2 августа 2009 г.
  19. ^ Гольдштейн Мириам С.; Розенберг Марси; Ченг Ланна (2012). «Увеличение количества океанического микропластического мусора усиливает откладку яиц у эндемичных пелагических насекомых». Письма по биологии . 8 (5): 817–20. дои : 10.1098/rsbl.2012.0298. ПМК 3440973 . ПМИД  22573831. 
  20. Элисон Кавуд (12 августа 2009 г.). «СИПЛЕКС, день 11, часть 1: Разноводная рыба». СИПЛЕКС . Архивировано из оригинала 8 октября 2009 года . Проверено 2 июня 2016 г.{{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  21. ^ «Ученые нашли« Великое мусорное пятно в Тихом океане »» (пресс-релиз). Национальный научный фонд . 27 августа 2009 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2012 г. . Проверено 8 августа 2013 г.Альтернативный URL. Архивировано 13 декабря 2018 г. на Wayback Machine.
  22. Шварц, Ариэль (19 ноября 2010 г.). «Вот что значит плыть в Тихоокеанском мусорном вихре». Компания Фаст. Архивировано из оригинала 6 сентября 2019 года . Проверено 6 сентября 2019 г.
  23. ^ «Мусор в Тихом океане в основном из дома, а не из-за цунами в Японии» . Новости канадского вещания . Архивировано из оригинала 8 марта 2021 года . Проверено 6 сентября 2019 г.
  24. Bigmuddygirl (14 августа 2012 г.). «Проблема пластика преследует Тихий океан, говорят исследователи». Новости о пластиковом супе . Архивировано из оригинала 6 июля 2019 года . Проверено 6 сентября 2019 г.
  25. ^ «Откуда взялся мусор в Большом Тихоокеанском мусорном пятне? Как нам это остановить?». США сегодня . Архивировано из оригинала 2 сентября 2019 года . Проверено 16 января 2019 г.
  26. ^ Закон, Кара Лаванда; Нараян, Рамани; Андради, Энтони; Перриман, Мириам; Зиглер, Теодор Р.; Уилкокс, Крис; Гейер, Роланд ; Джамбек, Дженна Р. (13 февраля 2015 г.). «Попадание пластиковых отходов с суши в океан». Наука . 347 (6223): 768–71. Бибкод : 2015Sci...347..768J. дои : 10.1126/science.1260352. PMID  25678662. S2CID  206562155.
  27. Уилл Данэм (12 февраля 2019 г.). «Мировой океан забит миллионами тонн пластикового мусора». Научный американец . Архивировано из оригинала 16 ноября 2019 года . Проверено 31 июля 2019 г. На долю Китая приходится наибольшее ежегодное загрязнение океана пластиком (по оценкам, 2,4 миллиона тонн), что составляет около 30 процентов от общемирового показателя. За ним следуют Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия, Нигерия и Бангладеш.
  28. Ханна Люнг (21 апреля 2018 г.). «Пять азиатских стран сбрасывают в океаны больше пластика, чем все остальные страны вместе взятые: как вы можете помочь». Форбс . Архивировано из оригинала 29 декабря 2021 года . Проверено 23 июня 2019 г. Согласно отчету Ocean Conservancy за 2017 год, Китай, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам сбрасывают в океаны больше пластика, чем остальной мир вместе взятый.
  29. ^ «500 000 добровольцев принимают участие в уборке ко Дню Земли 2019» . Сеть Дня Земли . 26 апреля 2019 года. Архивировано из оригинала 28 августа 2019 года . Проверено 1 августа 2019 г.
  30. ^ "Наш прогресс..." ПРИЛИВЫ . Охрана океана. Архивировано из оригинала 1 августа 2019 года . Проверено 1 августа 2019 г.
  31. ^ «Сеть Дня Земли запускает большую глобальную уборку» . новости (Пресс-релиз). 4 апреля 2019 года. Архивировано из оригинала 23 декабря 2019 года . Проверено 1 августа 2019 г.
  32. Оливия Розан (12 сентября 2018 г.). «День уборки во всем мире — суббота: вот как помочь». ЭкоВотч . Архивировано из оригинала 28 августа 2019 года . Проверено 1 августа 2019 г.
  33. ^ "Большое тихоокеанское мусорное пятно" . Национальное географическое общество . 5 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 5 июня 2020 года . Проверено 10 июня 2020 г.
  34. ^ Лебретон, Лоран; Ройер, Сара-Жанна; Пейтавин, Аксель; Стритман, Воутер Ян; Смединг-Зуурендонк, Ингеборг; Эггер, Матиас (1 сентября 2022 г.). «Промышленно развитые рыболовные страны в значительной степени способствуют загрязнению плавающим пластиком в субтропическом круговороте северной части Тихого океана». Научные отчеты . 12 (1): 12666. Бибкод : 2022NatSR..1212666L. дои : 10.1038/s41598-022-16529-0. ISSN  2045-2322. ПМЦ 9436981 . ПМИД  36050351. 
  35. ^ Об этом и последующем см. Карл, Дэвид М. (май – июнь 1999 г.). «Море перемен: биогеохимическая изменчивость субтропического круговорота северной части Тихого океана». Экосистемы . 2 (3): 181–214. дои : 10.1007/s100219900068. S2CID  46309501.О круговоротах в целом см. Sverdrup HU, Johnson MW, Fleming RH (1946). Океаны, их физика, химия и общая биология . Нью-Йорк: Прентис-Холл.
  36. ^ Аб Эриксен, Маркус; Лебретон, Лоран CM; Карсон, Генри С.; Тиль, Мартин; Мур, Чарльз Дж.; Борерро, Хосе К.; Гальгани, Франсуа; Райан, Питер Г.; Рейссер, Юлия (10 декабря 2014 г.). «Пластиковое загрязнение мирового океана: в море на плаву более 5 триллионов пластиковых кусков весом более 250 000 тонн». ПЛОС ОДИН . 9 (12). е111913. Бибкод : 2014PLoSO...9k1913E. дои : 10.1371/journal.pone.0111913 . ISSN  1932-6203. ПМК 4262196 . ПМИД  25494041. 
  37. ^ «Морской мусор в северной части Тихого океана: краткое изложение существующей информации и выявление пробелов в данных» (PDF) . Агентство по охране окружающей среды США . Ноябрь 2011 г. Архивировано из оригинала (PDF) 14 января 2016 г.
  38. ^ Феррис, Дэвид (май – июнь 2009 г.). "Послание в бутылке". Сьерра . Сан-Франциско: Сьерра-клуб. Архивировано из оригинала 2 сентября 2019 года . Проверено 13 августа 2009 г.
  39. ^ Фарис, Дж.; Харт, К. (1994), Море мусора: краткий обзор Третьей международной конференции по морскому мусору , Программа колледжа морских грантов Северной Каролины и NOAA.
  40. ^ «Масса мусора растет в Тихом океане» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . 28 марта 2008 г. Архивировано из оригинала 20 января 2019 г. . Проверено 16 января 2019 г.
  41. Паркер, Лора (22 марта 2018 г.). «Великое тихоокеанское мусорное пятно — это не то, что вы думаете». Национальные географические новости . Архивировано из оригинала 18 июня 2019 года . Проверено 18 июня 2019 г.
  42. ^ ab «Пластиковое загрязнение угрожает задушить нашу планету». НовостиComAu . Архивировано из оригинала 21 июля 2017 года . Проверено 21 июля 2017 г.
  43. ^ Журнал, Смитсоновский институт; Ветцель, Коррин. «Большое тихоокеанское мусорное пятно является местом обитания жизни в открытом океане». Смитсоновский журнал . Проверено 20 апреля 2023 г.
  44. ^ Харам, Линси Э.; Карлтон, Джеймс Т.; Центуриони, Лука; Кроули, Мэри; Хафнер, Ян; Максименко Николай; Мюррей, Кэтрин Кларк; Щербина Андрей Юрьевич; Хорманн, Верена; Райт, Синтия; Руис, Грегори М. (2 декабря 2021 г.). «Возникновение неопелагического сообщества посредством появления прибрежных видов в открытом море». Природные коммуникации . 12 (1): 6885. Бибкод : 2021NatCo..12.6885H. дои : 10.1038/s41467-021-27188-6. ISSN  2041-1723. ПМЦ 8639729 . ПМИД  34857744. 
  45. Эбби Ли Худ (1 мая 2022 г.). «Ура! Большое тихоокеанское мусорное пятно превратилось в процветающую экосистему, говорят ученые». Футуризм.
  46. ^ abc Бартельс, Меган. «Удивительные существа скрываются на Большом тихоокеанском мусорном пятне». Научный американец . Проверено 20 апреля 2023 г.
  47. Брасси, доктор Шарлотта (16 июля 2017 г.). «Пластиковая нашивка миссии на Тихий океан». Новости BBC . Архивировано из оригинала 20 июля 2017 года . Проверено 21 июля 2017 г.
  48. ^ «Великое тихоокеанское мусорное пятно • Очистка океана». Очистка океана . Архивировано из оригинала 10 февраля 2020 года . Проверено 8 февраля 2022 г.
  49. ^ Аб Райан, PG; Мур, CJ; Ван Франекер, JA; Молони, CL (2009). «Мониторинг обилия пластикового мусора в морской среде». Философские труды Королевского общества B: Биологические науки . 364 (1526): 1999–2012 гг. дои : 10.1098/rstb.2008.0207. JSTOR  40485978. PMC 2873010 . ПМИД  19528052. 
  50. ^ "Большое тихоокеанское мусорное пятно" . Отдел морского мусора – Управление реагирования и восстановления . НОАА. 11 июля 2013 года. Архивировано из оригинала 17 апреля 2014 года . Проверено 2 сентября 2019 г.
  51. ^ «OSU: Сообщения о гигантском океанском «мусорном пятне» преувеличены» . КАТУ.com . Ассошиэйтед Пресс. 4 января 2011 г. Архивировано из оригинала 14 февраля 2011 г.
  52. ^ «Океанское« мусорное пятно » далеко не такое большое, как изображают в СМИ» . Отдел новостей ОГУ (Пресс-релиз). Государственный университет Орегона. 4 января 2011 года. Архивировано из оригинала 7 января 2011 года . Проверено 18 апреля 2023 г.
  53. ^ Янг, Линдси С.; Вандерлип, Синтия; Даффи, Дэвид С.; Афанасьев, Всеволод; Шаффер, Скотт А. (2009). Роперт-Кудерт, Ян (ред.). «Принесение мусора домой: приводят ли различия в распределении корма между колониями к увеличению потребления пластика лайсанскими альбатросами?». ПЛОС ОДИН . 4 (10): е7623. Бибкод : 2009PLoSO...4.7623Y. дои : 10.1371/journal.pone.0007623 . ПМК 2762601 . ПМИД  19862322. 
  54. ^ "Большое тихоокеанское мусорное пятно". Очистка океана . Архивировано из оригинала 10 февраля 2020 года . Проверено 8 мая 2018 г.
  55. Лебретон, Лоран (22 марта 2018 г.). «Экспоненциальный рост Большого Тихоокеанского мусорного пятна». Очистка океана . Архивировано из оригинала 8 мая 2018 года . Проверено 8 мая 2018 г.
  56. ^ «Что такое Большое Тихоокеанское мусорное пятно?» Национальная океаническая служба . НОАА. Архивировано из оригинала 25 августа 2017 года . Проверено 25 августа 2017 г.
  57. ^ Мур, Чарльз (ноябрь 2003 г.). «За Тихим океаном пластик, пластик повсюду». Журнал естественной истории . Архивировано из оригинала 17 августа 2019 года . Проверено 16 марта 2022 г.
  58. ^ Мур, CJ; Мур, СЛ; Ликастер, МК; Вайсберг, С.Б. (2001). «Сравнение пластика и планктона в центральном круговороте северной части Тихого океана». Бюллетень о загрязнении морской среды . 42 (12): 1297–300. Бибкод : 2001MarPB..42.1297M. дои : 10.1016/S0025-326X(01)00114-X. ПМИД  11827116.
  59. ^ Гольдштейн, MC; Розенберг, М.; Ченг, Л. (2012). «Увеличение количества океанического микропластического мусора усиливает откладку яиц у эндемичных пелагических насекомых». Письма по биологии . 8 (5): 817–20. дои : 10.1098/rsbl.2012.0298. ПМК 3440973 . ПМИД  22573831. 
  60. ^ «Территория мусорного пятна превращается в новое государство» . ЮНЕСКО . 22 мая 2019 года. Архивировано из оригинала 11 сентября 2017 года . Проверено 5 ноября 2014 г.
  61. ^ «Rifiuti diventano stato, ЮНЕСКО riconosce 'Мусорное пятно'» [ЮНЕСКО признает мусорное пятно государством]. СИТИ (на итальянском языке). L'Associazione Città e Siti Italiani – Patrimonio Mondiale ЮНЕСКО. ISSN  2038-7237. Архивировано из оригинала 3 ноября 2014 г. – на сайте rivistasitiunesco.it.
  62. ^ «Добыча моря пластика». 17 августа 2009 г. Архивировано из оригинала 17 февраля 2022 г. Проверено 17 февраля 2022 г.
  63. ^ «Экологи удаляют 40 тонн брошенных рыболовных сетей с Большого Тихоокеанского мусорного пятна» . Новости АВС . 29 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 17 февраля 2022 года . Проверено 17 февраля 2022 г.
  64. ^ «Крупнейшая в мире очистка океана». 6 июля 2020 года. Архивировано из оригинала 17 февраля 2022 года . Проверено 17 февраля 2022 г.
  65. ^ «Парусное грузовое судно извлекает 67 тонн океанского пластика» . 7 августа 2020 г. Архивировано из оригинала 27 сентября 2020 г. . Проверено 3 октября 2020 г. .
  66. ^ «Корабль-уборщик забирает 50 тонн мусора из Тихого океана» . 30 августа 2022 г.
  67. ^ «Институт океанских путешествий удаляет 96 тонн пластика из Тихого океана» . 26 июля 2022 г.
  68. ^ «Корабль в районе залива вывозит 96 тонн мусора из Тихого океана» . 28 июля 2022 г.
  69. Лаварс, Ник (17 октября 2018 г.). «Система очистки океана установлена ​​и готова к работе на Большом Тихоокеанском мусорном пятне». newatlas.com . Архивировано из оригинала 21 декабря 2018 года . Проверено 16 января 2019 г.
  70. Дент, Стив (11 сентября 2018 г.). «Начался проект по удалению 88 000 тонн пластика из Тихого океана». Engadget . Архивировано из оригинала 23 ноября 2018 года . Проверено 16 января 2019 г.
  71. ^ «Система 001». Очистка океана . Архивировано из оригинала 9 ноября 2021 года . Проверено 17 сентября 2021 г.
  72. ^ «Более 63 000 фунтов мусора удалено из одного из крупнейших скоплений океанского пластика в мире» . www.cbsnews.com . Архивировано из оригинала 19 октября 2021 года . Проверено 5 ноября 2021 г.
  73. ^ «Первые 100 000 кг извлечены из Большого Тихоокеанского мусорного пятна • Обновления • Очистка океана» . Очистка океана . 25 июля 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
  74. ^ «Начинается переход на Систему 03 • Обновления • Очистка океана» . Очистка океана . 21 июля 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
  75. ^ Очистка Тихоокеанского мусорного пятна - по одному траулеру за раз.
  76. Эмилия ДеФорс (9 ноября 2012 г.). «Заключительный научный отчет». Пластмассы в Северо-Тихоокеанской экспедиции SEA . Ассоциация морского образования. Архивировано из оригинала 2 марта 2020 года . Проверено 11 сентября 2019 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки

38 ° с.ш. 145 ° з.д.  /  38 ° с.ш. 145 ° з.д.  / 38; -145