Катастрофа — Тревога! Что делать против намеренного разрушения единства человека и природы? - страница 64
Но могло бы быть и по-другому. Газета Frankfurter Rundschau от 30 декабря 2011 г. опубликовала статью о самом современном центре по повторной переработке отходов в Эспенхайме (Саксония). На этом предприятии 275 работников ежегодно перерабатывают 650 тыс. т. мусора для вторичного использования, более 90 % всего пригодного материала рециклируется. Но предприятие находится в ожесточённой конкурентной борьбе с предпринимателями-мусоросжигателями.
Отравление атмосферы сверхтонкой пылью
Такие успехи экологического движения, как внедрение некоторых мероприятий по очистке воздуха, глобально не изменили ничего в тенденции увеличения эмиссий; всё больше и больше вредных веществ перегружает атмосферу и распространяется потоками воздуха по крупным пространствам.
Ко всё более усиливающимся обременяющим факторам относятся сверхтонкие пыли. Сажевые частицы разной величины возникают при неполном сжигании в двигателях и на электростанциях, а также во многих промышленных процессах и через истирание в уличном движении. В то время как сегодня или избегают образования более крупных частиц, или они в значительной мере удаляются из отходных газов при помощи фильтров — воздух всё больше загрязняется сверхтонкими частицами величиной менее 10 микрометров (мкм).
Частицы такого размера улавливаются лёгочными пузырьками. Частицы менее 1 мкм проникают через лёгкие непосредственно в кровеносное русло, в клеточную ткань и даже в мозг живых организмов.
Наряду с их вредным воздействием непосредственно на клеточную ткань, сверхтонкие пыли особенно опасны, так как могут стать средой, воспринимающей токсичные вещества, которые они несут на своих поверхностях. Эти вещества имеют комплексное воздействие на человека. По подсчётам экспертов, в 2012 г. более чем 2 млн человек умерло от воздействия сверхтонкой пыли.
В средних и крупных городах империалистических стран типичная концентрация сверхтонкой пыли в воздухе составляет от 10 до 40 микрограмм на 1 м>3. А в мегаполисах неоколониально зависимых стран эта цифра достигает значения от 80 до 300 микрограмм на 1 м>3. В начале 2013 г. весь мир увидел картины густого смога над Пекином, где содержание сверхтонкой пыли превысило даже 300 микрограмм на кубометр воздуха[36].
Кроме сверхтонкой пыли, растёт загрязнение воздуха выбросами двуокиси серы и оксида азота. В Европе и Северной Америке экологическому движению поначалу удалось протолкнуть мероприятия по удалению серы и азота из дымовых газов на электростанциях и из выхлопных газов уличного транспорта.
Несмотря на это, эмиссия сернистого ангидрида с 1980 по 2000 г. понизилась всего лишь со 150 до 124 млн т.; а так как процессы сжигания повсюду быстро расширяются, с 2000-го эмиссия повысилась вновь. Всемирные выбросы окиси азота с 1980 по 2005 г. возросли с 90 до 113 млн т.
В настоящее время сжигание ископаемого сырья — главный источник не только сверхтонких частиц, двуокиси серы, окиси азота, и парниковых газов. Наряду с горнорудной промышленностью, металлургией и производством цемента, оно также является главным источником всемирного распространения тяжёлых металлов через воздух в почву.
В частности, в крупных городах и мегаполисах главным источником сверхтонкой пыли и окиси азота является транспорт. При взаимодействии разных составных частей загрязнения воздуха могут возникать гибельные последствия. Например, при определённых метеорологических условиях формируется смог, опасная смесь из пыли, окиси азота, двуокиси серы и водяного пара. Они реагируют друг с другом, и возникают кислоты с сильно вредящим воздействием на лёгкие. Смог и фотосмог[37] ответственны за более чем 6 млн смертей в мире ежегодно, в особенности в крупных городах, таких как Пекин, Мумбаи, Лос-Анджелес или Тегеран.
Капиталистическая система хищнической эксплуатации природы, производства «на выброс» и замусоривания Земли стала одним из главных факторов, всё больше разрушающих единство человека и природы и ускоряющих поворот к глобальной экологической катастрофе.
III.Б.9 Безответственное использование атомной энергии