Полынья в промышленном городе, или природа чёрного неба Красноярска

Содержание

Слайд 2

Актуализация:

Жертвы смога
1952 г. Лондон – 4000 человек
1963г. Нью-Йорк – 170 человек
По словам

Актуализация: Жертвы смога 1952 г. Лондон – 4000 человек 1963г. Нью-Йорк –
Д. Алексеева,
незамерзающий Енисей –
источник множества экологических проблем.

Слайд 3

Задачи:
• определить уровень информированности населения о влиянии полыньи на экологическую ситуацию и

Задачи: • определить уровень информированности населения о влиянии полыньи на экологическую ситуацию
здоровье человека в прилегающих населенных пунктах;
• сбор и систематизация информации о влиянии полыньи КГЭС на экологическую ситуацию прилегающих территорий и здоровье населения этой местности;
• создать презентацию по данной теме;
• представить данную презентацию на классных часах для ознакомления учащихся с данной проблемой.

Гипотеза: полынья ниже Красноярской ГЭС усиливает влияние неблагоприятных метеоусловий - “черного” неба на здоровье человека, поэтому ее необходимо заморозить
Цель: доказать необходимость замораживания енисейской полыньи.

Слайд 4

Результаты анкетирования детей от 12 до 17 лет и взрослых:

Результаты анкетирования детей от 12 до 17 лет и взрослых:

Слайд 5

Температура воды в полынье зимой положительная

Температура воды в полынье зимой положительная

Слайд 6

Полынья на Енисее у Красноярска самая протяженная, на ее берегах проживает более

Полынья на Енисее у Красноярска самая протяженная, на ее берегах проживает более миллиона человек
миллиона человек

Слайд 7

Причины образования полыньи: Профиль КГЭС:

1) конструктивные особенности ГЭС - водозабор происходит на

Причины образования полыньи: Профиль КГЭС: 1) конструктивные особенности ГЭС - водозабор происходит
уровне 40 м от среднего уровня воды в водохранилище,
на лопатки генераторов электроэнергии подаётся придонная вода (всегда одинаковой температуры +4С)
2) в нижнем бьефе Красноярской ГЭС очень высокая турбулентность, поэтому теплая вода все время перемешивается с холодной
3) водохранилище объемом в 30,4 миллиарда м3 —
огромный накопитель тепловой энергии
4) недоучёт проектировщиками значительных
по объёму сбросов тёплой воды предприятиями и ЖКХ Красноярска

Слайд 8

Источники загрязнения атмосферного воздуха в Красноярске: в 2018 году в Красноярске витало 192,3

Источники загрязнения атмосферного воздуха в Красноярске: в 2018 году в Красноярске витало
тысячи т выбросов разного происхождения

Наряду с промышленными выбросами
43% - автомобили
до 15% - 15 тыс. частных домов

Слайд 9

Максимальная разовая ПДК взвешенных веществ в Красноярске самая высокая по сравнению с

Максимальная разовая ПДК взвешенных веществ в Красноярске самая высокая по сравнению с
другими промышленными городами края. Превышение зафиксировано зимой, в январе, так как именно зимой устанавливаются антициклональные - безветренные погоды

Слайд 10

,

НМУ - краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ

, НМУ - краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих)
в приземном слое атмосферного воздуха

Остается проблема оценки и методики
определения неблагоприятных метеоусловий.

Слайд 11

«Чёрное» небо

«Чёрное» небо

Слайд 12

Факторы способствующие установлению НМУ:

географическое положение Красноярска в котловине, окруженной поднятиями с

Факторы способствующие установлению НМУ: географическое положение Красноярска в котловине, окруженной поднятиями с
абсолютными высотами – 602м на западе, 518м и 605м на юге, 492м –на востоке, 372 на севере

- преобладание западных ветров
- антициклональные погоды-
безветрие
- застройка города высотными
зданиями – продуваемость
в городе становится еще ниже

Слайд 13

Введение режима «чёрного» неба

Видео, снятое жителем Красноярска – https://youtu.be/A3XjVgKfTA8

Введение режима «чёрного» неба Видео, снятое жителем Красноярска – https://youtu.be/A3XjVgKfTA8

Слайд 14

Влияние «чёрного» неба на здоровье человека:

Влияние «чёрного» неба на здоровье человека:

Слайд 15

Проблемные вопросы по данной теме:

слева показания от 2 марта 2020 года в

Проблемные вопросы по данной теме: слева показания от 2 марта 2020 года
Krasecology, справа – в Nebo.live

Слайд 16

Пути снижения выбросов в атмосферу Красноярска –

газификация региона
перевод частного сектора на

Пути снижения выбросов в атмосферу Красноярска – газификация региона перевод частного сектора
электроотопление
развитие электрического общественного, введение в строй метрополитена
Стоит заметить, что снижение выбросов не исключает на все 100% наличие вредных примесей в воздухе города.

Слайд 17

Проекты по «замораживанию» Енисея

Проект №1. Суть проекта, предложенного десятилетия назад, в

Проекты по «замораживанию» Енисея Проект №1. Суть проекта, предложенного десятилетия назад, в
ограничении доступа придонной воды на турбины электростанции. Если на нескольких баржах повесить тяжёлый экран, достигающий дна и перегораживающий Енисей параллельно плотине (в нескольких десятках метров выше плотины), то переваливающаяся через зазор вода летом будет иметь температуру около 20 градусов по Цельсию, а зимой — около 0 градусов. Авторы проекта М.А.Колосов, Э.Ш. Акбулатов, А.А. Агапов, В.Д. Зыков, С.П. Зубрилов, В.В. Баланин. Цена вопроса: 150-200 млн руб. инвестиций, 20 млн руб. ежегодных эксплуатационных затрат (срок службы сооружения — 50 лет).
Проект №2. Другое решение предложили В. Ляпин и В. Придорогин - сотрудники ВНИИ гидротехники имени Б. Е. Веденеева. В их проекте козырек щита выполнен в форме короба, который держится на поплавках. Вода заходит в него и устремляется к водозаборным отверстиям. При обработке или наполнении водохранилища короб сам по себе опускается или поднимается.
Проект№3. Проект — московского инженера Г. Максимова. В основе его все та же идея подачи воды из поверхностных слоев искусственного моря. Только щит для этого сделан с «окнами» против каждого водозаборного отверстия — чтобы вода поступала лишь на работающий агрегат. «Окна» же должны открываться и закрываться с помощью крана.

Слайд 18

Проект №4. Валентин Данилов разработал концепцию вместе с автором проекта экранов Виктором

Проект №4. Валентин Данилов разработал концепцию вместе с автором проекта экранов Виктором
Сусловым и Ремом Хлебопросом. Учёные считают, что если не получается забирать холодную воду, то ее можно остудить. Суть простая: на поверхность Енисея при помощи снежных пушек помещается ледяная шуга. Если ее будет достаточное количество, то на поверхности образуется тонкий слой льда — это будет препятствовать испарению, ведь давление насыщенных паров льда гораздо ниже, чем у воды.

Слайд 19

Заключение: ПРО КЛАССНЫЕ ЧАСЫ ОТЗЫВЫ

Заключение: ПРО КЛАССНЫЕ ЧАСЫ ОТЗЫВЫ