Ozon otg type c: почти научное исследование с микроскопом / Ноутбуки, планшеты, электронные книги / iXBT Live

ᐉ Кабель Erston OTG Type C

-20%

249
-50

199

Доставка

Продавец товара:
ErsteShop

Другие товары продавца

Основные характеристики

  • Назначение: 
    OTG-кабель
  • Тип: 
    адаптеры, кабели
  • Тип кабеля: 
    USB OTG – USB Type-C, USB Type-A – USB Type-C, USB C – USB AF, USB OTG
  • Длина кабеля: 
    0.15
  • Страна-производитель: 
    Китай

Все характеристики

С этим товаром покупают

Реклама

Описание Кабель Erston OTG Type C — USB 3.0 AF 0.15 м Silver

Кабель Erston OTG Type C — USB 3.0 AF — это адаптер с длиной кабеля 15 см и предназначен для подключения флеш-накопителей, клавиатуры, мыши, геймпада, наушников или др. устройств с разъемом USB Type A к смартфонам, ноутбукам или планшетам с разъемом USB 3.1 Type C.

Внимание: кабель OTG предназначен для передачи данных, мы не рекомендуем использовать его для зарядки.

USB 3.0

Адаптер оснащен новейшим разъемом USB 3.0 обеспечивающий высокоскоростную передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем USB 2.0.

Алюминиевый коннектор

Корпус коннекторов USB 3.0 и USB 3.1 Type C выполнен из алюминия премиум класса для лучшей теплоизоляции и рассеивания тепла, выделяемого во время передачи данных, что безопаснее, чем пластиковые адаптеры.

Plug And Play

Просто подключи и работай. Не требуется установка драйверов или программного обеспечения.

Компактный размер

Адаптер имеет компактный разъем USB Type C и кабель длиной 15 см, что позволяет не блокировать соседние порты вашего ноутбука.

Показать все описание
Скрыть описание

Характеристики Кабель Erston OTG Type C — USB 3.0 AF 0.15 м Silver

  • Бренд: 
    Erston
  • Цвет производителя: 
    серебристый
  • Особенности конструкции: 
    с экранированием
  • Длина: 
    до 0. 5 м
  • Входящий разъем: 
    USB, USB Type-C
  • Исходящий разъем: 
    USB Type-C, USB
  • Сертификация: 
    оригинальные, совместимые, универсальные
  • Назначение: 

    OTG-кабель

Основные характеристики Кабель Erston OTG Type C — USB 3.0 AF 0.15 м Silver

  • Тип: 
    адаптеры, кабели
  • Тип кабеля: 
    USB OTG – USB Type-C, USB Type-A – USB Type-C, USB C – USB AF, USB OTG
  • Тип устройства: 
    адаптер, кабели, кабель, переходники
  • Спецификация кабеля: 
    USB OTG Type C, USB 3.0, USB
  • Длина кабеля: 
    0.15

Дополнительная информация

  • Совместимость: 
    Универсальный
  • Страна-производитель: 
    Китай
  • Гарантия: 
    12 мес.

Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.

Показать все характеристики
Скрыть характеристики

Популярные запросы

Вас также может заинтересовать

ОЗОНИРОВАННЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРЕМЫ.

— Группа озонотерапии


Назад к официальным продуктам Ozone Therapies Group

68,00 $

OleoSport – жидкий крем, обогащенный озонированным растительным маслом в сочетании с отборными натуральными экстрактами .

Рекомендуется на тренировках как при подготовке к соревнованиям, так и после любых тяжелых тренировок благодаря своим расслабляющим свойствам. Полезно при всех мышечных расстройствах, помогает получить успокаивающий эффект и уменьшить образование молочной кислоты. Настоятельно рекомендуется во всех тех видах деятельности, которые требуют выработки энергии (бодибилдинг, спорт, экстремальные виды деятельности). OleoSport® полезен при болях, вызванных мышечным напряжением, например, при болях в спине, шее, коленях и плечах.

Наносить по мере необходимости, один или два раза в день легкими массажными движениями до полного впитывания.

  • Успокаивающий эффект после интенсивной мышечной работы;

  • Полезен при избыточном производстве молочной кислоты;

  • Полезен при растяжке; Показан при всех физических нагрузках, требующих перепроизводства энергии и АТФ;

  • Уменьшает боль и воспаление, модулируя высвобождение нейромедиаторов;

  • Активирует микроциркуляцию и уменьшает повреждение мышц, модулируя высвобождение оксида азота в стенках эндотелия;

  • Модулирует выработку антиоксидантных ферментов, снижая избыточное образование молочной кислоты, способствуя оксигенации тканей;

  • Полезен при растяжениях и болях, вызванных острыми и хроническими повреждениями суставов, таких как плечевой, коленный.

Состав: вода, масло семян Helianthus annuus, озонированное масло (OzonVital®), глицерин, глицин соевое масло, цетеариловый спирт, циклопентасилоксан, глицерилстеарат, зеамгертол-25, масло майссорбит-25, pca, лецитин, пантенол, токоферол, аскорбилпальмитат, полиакрилат натрия, диметикон, масло мяты перечной, экстракт Daucus carota, масло Cinnamomum zeylanicum, дегидроуксусная кислота, эвгенол, гексилциннамал, лимонная кислота, лимонен.

Количество:

Добавить в корзину

Использование:

Натуральная успокаивающая и расслабляющая

Сенсорный и физический химический анализ: Физическая форма: жидкая эмульсия

Фрог: Ароматический свежий : светло-желтый

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА:
Турбоэмульгирование в вакууме при контролируемой температуре для сохранения активных компонентов и сырья

СПОСОБ УПАКОВКИ:
В помещении с регулируемой температурой (22°C), в асептических помещениях в соответствии с положением №. 713 от 10.11.86.

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Пластиковая туба 100 мл Белый + белый Дозатор TOTEM

PAO (период после вскрытия): 6 мес. (шесть месяцев) Для местного применения, не водостойкий

, гель или масло для кожи (рук, стоп, лица и т. д.)

ТИП ПРОДУКТА: крем для тела

Противопоказания:

Аллергия на компоненты формулы.

Взаимодействия:

Несовместимость Нет

Маршрут введения / дозы:

www.osonetherapiesgroup.com Oleosport®

Общая среду жидко от боли два-три раза в день.
При подготовке к физической нагрузке аккуратно нанесите на ноги и руки до полного впитывания.

Упаковка/хранение:

OleoSport поставляется в белых тубах объемом от 100 мл (3,38 жидких унций) с дозатором.
Храните OleoSport в холодильнике (от 8 °C до 20 °C; от 46 °F до 68 °F).

БЕЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
100% НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМУЛА С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Озон и вы | Ozone Секретариат

THIS IS A

Одноместный

кислород
атом

ЭТО

Кислород, который мы

дышать (два кислорода
атомы = О 2 )

И ЭТО

Озон (три

атомов кислорода
= O 3 )

ОЗОН (O 3 ) СОСТАВЛЯЕТ

Высокий озоновый слой

в
атмосфера

ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ

Поглощает вредные вещества

ультрафиолет
радиация

БЕЗ ОЗОНОВОГО СЛОЯ

Есть

серьезный
последствия

   ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ

Озоновый слой представляет собой область с высокой концентрацией озона в стратосфере на высоте от 15 до 35 километров над поверхностью Земли. Озоновый слой действует как невидимый щит и защищает нас от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца. В частности, озоновый слой защищает нас от УФ-излучения, известного как УФ-В, которое вызывает солнечные ожоги. Длительное воздействие высоких уровней УФ-В угрожает здоровью человека и наносит ущерб большинству животных, растений и микробов, поэтому озоновый слой защищает всю жизнь на Земле.

   ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ

Озон поглощает ультрафиолетовое излучение солнца. Когда молекула озона поглощает УФ-В, она распадается на молекулу кислорода (O 2 ) и отдельный атом кислорода (O). Позже эти два компонента могут реформировать молекулу озона (O 3 ). Поглощая УФ-В в стратосфере, озоновый слой предотвращает попадание вредных уровней этого излучения на поверхность Земли.

   ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ

Озон постоянно производится и уничтожается. Помимо УФ-В, солнце также излучает другую форму ультрафиолетового света, УФ-С. Когда свет УФ-С достигает стратосферы, он полностью поглощается молекулами кислорода и никогда не достигает поверхности Земли. УФ-С расщепляет молекулы кислорода на атомы кислорода. Затем эти отдельные атомы реагируют с другими молекулами кислорода с образованием озона. Итак, эти реакции увеличивают количество озона в стратосфере.

Но озон не единственный газ в стратосфере. Другие газы, содержащие азот и водород, также находятся в стратосфере и участвуют в реакционных циклах, которые разрушают озон, превращая его обратно в кислород. Таким образом, эти реакции уменьшают количество озона в стратосфере.

При отсутствии нарушений баланс между естественными процессами образования и разрушения озона поддерживает постоянную концентрацию озона в стратосфере. К сожалению, мы, люди, не оставляем этот естественный процесс нетронутым…

   ПРОБЛЕМА

В середине 1970-х годов ученые поняли, что озоновому слою угрожает накопление в атмосфере газов, содержащих галогены (хлор и бром). Затем, в середине 1980-х годов, ученые обнаружили «дыру» в озоновом слое над Антарктидой — области земной атмосферы с сильным истощением.

Итак, что вызывает истончение озонового слоя вокруг земного шара и «озоновую дыру» над Антарктидой?

Было установлено, что искусственные химические вещества, содержащие галогены, являются основной причиной потери озона. Эти химические вещества известны под общим названием озоноразрушающие вещества (ОРВ). ОРВ использовались буквально в тысячах продуктов в повседневной жизни людей по всему миру.

Наиболее важными ОРВ были хлорфторуглероды (ХФУ), которые в свое время широко использовались в кондиционерах, холодильниках, аэрозольных баллончиках и ингаляторах, которыми пользовались больные астмой. Другие химические вещества, такие как гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), галоны и бромистый метил, также разрушают озоновый слой. Большинство наших компьютеров, электроники и деталей бытовой техники очищались озоноразрушающими растворителями. Приборные панели автомобилей, изоляционные пены в наших домах и офисных зданиях, бойлеры и даже подошвы для обуви были изготовлены с использованием ХФУ или ГХФУ. Галоны для противопожарной защиты широко используются в офисах, компьютерных центрах, военных базах, самолетах и ​​кораблях. Многие фрукты и овощи, которые мы ели, были обработаны бромистым метилом для уничтожения вредителей.

Как эти химические вещества разрушают озоновый слой?

Когда молекула CFC достигает стратосферы, она в конечном итоге поглощает УФ-излучение, что приводит к ее разложению и высвобождению атомов хлора. Один атом хлора может разрушить до 100 000 молекул озона. Слишком многие из этих реакций хлора и брома нарушают хрупкий химический баланс, поддерживающий озоновый слой, в результате чего озон разрушается быстрее, чем создается.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Благодаря Монреальскому протоколу мы избежали мира, в котором над Арктикой и Антарктикой ежегодно возникали бы серьезные озоновые дыры. К середине 21 -го -го века серьезное истощение озонового слоя распространилось бы по всей планете, включая тропики. Но насколько большое увеличение УФ-В могло бы произойти в результате неконтролируемого истощения озона? И как повышенный уровень УФ-В повлиял бы на людей, производство продуктов питания, экосистемы и даже строительные материалы? Давайте рассмотрим некоторые последствия неспособности контролировать разрушение озонового слоя.

    ПОСЛЕДСТВИЯ

Истощение озонового слоя позволяет большему количеству УФ-В-излучения достигать поверхности Земли, но УФ-В также изменяется естественным образом. Уровни УФ-В-излучения выше в тропиках, чем в умеренных или полярных широтах, и выше на больших высотах, чем на уровне моря. УФ-В также предсказуемо меняется в зависимости от времени года (в умеренных и высоких широтах УФ-В достигает своего максимума в середине лета) и от времени суток (пиковые уровни наблюдаются примерно в середине дня). Изменения в облаке также имеют большое влияние.

Одним из способов измерения естественного изменения УФ-В является УФ-индекс (УФИ) [ВОЗ1] . UVI — это мера солнечного УФ-излучения, которое в настоящее время обычно используется для отображения уровней УФ-излучения в прогнозах погоды. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет любой УФП выше 11 как экстремальный [ВОЗ2] , но с защитой неповрежденного озонового слоя такие высокие УФП возникают только на больших высотах в тропиках [ВОЗ3] .

Компьютерные модели дают нам представление об УФ-излучении в мире, где нет Монреальского протокола (его часто называют «избегаемым миром»). К середине этого века значения UVI превышали 25 на большинстве широт, а UVI достигало бы около 50 в тропиках, что в пять раз превышает нынешнее определение «экстремального» УФ-излучения.

Ущерб здоровью и благополучию человека

Несмотря на Монреальский протокол по защите озонового слоя, мы все должны стараться избегать чрезмерного пребывания на солнце, чтобы снизить риск таких заболеваний, как рак кожи и катаракта, которые вызывают при чрезмерном воздействии УФ-В излучения. Но что, если бы Монреальский протокол не увенчался успехом? Как неконтролируемое истощение озонового слоя повлияло бы на основные заболевания в этом мире?

    ПОСЛЕДСТВИЯ

Существует прочная связь между чрезмерным воздействием УФ-излучения и развитием трех наиболее распространенных форм рака кожи (злокачественная меланома, базально-клеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома). Даже сейчас, после успешного внедрения Монреальского протокола, рак кожи является одной из наиболее распространенных форм рака, особенно у людей с бледной кожей [ВОЗ5] .

Понимание того, как распространенность рака кожи увеличилась бы в результате неконтролируемого истощения озонового слоя, основано на компьютерных моделях мира, которого избегают. Эти модели объединяют наше понимание того, как озоноразрушающие вещества влияют на озоновый слой, как изменения в озоновом слое влияют на УФ-излучение и как УФ-излучение влияет на заболеваемость раком кожи.

Например, одна глобальная модель предполагает, что к 2030 году успешная реализация Монреальского протокола позволит ежегодно предотвращать около двух миллионов случаев рака кожи. Долгосрочная модель сфокусирована на воздействии на здоровье людей, родившихся в США между 1890 и 2100 годами. По оценкам этой модели, защита озонового слоя предотвратит в общей сложности примерно 443 миллиона случаев рака кожи и 2,3 миллиона смертей от рака кожи в США. в одиночестве. Это включает 8-10 миллионов случаев злокачественной меланомы. До сих пор не существует долгосрочных моделей рака кожи, которых можно было бы избежать во всем мире. Однако все существующие модели приводят к одному и тому же выводу. Неконтролируемое истощение озонового слоя существенно увеличило бы риск развития рака кожи во всем мире.

    ПОСЛЕДСТВИЯ

Воздействие высоких уровней УФ-излучения повышает риск развития катаракты. Всемирная организация здравоохранения уже считает катаракту приоритетным заболеванием глаз [WHO6] . Катаракта является причиной примерно половины случаев слепоты во всем мире, что эквивалентно примерно 20 миллионам человек в 2010 г. 90 232 [WHO6] 90 233 . На данный момент всемирно избегаемая модель катаракты доступна только для США. Эта модель показывает, что неспособность эффективно контролировать разрушение озонового слоя привела бы к почти 63 миллионам дополнительных случаев катаракты у людей, родившихся в США в период между 189 и 19 годами.0 и 2100.

    ПОСЛЕДСТВИЯ

Наряду с раком кожи и катарактой УФ-излучение может иметь и другие последствия для здоровья. Эти эффекты включают выработку витамина D в коже, что полезно для здоровья. В мире, в котором мы живем сейчас, при эффективной защите озонового слоя существует баланс между положительным и отрицательным воздействием УФ-В [ВОЗ4] . Если бы мы не смогли защитить озоновый слой, баланс резко изменился бы в сторону негатива, прежде всего повышенного риска рака кожи и катаракты. Избежав этих негативных последствий, Монреальский протокол внес значительный вклад в укрепление здоровья и благополучия, что является одной из целей устойчивого развития, принятых всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций в 2015 г.

    ПОСЛЕДСТВИЯ

В ходе эволюции животные, растения и микробы выработали механизмы, позволяющие им справляться с колебаниями УФ-В-излучения, с которыми они сталкиваются в своей обычной среде, защищенные неповрежденным озоновым слоем. Это включает в себя растения и животных, от которых мы все полагаемся в пищу.

Культурам для фотосинтеза необходим солнечный свет, поэтому они не могут избежать воздействия УФ-В. Они разработали системы, которые уменьшают или восстанавливают повреждения, включая пигменты, которые действуют как «солнцезащитные экраны». Как и в случае со здоровьем человека, существует баланс между положительным и отрицательным воздействием УФ-В на растения. Неконтролируемое истощение озонового слоя сильно сместило бы этот баланс в отрицательную сторону.

Повышенное воздействие УФ-излучения может повредить водные пищевые цепи и нанести прямой ущерб ракообразным и икре рыб. В результате неконтролируемое истощение озонового слоя поставило бы под угрозу рыболовство и другие водные ресурсы, которые вносят значительный вклад в глобальное снабжение продовольствием.

Пока еще не существует моделей производства продуктов питания, которых «избегают в мире». Существуют приблизительные цифры взаимосвязи между истощением озонового слоя и ростом растений. Это предполагает, что 10-процентное сокращение стратосферного озона может снизить урожайность растений примерно на 6 процентов. Если эта взаимосвязь верна для очень серьезного истощения озона, ожидаемого в мире, которого удалось избежать, то неконтролируемое истощение озона привело бы к существенному сокращению производства сельскохозяйственных культур во всем мире.

В целом, хотя мы пока не можем дать количественную оценку потерь в производстве продуктов питания, ясно, что без Монреальского протокола истощение озонового слоя сделало бы достижение цели устойчивого развития по искоренению голода все более трудным.

    ПОСЛЕДСТВИЯ

Так же, как неконтролируемое истощение озона угрожает производству продуктов питания, оно также угрожает растениям, животным и микробам в естественных экосистемах. Эти экосистемы обеспечивают «экосистемные услуги», на которые мы все рассчитываем, обеспечивая чистый воздух и чистую воду, а также поглощая углекислый газ для атмосферы.

    ПОСЛЕДСТВИЯ

Как и сельскохозяйственные культуры, дикорастущие растения способны справляться с текущими уровнями УФ-В излучения, но их рост может быть замедлен за счет значительного увеличения УФ-В. Похоже, что большинство животных также могут избежать разрушительного воздействия нынешних уровней УФ-В-излучения. Мы не знаем, в какой момент механизмы защиты животных были бы перегружены беспрецедентным ростом УФ-В в мире, которого удалось избежать. Даже в этом случае повреждение растений уменьшит количество пищи, доступной для травоядных, с последствиями для всей пищевой сети.

    ПОСЛЕДСТВИЯ

Океаны — крупнейшие экосистемы Земли. Они содержат микроорганизмы, животных и растения, которые обеспечивают нас половиной кислорода, которым мы дышим, и большей частью пищи, которую мы едим. Здоровый океан жизненно важен для нашего выживания.

В океанах, озерах и реках УФ-В оказывает неблагоприятное воздействие на многие различные аспекты биологии организмов в пищевой цепи. Несмотря на то, что не существует моделей реакции экосистем, которых можно было бы избежать, значительное увеличение УФ-В привело бы к нарушению целых пищевых сетей, что поставило бы под угрозу биоразнообразие и экосистемные услуги.

    ПОСЛЕДСТВИЯ

Из-за такого воздействия на экосистемы крупномасштабное увеличение УФ-В может изменить обмен углекислым газом между атмосферой и биосферой. Повышенное ультрафиолетовое излучение также стимулирует расщепление гниющих листьев и других органических веществ. В совокупности воздействие повышенного уровня УФ-В уменьшит способность экосистем улавливать углекислый газ, в том числе углекислый газ, образующийся в результате деятельности человека. Таким образом, крупномасштабное истощение озонового слоя усугубило бы накопление углекислого газа в атмосфере, вызывающее изменение климата. Изменение УФ-В также изменяет круговорот азота и других химических веществ в окружающей среде, что может усугубить загрязнение воздуха.

    ПОСЛЕДСТВИЯ

Воздействие УФ-В также повреждает натуральные и синтетические материалы. К уязвимым материалам относятся дерево, пластик, резина и даже материалы, используемые в некоторых солнечных панелях. Эти материалы, широко используемые в строительстве, сельском хозяйстве и коммерческих продуктах, уже предназначены для минимизации ущерба, причиняемого УФ-излучением.

Крупномасштабное истощение озонового слоя, вызывающее большее воздействие солнечных УФ-лучей, может увеличить этот ущерб и ослабить эти материалы. Это привело бы к более быстрому износу и необходимости дополнительной защиты от УФ-излучения, увеличению стоимости и снижению надежности многих изделий.

В 1980-х годах мировое сообщество решило что-то сделать с истощением озонового слоя. Растущие доказательства того, что ХФУ наносят ущерб озоновому слою, и понимание многих последствий неконтролируемого истощения, учёных и политиков призвали страны контролировать использование ХФУ. В ответ на это в 1985 г. была принята Венская конвенция об охране озонового слоя, за которой в 1987 г. последовал Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.8 народов мира.

ТЕ

Венская конвенция об охране озонового слоя была принята в 1985 г. и вступила в силу в 1988 г. Государства, подписавшие Конвенцию (называемые сторонами), договорились исследовать и контролировать воздействие деятельности человека на озоновый слой и принимать конкретные действия против деятельности, которая может оказать неблагоприятное воздействие на озоновый слой.

Конвенция не требует от стран принятия конкретных мер по контролю над озоноразрушающими веществами. Конкретные действия прописаны в Монреальском протоколе.

ТЕ

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, — это глобальное соглашение по защите озонового слоя Земли путем поэтапного отказа от потребления и производства большинства химических веществ, разрушающих его. Историческое соглашение было подписано 16 сентября 1987 г., которое во всем мире отмечается как Всемирный день озона, и вступило в силу в 1989 г. Протокол предусматривает ряд практических и практических задач по поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ, которые были согласованы всеми.

Протокол уникален тем, что обладает гибкостью реагирования на новую научную информацию. С момента своего создания Протокол успешно достиг своих целей и продолжает защищать озоновый слой сегодня.

Хотя Монреальский протокол был разработан для поэтапного отказа от производства и потребления ОРВ, некоторые заменители этих веществ, известные как гидрофторуглероды (ГФУ), оказались мощными парниковыми газами. На самом деле, некоторые ГФУ более чем в тысячу раз сильнее влияют на изменение климата, чем углекислый газ.

После нескольких лет усилий 15 октября 2016 года стороны договорились внести поправку в Протокол, включив в нее меры контроля для сокращения выбросов ГФУ (Кигальская поправка). Ожидается, что успешный поэтапный отказ от ГФУ позволит избежать повышения глобальной температуры на 0,4 градуса Цельсия к 2100 году, продолжая при этом защищать озоновый слой.

Венская конвенция, Монреальский протокол и Кигалийская поправка создают основу глобальной политики для защиты озонового слоя и климата. Осуществление этой политики потребовало глубоких изменений во многих коммерческих и технологических секторах.

    Применение политики на практике

Холодильное оборудование и системы кондиционирования воздуха были основными потребителями ХФУ. Согласно Монреальскому протоколу, ХФУ полностью выведены из употребления. Первоначально ХФУ были заменены ГХФУ, а затем ГФУ. Поправка Кигали в настоящее время стимулирует дальнейший переход к ГФУ с низким уровнем глобального потепления или альтернативным хладагентам, таким как углеводороды или аммиак. Этот переход на новые хладагенты также позволил производителям и пользователям перейти на системы охлаждения и кондиционирования воздуха с более эффективным использованием энергии.

    Применение политики на практике

В 1990-х годах почти все пенопласты, используемые для изоляции зданий, холодильников и т. д., были «взорваны» с использованием фреонов. Теперь ХФУ полностью заменены озонобезопасными технологиями, включая ГФУ и углеводороды.

    Применение политики на практике

Быстрый и полный поэтапный отказ от ХФУ в аэрозолях был одним из наиболее признанных достижений Монреальского протокола. Замена ХФУ в ингаляторах, используемых при астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), была более сложной задачей. Тем не менее, были разработаны доступные по цене альтернативы всем ингаляционным методам лечения, не содержащие ХФУ, и в настоящее время они доступны во всем мире.

    Применение политики на практике

Наиболее сильнодействующие ОРВ, контролируемые Протоколом, – галоны – используются в противопожарной защите. Производство галонов было прекращено с 2010 года. Однако остается одна проблема: галоны, произведенные до 2010 года, все еще используются для противопожарной защиты в гражданской авиации.

    Применение политики на практике

Бромид метила является сильнодействующим ОРВ, который ранее широко использовался для борьбы с вредителями и болезнями как при выращивании сельскохозяйственных культур, так и при хранении пищевых продуктов. Монреальский протокол стимулировал замену бромистого метила новыми методами борьбы с вредителями и болезнями, которые не только безопасны для озона, но и более безопасны для операторов.

Пока нам еще есть над чем работать, есть и хорошие новости. На сегодняшний день 99 процентов озоноразрушающих веществ, подпадающих под действие Монреальского протокола, выведены из употребления. Ученые и исследователи по всему миру постоянно следят за изменением озонового слоя. Они также измеряют содержание озоноразрушающих веществ, в том числе тех, которые не регулируются Монреальским протоколом. Эти вещества имеют низкие концентрации в атмосфере и не представляют непосредственной угрозы озоновому слою.

   СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Монреальский протокол получил широкое признание как огромный экологический успех. Хотя ущерб, который мы нанесли озоновому слою, еще не устранен, благодаря этому соглашению и совместным усилиям стран всего мира существуют научные доказательства того, что озоновый слой восстанавливается сам по себе и, как ожидается, восстановится к середине этот век.

Монреальский протокол также значительно уменьшил потепление климата, поскольку многие озоноразрушающие вещества также являются мощными парниковыми газами, которые, накапливаясь в атмосфере, способствуют воздействию на климат. Контроль Монреальского протокола привел к существенному сокращению выбросов озоноразрушающих веществ за последние два десятилетия. Это сокращение, защищая озоновый слой, имеет дополнительное преимущество, заключающееся в уменьшении вклада человека в изменение климата. Без контроля Монреальского протокола воздействие на климат веществ, разрушающих озоновый слой, могло бы сейчас почти в два с половиной раза превышать нынешнее значение.

    СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Мы добились большого прогресса, но нам нужно продолжать совместную работу, чтобы защитить озоновый слой в будущем. В то время как ученые и исследователи находят новые решения и создают безвредные для окружающей среды продукты, есть вещи, которые мы все можем делать, например, покупать продукты с пометкой «безвредные для озона» или «не содержащие ГХФУ». Посетите раздел «Что вы можете сделать», чтобы увидеть полный список простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы внести свой вклад. Восстановление озонового слоя является крупным достижением, но оно также доказывает что-то важное, поскольку мы смотрим в будущее, как бороться с другие глобальные экологические проблемы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *