Загрязняющие вещества, источниками выделения которых являются транспортные объекты, распространяются и накапливаются во всех составляющих биосферы (воде, воздухе, почвах, растениях, животных).
Химические элементы и их соединения, обладая определенной подвижностью, устойчивостью, способностью к концентрации и рассеянию во вторичных обстановках кислой, щелочной или нейтральной среды, мигрируют в окружающей среде и воздействуют на биоту (флору и фауну).
К числу основных загрязнителей атмосферы относятся взвешенные частицы, СО, СО2, NOx, соединения серы, углеводороды, свинец, ртуть, кадмий, хлорированные органические соединения, аммиак, фреоны, радиоактивные вещества. Изменения в атмосфере связаны с естественными и техногенными факторами нарушения газового равновесия в ней (СО2, О3 и др.); явлением ксеротизации (сухости) климата суши; загрязнением и химическими изменениями, влияющими на энергетические процессы перемещения воздушных масс, на закономерности формирования погоды и климата. Под влиянием транспортных загрязнений изменения в окружающей среде могут происходить в общепланетарном и региональном (локальном) масштабах.
В 1992 г. впервые зафиксировано исчезновение озона над Антарктидой на высотах 14-20 км. В Северном полушарии (над Арктикой и значительной частью Восточной Сибири) 2 мес. (март-май, 1996) отмечалось аномально низкое (на 30% меньше обычного) содержание озона. «Дыра» в стратосфере достигала 3000 км в поперечнике.
К загрязнителям, вызывающим разрушение озонового слоя, который поглощает часть падающего на Землю излучения Солнца, относятся озоноразрушающие вещества искусственного происхождения. В их числе хлорфторуглероды (ХФУ), бромистый метил, талоны. Хлорфторуглероды (синтезированы в 1928 г.) используются в качестве газов-вытеснителей в аэрозольных упаковках, при производстве мягких и твердых пористых веществ для изготовления автомобильных кресел, в автомобильных кондиционерах. Бромистый метил CH3Br используется в виде добавки к автомобильному топливу. Из него в стратосфере высвобождается бром, который в 30-60 раз более разрушителен для озона, чем хлор. Талоны (галон-1301) используются для пожаротушения.
Опасны не солнечные лучи сами по себе, а лишь коротковолновое (УФ-С) излучение, несущее гибель всему живому, и УФ-Б. Нормальным считается положение, когда озоновый слой задерживает и полностью поглощает УФ-С и фильтрует УФ-Б. Озон разрушается в результате каталитических реакций, причем озоноразрушающие вещества в тропосфере являются инертными, нетоксичными, но в стратосфере на них воздействуют обладающие высокой энергией фотоны и высвобождают атомы хлора брома, которые остаются неизменными 74-111 лет. За это время один атом хлора способен превратить кислород 100 000 молекул озона.
Изменение концентрации «парниковых» газов (СО2, СH4, N2O, O3) в атмосфере и возможные климатические изменения. Mеханизм возникновения «парникового эффекта» заключается в следующем. Солнечная радиация, достигающая поверхности Земли, частично абсорбируется ею, а частично отражается. Некоторая части этой энергии поглощается парами воды, парниковыми газами и не проходит в космическое пространство. Тем самым нарушается глобальный энергетический баланс планеты. Относительная способность абсорбировать, теплоту у парниковых газов следующая - СО2:СН4:N2O:ХФУ=1:(10-80):(200-400):10 000.
Процесс потепления вызовет подъем уровня мирового океана и будет происходить неравномерно: у полюсов интенсивнее, чем на экваторе, что приведет к изменению силы и направления ветров, дождей, океанических течений. Однако можно выделить и ряд неопределенностей:
1). Нет доказательств того, что увеличение среднегодовой температуры за последние 100 лет связано только с ростом концентраций парниковых газов, а не вызвано какими-то другими климатическими факторами природного происхождения.
2). Невозможно предсказать последствия глобального потепления, так как нет однозначных ответов на следующие вопросы:
- Может ли охлаждение Земли компенсироваться сохранением теплоты парниковыми газами?
- Возникнут ли саморегулирующиеся процессы с отрицательной обратной связью в процессах круговорота веществ, которые будут стабилизировать парниковый эффект? (Такой механизм уже действует - поглощение водной поверхностью до 50% СО2 природного и антропогенного происхождения.)
- Физико-химические трансформации на локальных территориях. Такие вредные вещества, как СО, СxHy, NOx, SOx, распространяются в атмосфере под воздействием диффузии, других процессов и вступают в процессы физико-химического взаимодействия между собой и с компонентами атмосферы.
- Примеры физического реагирования: конденсация паров кислот во влажном воздухе с образованием аэрозоля, уменьшение размеров капель жидкости в результате испарения в сухом теплом воздухе. Жидкие и твердые частицы могут объединяться, адсорбировать или растворять газообразные вещества.
- Некоторые процессы химических преобразований начинаются непосредственно с момента поступления выбросов в атмосферу, другие - при появлении для этого благоприятных условий - необходимых реагентов, солнечного излучения, других факторов.
Таким образом, вопрос о том, что наблюдаемое потепление климата на Земле, особенно в последнее десятилетие, обусловлено только усиливающимся отрицательным воздействием парниковых газов, выделяющихся при активном техногенном воздействии на биосфере, до сих пор остается полемическим.