Как ядерная наука и технологии помогают защищать окружающую среду

Источник: Международное агентство по атомной энергии –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

МАГАТЭ принимает участие в КС-30, чтобы показать, как ядерная наука и технологии помогают странам обеспечивать чистую энергию, укреплять продовольственную безопасность, управлять водными ресурсами и защищать океаны.
 

Мировые лидеры, представители международных организаций и деловых кругов, ученые и активисты-экологи принимают участие в КС-30 в Белене, где МАГАТЭ демонстрирует, как ядерная наука и технологии помогают в решении экологических проблем. Ядерная наука не только обеспечивает мир надежной и экологически чистой энергией, но и помогает ученым, занимающимся мониторингом и защитой экосистем, повышает продовольственную безопасность и сокращает загрязнение окружающей среды. 

Посетители павильона МАГАТЭ Atoms4Climate могут ознакомиться с этими инновациями в действии. К примеру, в Бразилии технология электронно-лучевой обработки преобразует процесс очистки промышленных сточных вод. Страны Латинской Америки используют ядерные технологии для борьбы с насекомыми-вредителями, защиты сельскохозяйственных культур и содействия экспорту продуктов питания, отчего в выигрыше остаются и фермеры, и потребители, и окружающая среда. 

В первой пробирке — необработанные сточные воды с текстильным красителем, во второй — вода после облучения, а в третьей — вода, обработанная более высокой дозой облучения. Фото: МАГАТЭ

1. Электронно-пучковая обработка для очистки промышленных сточных вод

Для многих стран серьезной проблемой остается очистка сточных вод, содержащих промышленные загрязнители. На основе своей технологии электронно-лучевой обработки МАГАТЭ помогает странам в выработке инновационных решений, которые позволяют дробить сложные загрязняющие вещества и повышают качество воды без применения химических веществ. 

При содействии МАГАТЭ и Бразильского агентства по инновациям (ФИНЕП) в Бразилии для очистки промышленных сточных вод развернута переносная система электронно-пучкового ускорителя, повышающая качество воды и способствующая защите окружающей среды. 

Читайте также:
» Загрязнители воды: невидимый кризис
» МАГАТЭ представило мобильную электронно-пучковую систему, призванную расширить доступ к инновационной технологии во всем мире

Мангровые заросли в прибрежных районах поглощают и накапливают органический углерод. Фото: Adobe Stock

2. Защита мирового океана при помощи экосистем — резервуаров голубого углерода

Лаборатории морской среды МАГАТЭ в Монако оказывают содействие в реализации инициатив в области голубого углерода, в центре внимания которых находятся мангровые леса, морские водоросли и приливные болота — то есть прибрежные экосистемы, улавливающие и сохраняющие органический углерод. Используя ядерные и изотопные методы, МАГАТЭ помогает странам оценить темпы накопления углерода и состояние здоровья экосистем, что способствует смягчению последствий изменения климата и сохранению биоразнообразия. 

В рамках КС-30 о работе МАГАТЭ в области голубого углерода будет рассказано на организованной по линии механизма «ООН-океаны» сессии «Взаимосвязь океана, климата и биоразнообразия: использование синергии различных подходов», которая посвящена созданию партнерств для поиска решений на основе средств природного происхождения.

Читайте также:
» What is Blue Carbon?
 

Средиземноморская плодовая муха — чрезвычайно опасный вредитель, представляющий угрозу для сельскохозяйственного производства по всему миру. Фото: Р. Кардозо Перейра / ФАО–МАГАТЭ

3. Метод стерильных насекомых как составляющая климатически оптимизированного сельского хозяйства

Метод стерильных насекомых (МСН) — это экологически безопасный метод борьбы с насекомыми-вредителями, который используется для подавления популяций вредоносных плодовых мух в Бразилии, Мексике и Чили. Принцип действия МСН, который иногда называют методом регулирования рождаемости насекомых, заключается в том, что самцов насекомых, стерилизованных с использованием излучения, выпускают на волю, где они спариваются с обитающими в естественных условиях самками, но не производят потомства. МСН снижает необходимость в использовании инсектицидов, защищает урожай и открывает странам доступ к международным рынкам для экспорта продуктов питания. 

На КС-30 этот метод представлен в качестве составляющей усилий по достижению климатически оптимизированного сельского хозяйства с использованием ядерной науки и методов.

Читайте также:
» Метод стерильных насекомых

Nuclear data helps track glaciers’ retreat and the impact on water resources. (Photo: IAEA)

4. Мониторинг состояния ледников и водных ресурсов в горных районах

Ледники отступают и даже исчезают в многих горных районах, что ставит под угрозу снабжение водой миллионов людей. МАГАТЭ оказывает содействие странам, в частности Боливии, в использовании ядерных методов, таких как зонды с источником нейтронов космического излучения и методы изотопной гидрологии, для измерения влажности почвы и доступности водных ресурсов в высокогорных экосистемах. Эти инструменты помогают ученым и лицам, принимающим решения, оценивать воздействие отступления ледников на водные ресурсы, а также служат ориентиром в вопросах устойчивого землепользования. 

На КС-30 МАГАТЭ представляет это направление своей работы на сессии «Ядерная наука для целей повышения устойчивости к изменению климата», приуроченной к международному году сохранения ледников, которым ООН объявила 2025 год. В ходе сессии будет рассказано о том, как ядерные применения расширяют возможности местных общин по адаптации к меняющимся условиям.

Читфйте также:
» Дни сочтены: сбор данных на исчезающих ледниках Боливии
» От Анд до Гималаев: как отступление ледников влияет на почву и воду

ИТЭР — международный проект, цель которого — продемонстрировать научную и технологическую осуществимость производства энергии термоядерного синтеза. Фото: ИТЭР

5. Термоядерная энергия и борьба с изменением климата: диалог продолжается

В то время как мир находится в поиске новых источников экологически чистой энергии, набирают обороты исследования в области термоядерной энергии. В ходе КС-30 МАГАТЭ рассказывает о текущем состоянии научных разработок в области термоядерного синтеза, в том числе о ходе работы международного проекта ИТЭР во Франции, который представляет собой крупнейшую в мире экспериментальную термоядерную установку

На сессии будет представлен обзор текущего положения дел в области термоядерной энергии, включая разработки различных международных, национальных и частных проектов, а также выводы на основе публикации «Термоядерный синтез в мире: обзор МАГАТЭ 2025 года».

Читайте также:
» Что такое термоядерный синтез? 
» Термоядерная энергия в 2025 году: шесть глобальных тенденций, которые заслуживают внимания

The IAEA supports countries in identifying pathways to accelerate the deployment of nuclear power. (Photo: Adobe Stock)

6. Стратегии финансирования низкоуглеродных источников энергии

С опорой на результаты глобального подведения итогов, состоявшегося в рамках КС-28, МАГАТЭ оказывает странам содействие в выявлении путей ускоренного внедрения ядерной энергетики наряду с возобновляемыми источниками энергии, а также технологиями снижения объемов выбросов и их удаления, в частности в отраслях, уровень выбросов в которых сложно снизить, а также в сфере низкоуглеродного производства водорода. 

Особое внимание в ходе КС уделяется также ускорению внедрения малых модульных реакторов (ММР). ММР представляют собой гибкие и экономически эффективные решения для малых электроэнергетических сетей, благодаря чему они подходят для использования в энергоемких отраслях, дата-центрах и на коммерческих судах. На мероприятии МАГАТЭ будут изучены подходы к финансированию, политике и регулированию ММР.

Читайте также:
» Что такое малые модульные реакторы (ММР)?

Новости по теме

Ресурсы по теме

Подробнее

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.