Поздравляем с 9 мая!
   
Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 21(233)

Рубрика журнала: Экономика

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7, скачать журнал часть 8, скачать журнал часть 9

Библиографическое описание:
Маас О.Р. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2023. № 21(233). URL: https://sibac.info/journal/student/233/293640 (дата обращения: 08.05.2024).

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ

Маас Олег Романович

магистрант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,

РФ, г. Москва

DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL INDUSTRIES

 

Oleg Maas

Master's Student, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation,

Russia Moscow

 

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются процессы внедрения цифровых технологий в природоохранную деятельность, выявляются перспективы их дальнейшего использования.

ABSTRACT

The article examines the processes of introducing digital technologies into environmental protection activities, identifies the prospects for their further use.

 

Ключевые слова: цифровизация, экология, природопользование, трансформация.

Keywords: digitalization, ecology, nature management, transformation.

 

Промышленная революция принесла новые технологии с огромной силой. Это был переход к новым производственным процессам в Европе и США, в период примерно с 1760 по 1840 год. За этим последовала продолжающаяся индустриализация и дальнейший технологический прогресс в развитых странах по всему миру, и влияние этой технологии на окружающую среду включало неправильное использование и повреждение нашей естественной земли. [1]

Эти технологии нанесли ущерб нашему миру двумя основными способами; загрязнение и истощение природных ресурсов.

Загрязнение воздуха происходит, когда вредные или чрезмерные количества газов, таких как углекислый газ, окись углерода, диоксид серы, оксид азота и метан, попадают в атмосферу Земли. Все основные источники связаны с технологиями, появившимися после промышленной революции, такими как сжигание ископаемого топлива, заводы, электростанции, массовое сельское хозяйство и транспортные средства. Последствия загрязнения воздуха включают негативное воздействие на здоровье людей и животных и глобальное потепление, в результате чего увеличение количества парниковых газов в воздухе задерживает тепловую энергию в атмосфере Земли и вызывает повышение глобальной температуры.

Загрязнение воды, с другой стороны, - это загрязнение водоемов, таких как озера, реки, океаны и подземные воды, обычно из-за деятельности человека. Одними из наиболее распространенных загрязнителей воды являются бытовые отходы, промышленные стоки, инсектициды и пестициды. Конкретным примером является сброс недостаточно очищенных сточных вод в природные водоемы, что может привести к деградации водных экосистем. К другим пагубным последствиям относятся такие заболевания, как брюшной тиф и холера, эвтрофикация и разрушение экосистем, что негативно сказывается на пищевой цепи.

Истощение ресурсов является еще одним негативным воздействием технологий на окружающую среду. Имеется в виду расход ресурса быстрее, чем его можно восполнить. Природные ресурсы состоят из тех, которые существуют без создания человеком, и они могут быть как возобновляемыми, так и невозобновляемыми. Существует несколько видов истощения ресурсов, наиболее серьезными из которых являются истощение водоносных горизонтов, обезлесение, добыча ископаемых видов топлива и полезных ископаемых, загрязнение ресурсов, эрозия почв и чрезмерное потребление ресурсов. В основном это происходит в результате сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, использования воды и потребления ископаемого топлива, что стало возможным благодаря достижениям в области технологий.

Из-за увеличения численности населения планеты уровень деградации природных ресурсов также увеличивается. Это привело к тому, что, по оценкам, экологический след в мире в полтора раза превышает способность Земли устойчиво обеспечивать каждого человека достаточным количеством ресурсов, отвечающих его уровням потребления. После промышленной революции крупномасштабная разведка полезных ископаемых и нефти увеличивается, вызывая все больше и больше истощения природной нефти и полезных ископаемых. В сочетании с достижениями в области технологий, разработок и исследований эксплуатация полезных ископаемых стала проще, и поэтому люди копают глубже, чтобы получить доступ к большему, что привело к тому, что многие ресурсы пришли в упадок.

Более того, последствия обезлесения никогда не были более серьезными: Всемирный банк сообщил, что чистая потеря глобальных лесов в период с 1990 по 2015 год составила 1,3 миллиона км2. Это происходит в первую очередь по сельскохозяйственным причинам, а также для вырубки леса для получения топлива и освобождения места для жилых районов, чему способствует растущее давление населения. Это не только приводит к потере деревьев, которые важны, поскольку они удаляют углекислый газ из атмосферы, но и тысячи растений и животных теряют свою естественную среду обитания и вымирают. [2]

Экологические технологии также известны как «зеленые» или «чистые» технологии и относятся к разработке новых технологий, направленных на сохранение, мониторинг или снижение негативного воздействия технологий на окружающую среду и потребление ресурсов. Несмотря на негативное воздействие технологий на окружающую среду, недавний рост глобальной озабоченности по поводу изменения климата привел к разработке новых экологических технологий, направленных на то, чтобы помочь решить некоторые из самых больших экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся как общество, путем перехода к более устойчивой, низкоуглеродной экономике.

Парижское соглашение, подписанное в 2016 году, обязало почти все страны мира предпринять амбициозные усилия по борьбе с изменением климата, удерживая рост глобальной средней температуры менее чем на 2 ° C выше доиндустриального уровня.

Возобновляемая энергия, также известная как «чистая энергия», представляет собой энергию, которая собирается из возобновляемых ресурсов, которые естественным образом восполняются, таких как солнечный свет, ветер, дождь, приливы, волны и геотермальное тепло. Современные экологические технологии позволили нам улавливать эту естественную энергию и преобразовывать ее в электричество или полезное тепло с помощью таких устройств, как солнечные батареи, ветряные и водяные турбины, что отражает очень положительное влияние технологий на окружающую среду.

Обогнав уголь в 2015 году и став вторым по величине производителем электроэнергии, возобновляемые источники в настоящее время производят более 20% электроэнергии Великобритании, а цели ЕС означают, что к 30 году этот показатель, вероятно, увеличится до 2020%. Хотя многие проекты в области возобновляемых источников энергии являются крупномасштабными, возобновляемые технологии также подходят для отдаленных районов и развивающихся стран, где энергетика часто имеет решающее значение для развития человеческого потенциала.

Стоимость технологий использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи и ветряные турбины, падает, а государственные инвестиции растут. Это способствовало тому, что количество солнечных установок на крышах в Австралии выросло с примерно 4 600 домохозяйств до более чем 1,6 миллиона в период с 2007 по 2017 год.

Технология умного дома использует такие устройства, как связывание датчиков и других устройств, подключенных к Интернету вещей (IoT), которые можно удаленно контролировать и программировать, чтобы быть максимально энергоэффективными и реагировать на потребности пользователей.

Интернет вещей (IoT) — это сетьподключенных к Интернету объектов, способных собирать данные и обмениваться ими с помощью встроенных сенсорных технологий. Эти данные позволяют устройствам в сети автономно «принимать решения» на основе информации в реальном времени. Например, интеллектуальные системы освещения освещают только те области, которые в этом нуждаются, а интеллектуальный термостат поддерживает определенную температуру в домах в определенное время суток, тем самым уменьшая потери.

Эта экологическая технология стала возможной благодаря расширению возможностей подключения к Интернету в результате увеличения доступности Wi-Fi, Bluetooth и интеллектуальных датчиков в зданиях и городах. Эксперты предсказывают, что города будущего станут местами, где все автомобили, телефоны, кондиционеры, свет и многое другое будут взаимосвязаны, что приведет к концепции энергоэффективных «умных городов».

Технология Интернета также демонстрирует положительное влияние технологий на окружающую среду благодаря тому, что социальные сети могут повысить осведомленность о глобальной проблеме, и во всем мире могут быть созданы виртуальные лаборатории. Эксперты из разных областей могут удаленно делиться своими исследованиями, опытом и идеями, чтобы найти улучшенные решения. Кроме того, сокращаются поездки, поскольку встречи / общение между друзьями и семьями могут осуществляться виртуально, что снижает загрязнение от транспортных выбросов.

В последнее время было введено несколько правительственных стимулов в области экологических технологий, поощряющих подключаемые транспортные средства, налоговые льготы и субсидии для содействия внедрению и внедрению электромобилей. Электромобили потенциально могут стать шагом вперед для более зеленого общества, потому что такие компании, как Bloomberg, предсказали, что к 2024 году они могут стать дешевле, чем бензиновые автомобили, и, по словам Nissan, в настоящее время в Великобритании на самом деле больше зарядных станций для электромобилей, чем заправочных станций.[3]

Экологическая технология известна как «прямой захват воздуха» (DAC) и представляет собой процесс улавливания углекислого газа непосредственно из окружающего воздуха и создания концентрированного потока CO2 для секвестрации или утилизации. Затем воздух проталкивается через фильтр множеством больших вентиляторов, где удаляется CO2. Считается, что эта технология может быть использована для управления выбросами из распределенных источников, таких как выхлопные газы автомобилей. Полномасштабные операции DAC способны поглощать количество углерода, эквивалентное годовым выбросам 250 000 средних автомобилей.

Многие утверждают, что КСР имеет важное значение для смягчения последствий изменения климата и что он может помочь в достижении целей Парижского соглашения по климату, поскольку углекислый газ в воздухе в конце концов является основной причиной проблемы.

От мониторинга глобального потепления до отслеживания распространения загрязнения — есть много причин использовать дрон для мониторинга концентраций углекислого газа, метана и других углеводородных газов в отдаленных или опасных местах.

 

Список литературы:

  1. Праудфут Р. и Келли С. (2017). Могут ли технологии спасти планету? Всемирный фонд дикой природы (WWF) Австралии https://www.wwf.org.au/ArticleDocuments/360/pub-can-technology-save-the-planet-30may17.pdf.aspx?Embed=Y
  2. Нуньес, К. (2019). Климат 101: Обезлесение. National Geographic. https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation/#targetText=Between%201990%20and%202016%2C%20the,study%20in%20the%20journal%20Nature
  3. Визор, Д. (2019). Зарядные станции для электромобилей превзошли количество заправочных станций менее чем за 100 лет с момента установки первого бензинового насоса в Великобритании. Новости Ниссана. https://uk.nissannews.com/en-GB/releases/release-c2df391cdf0dd0c30a0575ffb50231f8-uk-ev-charging-stations-surpass-number-of-fuel-stations#

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.