オゾン層(シールド)とは何ですか?

人類の盾

オゾン層(シールド)は地球の成層圏の一部です。 オゾン層は成層圏の下部、地球の20〜30キロメートル上の空間にあります。 成層圏オゾンは、太陽の紫外線Bの最初の一撃を受け、太陽の紫外線の平均周波数の97%から99%を吸収します。 オゾン(O 3)は地球全体の大気中に存在しますが、成層圏での濃度は平均して1000万分子の空気あたり3分子のオゾンです。これは他のものに比べてはるかに高い数値です。雰囲気の一部。

オゾン:善と悪のガス

私たちの頭上のオゾンである成層圏オゾンは、「良いオゾン」とも呼ばれます。 それは地球の表面を遮蔽することにより、生物学的に有害な紫外線(UV-B)の大部分を吸収します。 動植物の多くの実験的研究、そして人間の臨床的研究は、UV-B放射への過度の暴露の有害な影響を示しました。 しかし地球の表面に直接位置するもう一つのオゾンがあります、そしてこれはトラブルメーカーです。 動植物と接触すると、オゾンはその有害な側面を自慢して見せるため、ガスの表面レベルの多様性はしばしば「悪いオゾン」と呼ばれます。 オゾンは、高レベルのオゾンを生物系に毒性にするさまざまな化学反応を促進します。 ヒトでは、オゾンへの曝露はあらゆる種類の心臓および呼吸器系の問題を引き起こす可能性があり、曝露が十分に激しい場合には死さえも引き起こす可能性があります。

失われた放射線

1913年、フランスの物理学者チャールズ・ファブリーとアンリ・ビュイソンは、太陽からのスペクトル放射を測定しながら、地球の表面に到達した放射の量がその起源と同じではなかったことに気づきました。 それゆえ、彼らは、それが地球の大気を通って下に移動するとき、この放射を遅らせる何かがなければならないと理論づけました。 欠けている放射線のスペクトルは、既知の化学元素であるオゾンのスペクトルと一致しています。 オゾン層の発見は、イギリスの科学者GMB Dobsonらによって行われた骨の折れる一連の研究につながり、それが分光光度計の発明につながりました。 この装置の応用は、地表から直接成層圏オゾンの測定を可能にします。

季節ダメージ

季節の変化は成層圏のオゾン層の厚さに大きな影響を与えます。 地理的要因もオゾンシールドの硬さに影響を与えることが長年の研究によって示されています。 世界で最も保護されていないのは南極です。 南極の一部の地域では、シールドは定期的に最大60%の厚さを失う可能性があります。 この劇的な枯渇は南極の春(9月から11月)の間に起こり、その地域の大気の薄い部分は「南極オゾンホール」として知られています。 同様のプロセスが北極圏でも発生します。 過去11年間の7年間の北半球での冬および春の終わりは、地球の大気中のオゾン柱の大幅な枯渇を示しています。

私達は私達の自身の保護を弱めます

私たちの多くは、家庭用電化製品や在宅介護用具の包装に、フロンを含まない、または「オゾンに優しい」という表示を見てきました。 オゾン層破壊化合物は、臭素、塩素、フッ素、炭素、および水素などの化学元素のさまざまな組み合わせを含み、一般的に「ハロカーボン」という用語で表されることがよくあります。 塩素、フッ素、および炭素のみを含む化合物は「クロロフルオロカーボン」と呼ばれ、通常は「CFC」と略されます。 四塩化炭素およびメチルクロロホルムは、工業生産でよく使用される主要なオゾン層破壊ガスです。 それらは、冷却、空調、発泡のような工業的方法において、そしてまた溶媒としても利用されている。 そのような化合物の他の群、ハロンは主に消火剤として使用される。

穴を固定する

南極オゾン層の著しい枯渇は、1980年代初頭に発見されました。 これはモントリオール議定書の調印の前提条件でした。 現在までに、196カ国がモントリオール議定書を批准しています。これは、前国連事務総長のKofi Annanがこれまでで最も成功している国際環境協定を呼んでいます。