UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO PRÉ-VESTIBULAR RUMO À UNIVERSIDADE CAMPUS JOÃO MONLEVADE QUÍMICA AMBIENTAL

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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO PRÉ-VESTIBULAR RUMO À UNIVERSIDADE CAMPUS JOÃO MONLEVADE QUÍMICA AMBIENTAL ORIENTADORA: PROF.ª DRA. KARLA VIEIRA P R OF. LUCAS SIQUEIRA

2 CAMADA DE OZÔNIO (I) A camada de ozônio situa-se na estratosfera e é uma região que apresenta uma concentração maior de Ozônio (O 3 ) na atmosfera; O ozônio é formado pela fotodecomposição do Oxigênio (O 2 ) que atinge a estratosfera, originando radicais livres; Esses radicais livres, muito instáveis, reagem com moléculas de oxigênio, formando ozônio; A molécula de ozônio formada encontra-se em um estado excitado de energia, no qual os movimentos vibracionais de seus átomos levam à sua decomposição;

3 CAMADA DE OZÔNIO (II) Entretanto, quando essa molécula excitada se colide com outra partícula, ocorre transferência de energia excedente, e é formado então Ozônio (O 3 ) em seu estado fundamental (estável); Nessas etapas anteriores, ocorre a absorção da radiação UV e transformação em energia térmica, tornando a temperatura da estratosfera maior que a da atmosfera; Por outro lado, as moléculas de Ozônio (O 3 ) sofrem fotodecomposição, sendo transformadas em O 2 e o radical O;

4 CAMADA DE OZÔNIO (III) Esse radical oxigênio, ao atacar uma molécula de gás oxigênio, origina o ozônio, estabelecendo então um equilíbrio dinâmico que faz com que a concentração de Ozônio (O 3 ) na atmosfera seja praticamente constante. Equações:

5 DESTRUIÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO (I) Estudos na década de 1970 revelaram que o NO e o NO 2 catalisavam o processo de decomposição do Ozônio; O NO e o NO 2 são formados naturalmente em uma descarga elétrica: A ação catalítica desses gases na degradação da camada de ozônio ocorre da seguinte forma:

6 DESTRUIÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO (II) Posteriormente, foi descoberto que algumas moléculas de água que atingem a estratosfera colidem com oxigênios excitados, originando radicais livres hidroxila;

7 DESTRUIÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO (III) Os radicais hidroxila catalisam a decomposição do ozônio: Estudos posteriores revelaram que os CFC s (Clorofluorcarbonetos, também conhecidos como gases freons) eram nocivos a camada de ozônio.

8 DESTRUIÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO (IV) Os CFC s foram muito utilizados no século passado na indústria como propelentes em aerossois, gases de expansão de polímeros e gases refrigeradores em geladeira e aparelhos de ar condicionado, devido aos CFC s: Não oxidarem metais; Não serem combustíveis; Não serem tóxicos; Não apresentarem cheiro.

9 DESTRUIÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO (V) Devido a sua alta estabilidade e grande inércia química, esses gases atingem a estratosfera, se fragmentam em presença de radiação UV e originam o radical livre Cloro, que é catalisador potencial da decomposição do Ozônio.

10 BURACO NA CAMADA DE OZÔNIO (I) Na primavera antártica (de setembro à novembro) ocorre uma grande diminuição na concentração do ozônio estratosférico, o que chamamos de buraco na camada de ozônio; O fenômeno causador é o vortex, um vento polar que se caracteriza como um ciclone de grande duração e extensão, que atrai para o Polo Sul diversos gases, entre eles os catalisadores da decomposição da camada de ozônio, no inverno. Esses catalisadores ficam presos em cristais de gelo.

11 BURACO NA CAMADA DE OZÔNIO (II) Com a chegada da primavera, ocorre o desaparecimento do vortex polar, o derretimento dos cristais de gelo, e a liberação dos gases aprisionados, o que provoca o aumento da concentração de gases nocivos à camada de ozônio; Esses gases potencializam a rarefação da camada de ozônio até ao final de novembro, período que o ar é renovado devido aos movimentos nas correntes de ar e o buraco é fechado.

12 POLUIÇÃO DOS SOLOS (I) O solo constitui a camada superficial da crosta terrestre. Ele funciona como uma espécie de filtro, que impede a passagem de alguns compostos químicos para a água subterrânea; A poluição do solo consiste no depósito de substâncias nocivas em sua superfície ou em seu interior, capazes de provocar mudanças significativas em sua estrutura e composição natural.

13 POLUIÇÃO DOS SOLOS (II) As principais atividades antropogênicas que levam à sua destruição são: Utilização de fertilizantes e agrotóxicos na agricultura; Descarte de resíduos da produção industrial e vazamentos de matéria-prima ou produtos finais; Estocagem e distribuição de combustíveis e lubrificantes; Utilização de substâncias tóxicas na extração de minérios; Acidentes nucleares envolvendo vazamento dos produtos radioativos; Deposição de lixo sem tratamento, não reuso ou não reciclagem de materiais; Despejo de esgoto sem tratamento ou de resíduos de seu tratamento.

14 POLUIÇÃO DOS SOLOS (III)

15 CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS (I)

16 CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS (II)

17 CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS (III)

18 POLUIÇÃO DAS ÁGUAS O lançamento de substâncias orgânicas, tóxicas, o descarte inadequado de poluentes ou a infiltração de líquidos poluentes nos lençóis freáticos gera um enorme desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos. Entre as principais formas de poluição, estão: Poluição por fertilizantes e agrotóxicos; Poluição pela exploração do petróleo; Poluição por esgotos domésticos; Poluição por fosfatos; Poluição por dióxido de enxofre e de nitrogênio; Poluição por mercúrio e chumbo.

19 OBRIGADO PELA ATENÇÃO! P R OF. LUCAS SIQUEIRA

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