Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Сентября 2013 в 08:33, реферат
В этой работе я никоем образом не претендую на детальное раскрытие
темы, даже отдельные элементы которой могут служить предметом научных
диссертаций, и уже в течение не одного десятилетия, являются предметом
подробного и пристального изучения специально созданных организаций
повсюду в мире. Вопрос мусора или твердых бытовых отходов (ТБО), как
следует его терминологически корректно называть, стоит остро в любом городе
нашей планеты: цена его решения- многие миллиарды долларов, но в то же
время складывается впечатление, что официальные лица, которые должны
отвечать за решение этой проблемы в нашей стране в буквальном и переносном
смыслах «воротят» от нее нос.
1. Вступление
2. Обзор проблемы твердых бытовых отходов
3. Ценность мусора
4. История. Традиционные методы утилизации отходов.
5. Мировой опыт
никеля, четыреххлористый углерод.
При остром травлении хлоридом никеля (NiCl2) возникает
возбуждение,
угнетение; покраснение
понос.
Длительное воздействие
но многими животными это переносится не очень болезненно.
4. Малоопасные. Отходы, содержащие сульфат магния, фосфаты,
соединения цинка, отходы обогащения полезных ископаемых
флотационным способом с применением аминов.
Mg способствует изменениям содержания SH-групп во внутренних
органах, нарушению нуклеинового обмена. У людей поражается носовая
полость, выпадают волосы. Действие собственно MgSO4 на кожу
приводит
к дерматологическим
Фосфаты – смеси различных веществ, среди которых все или часть
соединения фосфора; многие из них применяются в качестве
удобрений. Поскольку анион фосфорной кислоты является
физиологическим, общая токсическое действие ее солей возможна лишь
при весьма высоких дозах.
Попадание пыли фосфатов в организм развивает пневмосклероз,
сокращение бронхов и кровеносных сосудов. Токсичность многих
фосфоритов зависит от примеси фтора. Наиболее ядовита нитрофоска –
смесь моно- и диаммония фосфатов с KNO3.
При
контакте с фосфатами у
сыпь, жжение и зуд, отек кожи лица – жжение в глазах,
слезоточивость, выпадение радужной оболочки, хотя быстро
отходящие. Возможно нарушение менструального цикла. Течение в
целом благоприятное, но при осложнениях возможно развитие
пневмонии бронхита.
Хлорид
цинка (ZnCl2), используемый для
и в целлюлозно-бумажной промышленности, у животных вызывает
развитие злокачественных опухолей в легких и половых органах,
нарушение твердости костей и зубов. У человека поражаются
дыхательные пути, иногда желудочно-кишечный тракт, реже язва
желудка. ПДК хлорида цинка – 1 мг/м2.
Сульфат цинка или цинковый купорос (ZnSO4 · 7H2O) – раздражитель
дыхательных путей животных, желудочно-кишечного тракта. Вызывает
малокровие, задержку роста. У человека может развиться повышенная
заболеваемость органов дыхания, пищеварения, кровообращения, кожи.
Принадлежность к группам определяется по классификатору промышленных
отходов, расчетным путем, если известны гигиенические параметры вещества
(например, ПДК) и экспериментальным путем. Отходы всех классов делятся
на твердые, пастообразные, жидкие, пылевидные или газообразные. Твердые
отходы: пришедшая в негодность тара из металлов, дерева, картона,
пластмасс, обтирочные материалы, отработанные фильтроматериалы, обрезки
полимерных труб, кабельной продукции [1]. Пастообразные: шламы, смолы,
осадки с фильтров и отстойников от очистки емкостей теплообменников.
Жидкие: сточные воды, содержащие органические и неорганические, не
подлежащие приему на биоочистку ввиду высокой токсичности [1]. Пылевидные
(газообразные): сдувки от дыхательных трубок емкостного оборудования,
выбросы из участков обезжиривания, окраски продукции [1]. По химической
устойчивости отходы различаются: взрывоопасные, самовозгорающиеся,
разлагающиеся с выделением ядовитых газов, устойчивые. Отходы могут быть
растворимые и нерастворимые в воде. По происхождению: органические,
неорганические, смешанные отходы.
В промышленно развитых
странах доля расходов на
способов производства от стоимости конечной продукции 30 – 50 % [8]. В
нашей стране до сих пор экономика промышленного производства недостаточно
учитывает или не учитывает совсем убытки от деградации природной среды,
себестоимость продукции определяется без учета стоимости природы [16].
2. Методы хранения отходов
При разработке новых
ресурсосберегающих и
процессов, необходимо обезвреживание отходов на стадии вывода из
технологического процесса, но при современном развитии науки и техники
невозможно исключить
не поддающихся нейтрализации токсичных отходов. В этом случае целесообразно
захоронение отходов такого рода в специально создаваемых для этого
хранилищах, где можно будет захоронить промышленные отходы для их
использования в будущем.
В приложении данной работы имеется краткая схема на основе работы [8]
по использованию объектов для неутилизируемых отходов.
2.1. Использование хранилищ промышленных отходов
Для захоронения отходов промышленности целесообразно использовать
резервуары в геологических формациях: гранит, вулканические породы, туфы,
базальты, соляные толщи, гипс, ангидрит, доломит, глина, гнейсы [8; 21].
Такого рода хранилища могут существовать как самостоятельно, так и
совместно с горнодобывающими предприятиями на его шахтном поле [21].
В течение последних 70-ти лет наша страна была и остается сейчас
крупнейшим поставщиком разнообразных полезных ископаемых, при добыче
которых образуются порядка нескольких миллиардов м3 пустот [8],
непогашенных или постепенно погашаемых выработанных пространств, пригодных
в большей или меньшей степени для захоронения промышленных отходов, в том
числе радиоактивных. При размещении отходов необходимо соблюдать ряд
определенных условий и
1. Водонепроницаемость толщ и наличие над и под ними обильных
водоносных толщ;
2. Полное исключение возникновения деформаций, способных сделать
толщу водопроводящей (сдвиг под действием собственной массы,
динамические нагрузки, вызванные землетрясениями,
газодинамическими явлениями, наземными взрывами и т.п.);
3. Размещение вдали от населенных пунктов, территорий возможных
появлений наводнений, селей, прорыва дамб и плотин, оседание
земной поверхности в результате горных работ;
4. Наличие способов и средств, позволяющих при необходимости
оперативно и с полной гарантией навечно перекрыть выработки, через
которые отходы будут подаваться в выработанные пространства.
Подземное захоронение
отходов может
глубинах и гидродинамических зонах литосферы, согласно этому хранилища
подразделяются [21]:
. Неглубокие – В зоне аэрации и активного
водообмена;
. Среднеглубокие – Ниже зоны активного водообмена, в пределах
пластовых температур 50 – 70є С;
. Глубокие – на глубине свыше 2000 м.
Необходим учет мощности зоны аэрации и фильтрационные свойства пород,
интенсивность экзогенных геологических процессов (карст, эрозия, оползень и
др.), влияющих на герметичность хранилищ.
Существуют предложения по нетрадиционным способам создания подземных
емкостей посредством энергии камуфлетного взрыва [6] и ядерного взрыва
[19].
В итоге: хранилище токсичных промышленных отходов – сложная
геотехническая система, составными элементами которой являются компоненты
геологической среды (массив горных пород, подземные воды) и наземно-
подземные инженерные сооружения (выработки, скважины, коммуникации).
2.1.1 Хранение взрывоопасных отходов
Хранение взрывоопасных отходов, представляющих некоторую ценность в
будущем после создания технологий их переработки и использования, наиболее
целесообразно в подземных хранилищах с повышенными мерами безопасности и
возможной флегматизацией [21]. Уничтожение взрывоопасных отходов связано со
значительными затратами на обеспечение безопасности процесса. Требования к
размещению хранилищ взрывоопасных отходов аналогичны общим защитным
мероприятиям для хранения промышленных отходов. Воздействиями,
инициирующими возможный их взрыв, являются механические удары, трение,
высокие температуры, электрическая искра или блуждающие токи, химическая
реакция между компонентами, близкий взрыв [21]. Для предотвращения
негативных последствий захоронения взрывоопасных отходов, помимо общих
требований для изоляции промотходов из биосферы, необходимо [21]:
1. Помещение взрывоопасных
отходов в тару для
видов инициирующих воздействий;
2. Достаточное удаление от системы ЛЭП;
3. Использование качественной электропроводки для освещения подсобных
помещений;
4. Предохранение от нежелательных химических реакций, в том числе
путем
низкой температуры хранения
и уже упомянутой
5. Безопасные транспортировка, погрузки-разгрузки взрывоопасных
отходов.
Взрывоопасные вещества и смеси:
1) Соли тяжелых металлов (СТМ) гремучей кислоты – фульминаты;
2) СТМ и
органические производные
циниануразиды;
3) СТМ ароматических оксинитросоединений – пикраты, стивриаты
(нитрорезорцинаты);
4) Производные
5-членного гетероциклического
5) Некоторые производные азотоводорода тетразена, например
гунилнитрозоамингуанилтетразен
6) Производные аминов ароматического ряда, соли диазопроизводных
диазооксы, хинодизаиды;
7) Органические перекиси;
8) Ацетилениды некоторых тяжелых металлов;
9) Динитробензофуроксены тяжелых металлов;
10) Нитросоединения – тротил, тетрил, гексоген;
11) Нитроэфиры – тиланин, нитроглицерин и др.;
12) Нитропарафины – нитрометан;
13) Гидраты гликолей – этиленгликоль;
14) Хлораты и перхлораты щелочных металлов;
15) Нитраты целлюлозы, некоторых металлов и газов;
16) Смеси горючих элементов с окислителями;
17) Газово-воздушные смеси горючих летучих веществ.
2.2. Наземные полигоны
Наземные полигоны для хранения промышленных отходов являются и должны
использоваться в качестве временных, промежуточных пунктов на пути в
хранилища. Согласно действующим положениям по проектированию и созданию
наземных полигонов их размещение запрещено [16]:
- Вблизи месторождений пресных подземных вод и их водо-охранных зон;
- Вблизи месторождений
минеральных лечебных и
- На территории зон охраны курортов
- На территории заповедников
- В пределах селитебных и рекреационных зон населенных пунктов.
3. Термическое
обезвреживание токсичных
На современном этапе открывается всё больше возможностей существенно
сократить количество не утилизируемых отходов, которые имеют сложный
химический состав, и, как правило, их переработка в полезные продукты или
весьма затруднительна современном этапе, или экономически нецелесообразна.
3.1. Жидкофазное окисление
Жидкофазное окисление
токсичных отходов производства
обезвреживания жидких отходов и осадков сточных вод. Суть его заключается в
окислении кислородом органических и элементоорганических примесей сточных
вод при температуре 150 – 350° С и при давлении 2 – 28 МПа [4, 23].
Интенсивность окисления в жидкой фазе способствует высокая концентрация
растворенного в воде кислорода, значительно возрастающая при высоком
давлении. В зависимости от давления, температуры, количества примесей и
кислорода, продолжительности процесса органические вещества окисляются с
образованием органических кислот (в основном CH3COOH и HCOOH) или с
образованием CO2, H2O и N2 [4].
Элементоорганические соединения в щелочной среде окисляются с
образованием водных растворов хлоридов, бромидов, фосфатов, нитратов и