Основные источники загрязнения воздушного бассейна

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Июля 2013 в 17:07, курсовая работа

Краткое описание

Целью работы является изучение изучение контроля за состоянием атмосферного воздуха..
Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:
Выявить основные источники загрязнения воздушного бассейна;
Рассмотреть организацию охраны за состоянием воздушного бассейна в России и за рубежом.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Атмосфера-контроль.doc

— 221.50 Кб (Скачать документ)

PM10 – взвешенные частицы, с размерами менее 10мкм, способные легко проникать в легкие человека и накапливаться в них.

Инверсия – смещение охлажденных слоев воздуха вниз и скопление их под теплыми слоями воздуха, что ведет к снижению рассеивания загрязняющих веществ и увеличению их концентраций в приземной части атмосферы.

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия, это различные метеорологические условия или их сочетания, под влиянием которых происходит накоплении примесей в местах их выбросов.

Установленные в России ПДК для кратковременных и  длительных воздействий для большинства загрязняющих веществ за исключением бензола строже стандартов качества воздуха, рекомендованных ВОЗ и установленных директивами стран ЕС.

За рубежом при расположении предприятий в густонаселенных  районах строятся закрытые герметичные  склады, системы транспортирования, разгрузки и погрузки угля. Открытые угольные склады ограждаются щитами для защиты от ветра, оборудуются системами орошения. Фирма «Юлиус Кох» (Дания) изготовляет легкие и прочные щиты из полиэфирных пластмасс, снижающие пылеобразование при хранении и транспортировании угля не менее чем на 80%. Для повышения эффективности систем орошения и устранения переувлажнения угля применяют различные химические добавки: «Гидродайн» (США), МЗТ (Великобритания) и др.

 

Предельно допустимые концентрации основных загрязняющих веществ в  РФ и критерии качества атмосферного воздуха в ЕС, США и ВОЗ

Загрязняющее вещество

Время осреднения

Россия, мг/м3

ВОЗ, мг/м3

США, мг/м3

ЕС, мг/м3

CO

15 мин.

-

100

-

-

30 мин.

5

60

-

-

1 час

-

30

40

-

8 часов

-

10

10

10

24 часа

3

-

-

-

NO2

30 мин

0,2

-

-

-

1 час

-

0,2

-

0,2  
Не должна быть превышена более чем 18 раз за год

24 часа

0,04

-

-

0,125  
Не должна быть превышена более чем 3 раза за год.

Средняя за год

-

0,04

0,1

0,04

O3

30 мин.

0,16

-

-

-

1 час

-

-

0,235

-

8 часов

-

0,12

0,157

-

24 часа

0,03

-

-

-

SO2

10 мин

-

0,5

-

-

30 мин

0,5

-

-

-

1 час

-

-

-

0,350  
Не должна быть превышена более чем 24 раз за год

24 часа

0,05

0,125

0,365

0,125  
Не должна быть превышена более чем 3 раза за год.

Средняя за год

-

0,05

0,08

0,02

Бензол

30 мин

0,3

-

-

-

24 часа

0,01

-

-

-

Средняя за год

-

-

-

0,005

UR/LifeTime

-

6*10-6 (ug/m3)-1

-

-


 

Новым техническим решением в технологии пылеподавления является создание водонепроницаемых синтетических пленок на пылящей поверхности. Фирмой «Эдгар Воугхен» (Великобритания) разработан эффективный реагент для этих целей – эмульсия «Биндер М166». Она используется в объемной концентрации 2-8% с расходом 2,5-3,5 м3/Ю0 м2 поверхности. Время высыхания при температуре воздуха +20° С, относительной влажности 90% и скорости ветра 15 м/с составляет 3,5 ч. В сочетании с жидкостью «Даст контрол 065» эмульсия может применяться также для пылеподавления на технологических автодорогах. Поверхность дорог и пыль остаются влажными в 3 раза дольше, чем при обработке их обычной водой. Эффективным средством подавления пыли в США признана система пенного типа, изготовляемая фирмой «Де Тер». Расход воды при ее применении снижается и составляет не более 2 л/т обрабатываемого материала.

 

 

Заключение

 

Весьма важно определить направления оздоровления воздушного бассейна как в целом по народному хозяйству, так и в отдельных его отраслях.

Все направления защиты воздушного бассейна можно объединить в четыре большие группы.

Группа санитарно- технических  мероприятий: сооружение сверхвысоких дымовых труб, установка газопылеочистного оборудования, герметизация технологического и транспортного оборудования.

Группа технологических  мероприятий: создание новых технологий, основанных па частично или полностью замкнутых циклах, создание новых методов подготовки сырья, очищающих его от примесей до вовлечения в производство, замена исходного сырья, замена сухих способов переработки пылящих материалов мокры- ми, автоматизация производственных процессов.

Группа планировочных  мероприятий:    создание санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом розы ветров, вынос наиболее токсичных производств за черту города, рациональная планировка городской застройки, озеленение городов.

Группа контрольно-запретительных мероприятий—установление ПДК загрязнителей, ПДВ, запрещение производства отдельных токсичных продуктов, автоматизация контроля за выбросами.

Важно сочетание всех групп мероприятий для обеспечения  наибольшей эффективности в борьбе с загрязнением атмосферы. В настоящее время основным направлением оздоровления атмосферы является группа санитарно-технических мероприятий. На их осуществление направляются значительные государственные капиталовложения.

Эксплуатация  атмосфероохранных сооружений требует значительных текущих затрат. Текущие затраты на охрану атмосферы значительно превышают годовые капитальные вложения текущих затрат. Отраслевая структура текущих затрат соответствует отраслевой структуре капиталовложений: основная часть расходов приходится на металлургию, химию и нефтехимию, промышленность строительных материалов. Поэлементная структура текущих затрат определяется высокой фондо- и электроемкостью оборудования по охране атмосферу. Поэтому основную часть по эксплуатации атмосфероохранной техники составляют расходы на электроэнергию и амортизационные отчисления.

  Источники загрязнений  - теплоэлектростанции, которые вместе  с дымом выбрасывают в воздух  сернистый и углекислый газ;  металлургические предприятия,  особенно цветной металлургии, которые выбрасывают  в  воздухоксилы  азота,  сероводород,  хлор, фтор,  аммиак, соединения фосфора, частицы и соединения ртути и мышьяка;  химические и цементные заводы. Вредные газы попадают в  воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилищ,  работы транспорта, сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов. Атмосферные загрязнители разделяют на первичные,  поступающие непосредственно  в  атмосферу, и  вторичные,  являющиеся  результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до  серного ангидрида,  который взаимодействует с парами  воды и образует капельки серной кислоты.  При  взаимодействии серного ангидрида  с  аммиаком  образуются кристаллы сульфата  аммония. Подобным образом, в результате химических,  фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы,  образуются  другие  вторичные  признаки. Основным источником пирогенного загрязнения на планете являются тепловые электростанции, металлургические и химические предприятия, котельные установки, потребляющие более 170% ежегодно добываемого твердого и жидкого топлива.

 

 

 

Список литературы

 

 

1.Бобылев С.Н. Экономика природопользования / С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев. – М.: ИНФА, 2012. – 501 с.

2. Быстраков Ю.И. Экономика и экология / Ю.И. Быстраков, А.В. Колосов. – М.: Агропром-издат, 2012. – 204 с.

3. Голуб А.А. Экономика природных ресурсов: учеб. пособие для вузов / А.А. Голуб. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 319 с.

4. Мельник Л.Г. Экономика природопользования Л.Г. Мельник – М.: Університетська книга, 2011. – 346 с.

5. Нестеров П.М. Менеджмент региональной системы: учебник для вузов / П.М. Нестеров. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2011. – 365 с.

6. Пилеев С. Совершенствование  экономических механизмов природопользования / С. Пилеев, В. Кадохов // Экономист. – 2012. – №4. – С. 43 – 57.

7. URL: http://cplire.ru (дата обращения 07.05.2013)

8. URL: http://ecosystema.ru (дата обращения 07.05.2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Основные источники загрязнения воздушного бассейна