Поверхность стен и потолка склада должны быть ровными и гладкими. В помещениях с выделением в воздух ртути запрещается применение алюминия в качестве конструктивного материала.
Допустимое количество накопленных отработанных ртутьсодержащих ламп определяется ПНООЛР («проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение») и размерами товарной партии для вывоза. Нахождение газоразрядных ламп в неупакованном виде или в не установленных местах запрещается.
При накоплении товарной партии и передаче на утилизацию составляется акт приема- передачи с указанием типа и количества отработанных ламп. Информация о количестве накопленных отработанных ламп по типам поквартально передается инженеру по ООС.
Контроль над правильностью учета и хранения ламп раз в квартал осуществляется записью в «Журнале выдачи новых и приема отработанных ламп».
2.2 Определение выбросов загрязняющих веществ при движении автомобилей по дорогам
Задание. Определить годовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при движении автомобилей по дорогам. В качестве загрязняющих веществ принять угарный газ (СО), углеводороды (несгоревшее топливо СН), окислы азота (NOх ), сажу (С) и сернистый газ (SO2). Исходные данные для расчета принять в соответствии с табл.2.
Таблица 2 Исходные данные для расчета
|
Марка автомобиля |
Тип двигателя внутреннего сгорания (ДВС) |
Число дней работы в году |
Суточный пробег автомобиля |
||
|
Холодный период (Х) |
Теплый период (Т) |
||||
|
Тх/дн |
Тm/дн |
L/км |
|||
|
Газель Газ3221 |
Д |
250 |
120 |
150 |
Решение: Годовое количество загрязняющих веществ при движении автомобилей по дорогам рассчитывается отдельно для каждого наименования (СО, СН, NOх, С и SO2) по формуле
Mo=(mm*Tm+mx*Tx)*L*10-6, m/год
где mm,mx, - пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении автомобилей в теплый и холодный периоды года, г/км. Значения принимаются в соответствии с данными табл. 3 ;
L - суточный пробег автомобиля, км;
Tm,Tx, - количество рабочих дней в году в теплый и холодный периоды года соответственно, дн.
Таблица 3 Пробеговые выбросы загрязняющих веществ грузовыми автомобилями отечественного производства
|
Тип автомобиля |
Тип ДВС |
Удельные выбросы загрязняющих веществ mm,mx, г/км |
||||||||||
|
CO |
CH |
NOx |
C |
SO2 |
||||||||
|
T |
X |
T |
X |
T |
X |
T |
X |
T |
X |
|||
|
Газель |
Д |
2,3 |
2,8 |
0,6 |
0,7 |
2,2 |
2,2 |
0,15 |
0,20 |
0,33 |
0,41 |
Mo(CO)=(2,3*120+2,8*250)*150*10-6=0,14 (m/год)
Mo(CH)=(0,6*120+0,7*250)*150*10-6=0,03 (m/год)
Mo(NOx)=(2,2*120+2,2*250)*150*10-6=0,12(m/год)
Mo(C)=(0,15*120+0,20*250)*150*10-6=0,01(m/год)
Mo(SO2)=(0,33*120+0,41*250)*150*10-6=0,02(m/год)
2.3 Определение выбросов пыли при погрузке горной породы
Задание. Определить годовое количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при погрузке горной породы в автосамосвал БеЛАЗ 548. Исходные данные для расчета принять в соответствии с табл. 4.
Таблица 4 Исходные данные для расчета
|
Влажность горной массы |
Скорость ветра в районе высот |
Высота разгрузки горной массы |
Часовая произво-дитель-ность |
Время смены |
Число смен в сутки |
Количество рабочих дней в году |
|
|
ц/% |
V м/с |
H/м |
Q т/ч |
tсм/час |
N/шт |
Tг/дн |
|
|
6,8 |
4,3 |
1 |
1200 |
8 |
3 |
230 |
Годовое количество пыли, выделяющейся при работе экскаваторов, рассчитывается по формуле:
Mn=K1*K2*K3*Д*Q*tcm*N*Tг*10-6, т/год
где K1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемой горной породы (принимается по табл.5);
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра в районе ведения экскаваторных работ (принимается по табл.6);
К3 - коэффициент, зависящий от высоты падения горной породы при разгрузке ковша экскаватора в автомобиль (принимается по табл.7);
Д - удельное выделение пыли с тонны перегружаемой горной породы, принимается равной 3,5 г/т;
Q - часовая производительность экскаватора, т/час;
tcm- время смены, час;
N - количество смен в сутки, шт;
Тг - количество рабочих дней в году, дн.
Таблица 5 Зависимость величины коэффициента К1 от влажности горной породы
|
Влажность породы (ц),% |
Значение коэффициента К1 |
|
|
5,0-7,0 |
1,0 |
Таблица 6 Зависимость величины коэффициента К2 от скорости ветра
|
Скорость ветра (V), м/с |
Значение коэффициента К2 |
|
|
2-5 |
1,2 |
Таблица 7 Зависимость величины коэффициента К3 от высоты разгрузки горной породы
|
Высота разгрузки горной породы (Н), м |
Значение коэффициента К3 |
|
|
1-1,5 |
0,6 |
Mn=1,0*1,2*0,6*3,5*1200*8*3*230*10-6=16,69 (m/год)
2.4 Оценка выбросов промышленного предприятия
Задание. Промышленное предприятие выбрасывает в атмосферу несколько загрязняющих веществ с концентрациями в приземном слое Сi.
Требуется: 1) определить соответствие качества атмосферного воздуха требуемым нормативам; 2) оценить степень опасности загрязнения воздуха, если оно есть; 3) при высокой степени опасности определить меры по снижению загрязнения воздуха. Исходные данные приведены в табл 8.
Таблица 8 Исходные данные для расчета
|
Загрязняющие вещества, i |
Концентрация, Ci, мг/м3 |
|
|
аэрозоль серной кислоты |
0,11 |
|
|
диоксид азота |
0,3 |
|
|
диоксид серы |
0,3 |
|
|
серный ангидрид |
0,4 |
Решение:
1. Для решения задачи рекомендовано использовать индекс суммарного загрязнения воздуха (Jm), который рассчитывается по формуле:
Jm=У(Сi?Ai)qi
где Сi - концентрация i-го вещества в воздухе; Аi - коэффициент опасности i-го вещества, обратный ПДК этого вещества: Аi = 1/ПДК; qi - коэффициент, зависящий от класса опасности загрязняющего вещества: q=1,5; 1,3; 1,0; 0,85 соответственно для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов опасности.
2. Значения ПДК для заданных загрязняющих веществ и их класс опасности взять из табл 9.
Таблица 9
|
Загрязняющее вещество |
Среднесуточная концентрация, мг/м3 |
Класс опасности |
|
|
аэрозоль серной кислоты |
0,1 |
2 |
|
|
диоксид азота |
0,04 |
2 |
|
|
диоксид серы |
0,05 |
2 |
|
|
серный ангидрид |
0,05 |
2 |
Jm=(0,11*)1,3+(0,3*)1,3+(0,3*)1,3+(0,4*)1,3=39,7
3. Степень опасности загрязнения воздуха оценить по таблице 10.
Таблица 10
|
Jm |
Условная степень опасности загрязнения воздуха |
|
|
Jm1 |
Воздух чистый |
|
|
Jm6 |
Воздух умеренно загрязненный |
|
|
Jm11 |
Высокая опасность загрязнения воздуха |
|
|
Jm15 |
Очень опасное загрязнение |
|
|
Jm15 |
Чрезвычайно опасное загрязнение |
Ответ: 39,715, чрезвычайно опасное загрязнение
Меры по снижению загрязнения воздуха: Для защиты окружающей природной среды от загрязнений используют следующие методы: технологические, организационно-технические.
Технологические предусматривают вмешательство в технологии, являющиеся источниками загрязнения. Так называемая «экологизация» технологий. Её целью является максимальное ограничение вредных газовых выбросов в среду, включает систему газоочистки и утилизацию газов, создание схем с полным кругооборотом воды.
Организационно-технические методы служат для уменьшения концентрации и уровней загрязнений на пути их распространения в биосфере, т.е. невмешательство в технологию, а лишь борьба с уже образовавшимися в технологическом процессе загрязнениями путем использования технических средств защиты.
1. Для предприятий, на которых уровень загрязнения воздуха газообразными веществами не превышает 3000 мг/м3, перспективным является применение плазмакаталитической установки, разработанной специалистами ООО «ГринПлэнет».
Технология основана на высокой окислительной способности продуктов высоковольтного барьерного электрического разряда -- плазмы, а также последующем глубоком окислении продуктов конверсии, образовавшихся в результате прохождения воздуха через плазменный реактор первой ступени, в каталитическом реакторе второй ступени. Доочистка газо-воздушной смеси происходит за счет финишного расщепления остатков загрязняющих веществ и озона, синтезированного в плазменном реакторе, до СО2, Н2О, N2 и т. д. В установках ПКТ применяется низкотемпературный катализатор, который благодаря наличию ступени плазменного реактора эффективно работает в диапазоне температур 30 °С -- 70 °С. Параллельно с очисткой воздуха от газообразных загрязняющих веществ, происходит глубокая дезинфекция и стерилизация воздуха.
Так, например, степень очистки от формальдегида достигает до 85-96 %, диоксида азота до 97-99 %
2. С целью улучшения рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере необходимо увеличить высоту труб.
2.5 Определение степени загрязнения водоносного пласта при разовом воздействии фактора загрязнения (из учебных материалов проф. В.А. Филонюка)
Условие задачи: При бурении вертикальной скважины с применением промывочной жидкости, содержащей добавку поверхностно активного вещества - сульфанола, произошел в пределах водоносного пласта аварийный сброс бурового раствора.
Требуется определить: 1) предполагаемую конфигурацию размеры ореолов загрязнения в водоносном горизонте на время t1, t2, и t3 после аварийного сброса; 2) степень разбавления загрязняющего потока по состоянию на время t1, t2, и t3; 3) Интервал времени t4, после которого концентрация сульфанола в водоносном пласте достигнет ПДК, т.е. санитарной нормы.
Таблица 11 Исходные данные
|
Параметры водоносного пласта |
Ед.измерения |
Задание |
|
|
Мощность пласта, H |
м |
3 |
|
|
Эффективная пористость, Пэф |
% |
3,3 |
|
|
Скорость потока, V |
см/сек |
2,5 |
|
|
Скорость диффузии, Vo |
см/сек |
0,1 |
|
|
Объём аварийного выброса, Q |
м3 |
2 |
|
|
Концентрация загрязняющего вещества, С |
% |
1,5 |
|
|
Интервалы времени, t1 t2 t3 |
час час час |
1 4 8 |
|
|
Условные ПДК |
мг/л |
0,08 |
Решение:
1. Определим концентрацию и размеры предполагаемых ореолов загрязнения в различные моменты времени (t1, t2, и t3). Для этого необходимо графически изобразить степень удаления фронта загрязнения от ствола скважины, который на плане обозначается точкой СКВ. Положение границы ореола на время t1 в направлении стока определяется приближенно из расчета:
М1 = (V0 + V1) Ч t1
и на плане в соответствующем масштабе откладывается это расстояние в виде прямой линии. В поперечных стоку направлениях положение границ ореола определяется по концам векторов, являющихся гипотенузами прямоугольных треугольников, в которых длины сторон (катетов) будут соответственно равны: b1 = V0 Ч t1, а1 = V Ч t1. Соединив концы векторов, окантуриваем приближенно, с учетом диффузии, границу ореола загрязнения на время t1. Подставляя в те же расчеты t2 и t3, можно получить размеры и конфигурацию соответствующих ореолов загрязнения. Далее в AutoCAD строим план рассчитанных ореолов загрязнения, на котором измеряются площади этих ореолов - S1, S2, S3.