
- •1. Предмет экологии. История развития экологии.
- •2. Три этапа в истории экологии.
- •3. Значение экологии. Идеи в.И.Вернадского о выживании мирового сообщества.
- •4. Концепция «устойчивого развития общества», принятая на международном форуме по охране ос (1992г.)
- •5.Задачи теоретической экологии:
- •5.Задачи прикладной экологии:
- •6. Экологическое образование и воспитание.
- •7.Законы Коммонера, их звучание сегодня.
- •8. Биогеоценоз. Экотоп и биоценоз (биотоп и биота). Схема биогеоценоза по Сукачеву.
- •9. Экосистема, её признаки. Виды экосистем. Классификация экосистем на основе биомов. Сходство и различия понятий биогеоценоз и экосистема.
- •10. Экологические факторы ос: абиотические и биотические. Взаимоотношения организмов: нейтрализм, аменсализм, хищничество, паразитизм, симбиоз.
- •11. Толерантность организмов. Законы минимума. Модель толерантности. Виды толерантности (устойчивости).
- •12. Экологическая валентность или пластичность. Правило оптимума. Адаптация. Виды адаптации живых организмов: морфологическая, физиологическая, этологическая.
- •13. Экологическая ниша. Принцип конкурентного исключения.
- •14. Популяция. Панмиксия. Статические показатели: (численность, плотность, показатели структуры).
- •15. Динамические показатели: (рождаемость, смертность, выживаемость). Кривая выживания. Биотический потенциал. Сопротивление среды.
- •16. Динамика роста численности популяций (экспоненциальный, логический, экспоненциальный и снижение). Емкость среды.
- •17. Биосфера. Учение Вернадского о биосфере. Границы и особенности биосферы. Необиосфера и палеобиосфера.
- •19. Состав биосферы. Живое вещество, его свойства и функции.
- •20. Эволюция биосферы – ноосфера.
- •21. Физико-химические процессы при фотосинтезе и хемосинтезе
- •22. Трофические цепи в биоценозе. Автотрофы, гетеротрофы. Составные компоненты (продуценты, консументы, редуценты).
- •23. Два вида трофических цепей. Трофическая структура экосистем. Трофические сети.
- •24. Правила 10%. Экологические пирамиды: энергии, чисел, биомассы.
- •25. Энергетика экосистем: первичная и вторичная продукция. Продуктивность экосистем: (первичная продуктивность, дыхание, вторичная продуктивность). Биомасса.
- •26. Динамика экосистемы-сукцессии. Первичная сукцессия. Эвтрофикация. Вторичная сукцессия. Климаксная экосистема. Автотрофные и гетеротрофные сукцессии.
- •27. Гомеостаз. Помехи в биогеоценозе-положительные и отрицательные обратные связи. Гомеостатическое плато.
- •28. Два вида круговорота вещества (малый и большой) в биосфере.
- •29. Круговорот углерода.
- •30. Круговорот азота
- •31. Круговорот фосфора
- •32. Круговорот серы.
- •33.Понятие о загрязнении ос. Классификация загрязнений.
- •34. Десять основных видов загрязнений, источники загрязнений.
- •35.Качество ос. Экологические нормативы (пдк, пду, пдв, пдс, пдн).
- •36. Атмосфера, ее состав и строение. Функции атмосферы.
- •37.Классификация загрязнений атмосферы. Экологические последствия
- •38.Зимний и летний смог. Причины возникновения и последствия.
- •39. Глобальные загрязнения атмосферы:
- •40.Контроль и управление качеством атмосферного воздуха:
- •41.Защита атмосферы от загрязнения.
- •42.Гидросфера, её состав и значение. Свойства: незаменимость, единство всех видов вод, способность к самоочищению, активность водообмена.
- •43 .Источники и виды загрязнения природных вод. Классификация сточных вод.
- •44.Антропогенное воздействие на водные ресурсы: загрязнения, изъятие, эвтрофикация водоёмов. Экологические проблемы морей, рек (Арала, Байкала).
- •Эвтрофикация водоемов
- •45.Показатели качества воды: значения, от каких факторов зависят.
- •46.Методы анализа воды: гравиметрические, титриметрические, фотометрические, потенциометрические, вольтамперометрические.
- •47. Контроль и управление качеством воды в водных объектах:
- •48.Защита гидросферы.
- •49. Механические методы очистки сточных вод: процеживание, отстаивание, фильтрация, центрифугирование. Типовое оборудование.
- •50. Химические методы очистки: комплекеообразования, нейтрализации, осаждения, окисления-восстановления Примеры используемых реакций.
- •51. Физико-химические методы очистки: флотация, коагуляция, адсорбция, ионный обмен, обратный осмос, ультрафильтрация, электрохимические методы. Сущность и особенности каждого метода.
- •52. Биологическая очистка сточных вод. Факторы, влияющие на эффективность биологической очистки.
- •53. Литосфера, её состав и строение.
- •54.Почва, состав, плодородие. Почвенный профиль, факторы почвообразования. Типы почв.
- •55.Деградация почв, причины. Контроль загрязнений. Защита почв.
- •57.Твердые бытовые отходы и их утилизация.
- •59.Центробежные методы отделения твердой фазы. Особенности процесса.
- •60. Мембранные методы отделения твердой фазы - обратный осмос и
- •61 .Электрохимические методы отделения твердой фазы. Сущность метода
- •62.Классификация и характеристика промышленных газовых выбросов.
- •63.Токсическое воздействие газовых выбросов на человека (со, NxOy, so2,
- •64.Классификация методов и аппаратов для обезвреживания выбросов в
- •65.Механические аппараты пылеулавливания. Общая характеристика,
- •66.Гидравлические аппараты пылеулавливания. Общая характеристика,
- •67.Фильтрационные аппараты пылеулавливания. Общая характеристика,
- •68.Электрические аппараты пылеулавливания. Достоинства и недостатки.
- •69 Абсорбционные методы очистки газов: сущность, достоинства и
- •70Абсорбционные методы очистки газов от so2, оксидов азота, h2s,
- •71.Суть адсорбционных методов очистки газов. Адсорбенты:
- •72 Адсорбционные методы очистки газов от so2; h2s.
- •73.Каталитические методы очистки газов от оксидов азота, со, so2.
- •74.Методы контроля и приборы для измерения концентрации примесей в атмосфере.
- •75.Экологический мониторинг. Виды мониторинга.
- •76. Экология человека.
- •77.Основные принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования.
- •78.Основы экологического права.
51. Физико-химические методы очистки: флотация, коагуляция, адсорбция, ионный обмен, обратный осмос, ультрафильтрация, электрохимические методы. Сущность и особенности каждого метода.
Флотация - процесс молекулярного прилипания частиц флотируемого
материала к поверхности раздела двух фаз, обычно газа (чаще воздуха; и жидкости, обусловленный избытком свободной энергии поверхностных пограничных слоев, а также поверхностными явлениями смачивания.
Процесс очистки производственных сточных вод, содержащих ПАВ, нефть, нефтепродукты, масла, волокнистые материалы, методом флотации заключается в образовании комплексов "частицы-пузырьки", всплывании этих комплексов и удалении образовавшегося пенного слоя с поверхности
обрабатываемой жидкости Прилипание частицы, находящейся в ней, к поверхности газового пузырька возможно только тогда, когда наблюдается
несмачивание или плохое смачивание частицы жидкостью. Внешним проявлением способности жидкости к смачиванию является величина поверхностного натяжения ее по границе с газовой фазой, а также разность полярностей на границе жидкой и твердой фаз. Процесс флотации идет
-эффективно при поверхностном натяжении воды не более (60-65)-10-3 Н/м. Большое значение при флотации имеют размер, количество и равномерность распределения воздушных пузырьков в сточной воде. Оптимальные размеры
воздушных пузырьков 15-30 мкм, а максимальные -100-200 мкм.
Адсорбционный метод - один из наиболее доступных в эффективных методов глубокой очистки от растворенных органических веществ сточных вод предприятий целлюлозно-бумажной, химической, нефтехимической, кстильной и других отраслей промышленности.
Сорбция - это процесс поглощения вещества из окружающей среды твердым телом или жидкостью. Преимуществами этого метода являются возможность адсорбции веществ многокомпонентных смесей и высокая Эффективность очистки, особенно слабо концентрированных сточных вод. Сорбциониые методы весьма эффективны для извлечения из сточных вод ценных растворенных веществ с их последующей утилизацией и использования очищенных сточных вод в системе оборотного водоснабжения промышленных предприятий.
В качестве сорбентов применяют различные искусственные и природные пористые материалы: золу, опилки, торф, коксовую мелочь, силикагели, активные глины и др. Эффективными сорбентами являются активированные угли различных марок. Активность сорбента характеризуется количеством поглощаемого вещества на единицу объема или массы сорбента (кг/м3, кг/кг).
Обратный осмос (гиперфильтрация) - процесс молекулярного разделения растворов путем их фильтрования под давлением через полупроницаемые мембраны, задерживающие полностью или частично Молекулы либо ионы растворенного вещества. При приложении давления выше осмотического (равновесного) осуществляется перенос растворителя в обратном направлении (от раствора к чистому растворителю через мембрану) и обеспечивается достаточная селективность очистки. Необходимое давление, превышающее осмотическое давление растворенного вещества в растворе, составляет при концентрации солей % 0,1-1 МПа и при концентрации солей 20-3 0 г/л 5-10 МПа. Ультрафильтраця - мембранный процесс разделения растворов осмотическое давление которых мало. Этот метод используется при отделении сравнительно высокомолекулярных веществ, взвешенных -коллоидов. Ультрафильтрация по сравнению с обратным осмосом высокопроизводительный процесс, так как высокая проницаемость мембран достигается при давлении 0,2-1 МПа. ^
Коагуляция – способность дисперсных систем выделяться на растворе под влиянием внешних воздействий. Вещества, обуславливающие коагуляцию называются коагулянтами. Центробежное отделение твердой фазы под действием центробежных и центростремительных сил происходит таких аппаратах, как центрифуги и гидроциклоны.
Применяется для очистки стоков от мелкодисперсных и коллоидных примесей.
Al+3 +H2O = Al(OH)2+ + H+
Al(OH)2+ + H2O = Al(OH)2+2 + H+
Al(OH)2+ + H2O = Al(OH)+3 + H+
Коагуляция. Для очистки стоков от мелкодисперсных и коллоид примесей используют их удаление с помощью коагулянтов и флокулянтов. Коагуляцию осуществляют непосредственно после удаления крупных взвесей.
При очистке питьевых и сточных вод в качестве коагулянтов используют соли алюминия, соли железа и их смеси в разных пропорциях. Реже применяют соли магния, цинка и титана. На станциях в специальных баках, защищенных от коррозии, готовят рабочие растворы коагулянтов определенной концентрации и дозируют их в обрабатываемую воду.
Ионообменный метод - процесс обмена ионами, находящимися в
растворе, и ионами, присутствующими на поверхности твердой фазы -
ионита.
Очистка производственных сточных вод методом ионного обмена
позволяет извлекать и утилизировать ценные примеси (соединения мышьяка,
(фосфора, а также хром, цинк, свинец, медь, ртуть и другие металлы), ПАВ и
радиоактивные вещества, очищать сточную воду до предельно допустимых
концентраций с последующим ее использованием в технологических
процессах или в системах оборотного водоснабжения.
По знаку заряда обменивающихся ионов иониты делят на катеониты и аниониты, проявляющие соответственно кислотные и основные свойства. Иониты подразделяются на природные и искусственные или синтетические. Практическое значение имеют неорганические природные и искусственные (алюмосиликаты, гидроокиси и соли многовалентных металлов; применяются также иониты, полученные химической обработкой угля, целлюлозы и лигнина.
Однако ведущая роль принадлежит синтетическим органическим ионитам - ионообменным слюдам.
Важнейшим свойством ионитов является их подготовительная способность, так называемая обменная емкость. (Полная емкость ионита (количество находящихся в сточной воде грамм-эквивалентов ионов, которое может поглотить 1 м3 ионита до полного насыщения. Рабочая емкость ионита - количество находящихся в воде грамм-эквивалентов ионов, которое может поглотить 1 м3 ионита до начала проскока в фильтрат поглощаемых ионов.
Электрохимические методы. Для очистки сточных вод применяют электрохимическое окисление или восстановление, электрофлотацию, электрофорез, электродиализ и электрокоагуляцию.
Общим для всех методов является осуществление электролиза сточных вод, при котором имеет место направленное движение ионов и заряженных дисперсных частиц и протекание реакций окисления на аноде и восстановления на катоде.
Электрохимическое окисление на индифферентном аноде (графит, титан, покрытый оксидами рутения, свинца и др.) различных органических соединений происходит путем образования окислителей С12,О2 ClO
которые способствуют разложению органических веществ
обрабатываемой сточной воды. Электрохимическим окислением можно
удалить фенолы, цианид-ионы и др. Электрохимическим вост. на катоде можно удалить из сточных металлы сполож-ым значением электродного потенциала, такие как Hg2+, Cr2+,Pb2+, Ni2+, можно восстановить непредельные
органические соединения, осуществить восстановление соединений Сr6+ до Сr3+ и др.
процесс электрохимического восстановления и окисления в
значительной степени определяется электролита и величиной рН сточных вод, условиями проведения электролиза.
При электрофлотации на катоде и аноде образуются пузырьки водорода и кислорода, которые оказывают флотационное действие Прилипая к частицам дисперсной фазы, поднимают их на поверхность.
Очистка сточных вод электрофорезом и электродиализам основана на использовании направленного движения ионов и заряженных частиц
процессе электролиза. Осуществляют такую очистку с помощью селективных ионообменных мембран (электродиализ) или фильтрующих материалов (электрофорез).
Электрокоагуляция. В процессе анодного растворения образуется коагулянты - гидроксиды металлов, которые снижают поверхностный заряд частиц под воздействием электрического поля.
В электролитах, содержащих активирующие ионы такие как С1-,Вr-, стальной электрод при наложении электрического поля ионизируется по реакции
Fe° - е + Н20 = Fe(OH)адс + Н+ ;
Fе(ОН)адс - е + Н20= Fe(OH)2адс+ Н+.
В результате анодного растворения и последующего
происходит накопление коагулирующего компонента. Гидроксид Fe(OH)2 образуется при рН > 4,5 и потенциале 0,8 В виде коллоидного раствора.