Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оглавление-299.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
5.1 Mб
Скачать

Относительные затраты на различные технологии обезвреживания тбо, разы

Показатель

Технологический процесс

склади­рование на полигонах

сжигание с утилизацией теплоты

компости­

рование

компости­рование + сжигание

Капитальные

иложения

1

10

4

7

о )|«*плуатацион- и ыс затраты

1

10

7

10

Защита от энергетических потоков и радиоактивных отходов. Для защиты от шума широкое распространение по­лучили экраны, устанавливаемые на местности, и глушите­ли шума систем выбросов газов в окружающую среду. Эф­фективны лесопосадки, большое значение имеет рельеф местности и т.п.

Защита от вибраций достигается в основном за счет вибро­изоляции, виброгашения (установки на фундамент) и вибро­демпфирования источников вибраций. Под вибродемпфиро­ванием понимается мероприятие, при котором целенаправ­ленно увеличиваются потери в колебательной системе.

В большинстве промышленных стран установлены пре­делы теплового загрязнения. Они относятся, как правило, к режимам водоемов, так как по сложившейся технологии отвода тепловых отходов водоемы (реки, озера, моря) при­нимают основную часть сбросной теплоты и наиболее стра­дают от теплового загрязнения. В Европе принято, что вода водоема не должна подогреваться больше чем на 3°С по сравнению с естественной температурой водоема. В США нагрев воды в реках не должен превышать 3°С, а в озерах — 1,6°С, в прибрежных водах морей и океанов — 0,8°С летом и 2°С в остальное время. В России, согласно Правилам охра­ны поверхностных вод, утвержденным письмом Госкомпри­роды СССР от 21 февраля 1991 г. № 5/15-12, летняя темпе­ратура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесяч­ной температурой воды самого жаркого месяца года за по­следние 10 лет. Для водоемов, в которых обитают холодно­водные рыбы (лососевые и сиговые), температура не должна повышаться более чем на 5°С с общим повышением не более чем до 20°С летом и 5°С зимой.

Если говорить о масштабах теплового загрязнения атмо­сферы, то показательны такие оценки: от промышленного цент­ра с населением 2 млн человек, с электростанциями суммар­ной мощностью 4600 МВт и нефтехимическими заводами шлейф тепловых загрязнений распространяется на 80—120 км при ширине зоны загрязнения 50 км и высоте около 1 км.

Борьба с тепловым загрязнением с инженерной точки зре­ния идентична работе по энергосбережению. Чем выше уро­вень энергосберегающей работы, тем более эффективно ве­дется борьба с тепловым загрязнением.

В проблеме теплового загрязнения присутствует и, по-видимому, будет присутствовать такой аспект: всегдастремиться наити полезное применение тепловым отходам, а не просто сбрасывать теплоту. Например, избыточное теп­ло может использоваться для орошения сельскохозяйствен­ных земель, в тепличном хозяйстве, для подогрева свежей воды, поступающей на электростанцию и т.д.

Защита от электромагнитных излучений. Основной путь защиты от ЭМИ в окружающей среде — защита расстояни­ем. Для защиты населения от воздействий ЭМИ устанавли­ваются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения застройки. Внешняя граница СЗЗ определяется на высоте 1,8—2,0 м от поверхности земли по нормативным ПДУ.

Зона ограничения застройки — территория, где на высо­те более 2 м от поверхности земли превышается норматив­ный ПДУ. Внешняя граница этой зоны определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на уровне верхнего этажа которых уровень ЭМИ не превы­шает нормативного ПДУ.

В табл. 3.9 приведены размеры СЗЗ и расстояния от гра­ницы населенных пунктов до высоковольтных ЛЭП.

При проектировании жилых и административных зда­ний, расположенных в зоне действия ЭМИ, учитывается эк­ранирующая способность строительных конструкций. Так, ЭМИ с длиной волны X = 3 см при прохождении кирпичной стены толщиной 70 см ослабляется на 21 дБ, т.е. плотность потока мощности уменьшается более чем в 100 раз.

Напряженность ЭМП может быть уменьшена удалением жилой застройки от ЛЭП, применением экранирующих ус­тройств (железобетонные заборы), посадкой деревьев и ку­старников высотой не менее 2 м. Машины и механизмы на пневматическом ходу, находящиеся в СЗЗ ЛЭП, должны быть заземлены, например, посредством металлической цепи, со­единенной с кузовом (рамой) машины и касающейся земли.

Защита от радиоактивных отходов. По агрегатному состоянию они подразделяются на жидкие, твердые и газо­образные.

К жидким радиоактивным отходам относятся не подле­жащие дальнейшему использованию органические и неор­ганические жидкости, пульпы и шламы, в которых удельная активность радионуклидов более чем в 10 раз превышает значения уровней вмешательства при поступлении с водой, приведенные в НРБ-99/2009.

К твердым радиоактивным отходам относятся отрабо­тавшие свой ресурс радионуклидные источники, не пред­назначенные для дальнейшего использования материалы, изделия, оборудование, биологические объекты, грунт, а также отвержденные жидкие радиоактивные отходы, в ко­торых удельная активность радионуклидов больше значе­ний, приведенных в приложении к НРБ-99/2009, а при не­известном радионуклидном составе удельная активность составляет больше:

  • 100 кБк/кг — для источников бета-излучения;

  • 10 кБк/кг — для источников альфа-излучения;

  • 1,0 кБк/кг — для трансурановых радионуклидов.

К газообразным радиоактивным отходам относятся не подлежащие использованию радиоактивные газы и аэрозо­ли, образующиеся при производственных процессах с объ-

о и /

емнои активностью, превышающей допустимую объемную активность, значения которой приведены в НРБ-99/2009.

Радиоактивные отходы подразделяются по удельной ак­тивности на три категории: низкоактивные, среднеактив­ные и высокоактивные (табл. 3.10,).

Газообразные радиоактивные отходы подлежат выдерж­ке и (или) очистке на фильтрах с целью снижения их актив­ности до уровней, регламентируемых допустимым выбро­сом, после чего могут быть удалены в атмосферу.

Система обращения с жидкими и твердыми радиоактив­ными отходами включает их сбор, сортировку, упаковку, вре­менное хранение, кондиционирование (концентрирование,

Таблица 3.10

Классификация жидких и твердых радиоактивных отходов

Категория отходов

Удельная активность, кБк/кг

бета-

излучающие

радионуклиды

альфа- излучающие радионуклиды (исключая трансурановые)

трансурановые

радионуклиды

Низкоактивные

Менее 103

Менее 102

Менее 10

Среднеактивные

От 103 до 107

От 102 до 10е

От 10 до 103

Высокоактивные

Более 107

Более 10(i

Более 105

отверждение, прессование, сжигание), транспортирование, длительное хранение и (или) захоронение.

Сбор радиоактивных отходов должен производиться в специальные сборники непосредственно в местах их обра­зования отдельно от обычных отходов с учетом: категории от­ходов; агрегатного состояния (твердые, жидкие); физических и химических характеристик; природы (органические и не­органические); периода полураспада радионуклидов, нахо­дящихся в отходах (менее 15 суток, более 15 суток); взрыво- и огнеопасности; принятых методов переработки отходов.

Для первичного сбора твердых радиоактивных отходов мо­гут быть использованы пластикатовые или бумажные меш­ки, которые затем загружаются в сборники-контейнеры. Для временного хранения и выдержки сборников с радиоактив­ными отходами, создающими у поверхности дозу гамма-из­лучения более 2 мГр/ч, должны наличествовать специаль­ные защитные колодцы или ниши. Извлечение сборников отходов из колодцев и ниш необходимо производить с по­мощью специальных устройств, исключающих переоблуче­ние обслуживающего персонала.

Жидкие радиоактивные отходы должны собираться в спе­циальные емкости. Их следует, по возможности, концентри­ровать и отверждать там, где они образуются или в специали­зированной организации по обращению с радиоактивными отходами, после чего направлять на захоронение.

Запрещается сброс жидких радиоактивных отходов в хо­зяйственно-бытовую и ливневую канализацию, водоемы, поглощающие ямы, колодцы, скважины, на поля орошения, поля фильтрации, в системы подземного орошения и на по­верхность земли.

1 Аргументы и факты. 2005. № 51. С. 6.

2 для электрифицированных железных дорог при на­пряжении 10—20 кВ защитная зона составляет соответст­венно 10 и 20 м;

3 Доза облучения увеличивается с уменьшением расстояния до экра­на. Па расстоянии 10 см лоза облучения возрастает до 250—500 мкЗв/год.

4 Ф — формальдегид, ВВ — взвешенные вещества, БП — бенз(а)пирсн, HF— фторид водорода, NO— оксид азота, N02— диок­сид азота, CS2— сероуглерод, NH:i— аммиак, НС! хлористый водо­род, ЭБ — этилбензол.

5 По последствиям сравнимой с аварией на ЧАЭС, вероя тно, является авария на АЭС в Фукусиме, но на настоящее время точных данных fieсу­ществует, так как работы по устранению последствий аварии еще ведутся.

6 знать: важнейшие направления достижения техносферной безопасности, принципы снижения техногенных опасностей, ос­новные виды экобиозащитной техники для защиты от потоков масс и потоков энергии, принципы реализации коллективной и индивидуальной защиты работающих и населения, региональ­ной защиты, защиты от чрезвычайных техногенных опасностей, от глобальных опасностей, принципы минимизации антропоген­но-техногенных опасностей, современные виды экспертной оцен­ки опасностей объекта экономики;