
- •Глава I. Биосфера.
- •1.1. Экология как наука.
- •1.2. Понятия биосферы и ее структура.
- •1.3. Живое вещество биосферы и его функции.
- •1.4. Круговороты веществ в биосфере.
- •Глава II. Экосистемы.
- •2.1. Экосистема: состав, структура, разнообразие.
- •2.2. Пищевые цепи и трофические уровни
- •2.2. Популяции в экосистеме.
- •2.3. Экологическая сукцессия.
- •2.3.1. Сукцессионные процессы и климакс.
- •Глава III. Организм и среда обитания.
- •3.1. Основные факторы среды обитания.
- •3.1.1.Водная среда жизни.
- •3.1.2. Наземно-воздушная среда жизни.
- •3.1.3. Почва как среда жизни.
- •3.1.4. Живые организмы как среда жизни.
- •3.2. Основные системы организмов.
- •3.3. Экологические факторы.
- •Глава IV. Глобальные экологические проблемы.
- •4.1. Глобальные экологические проблемы и кризис.
- •4.2. Здоровье населения.
- •Глава V. Рациональное риродопользование и охрана окружающей среды.
- •5.1. Ресурсы.
- •5.2. Классификация природных ресурсов
- •5.3. Особо охраняемые природные территории.
- •Лечебно-оздоровительные местности и курорты
- •5.4. Мониторинг окружающей среды.
- •5.5. Охрана атмосферного воздуха и почв.
- •5.6. Очистка сточных вод.
- •Глава VI.Социально-экономические аспекты экологии.
- •6.1. Источники экологического права
- •6.2. Государственные органы охраны окружающей среды
- •6.3. Экологическая стандартизация и паспортизация
- •6.4. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду (овос).
- •6. 5. Экологический менеджмент, аудит и сертификация
- •6.6. Международное сотружничество в области охраны окружающей среды и устойчивое развитие.
- •6.7. Основные принципы международного экологического сотрудничества.
- •6.8. Участие России в международном экологическом сотрудничестве.
5.5. Охрана атмосферного воздуха и почв.
Для зашиты воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения его вредными веществами используют следующие меры:
экологизацию технологических процессов;
очистку газовых выбросов от вредных примесей;
рассеивание газовых выбросов в атмосфере;
устройство санитарно-защитных зон, архитектурно-планировочные решения и др.
Для очистки выбросов от аэрозолей в настоящее время применяют различные типы устройств в зависимости от степени запыленности воздуха, размеров твердых частиц и требуемого уровня очистки.
Рис. 9. Схема устройства циклона :
1 — корпус; 2 — входной патрубок; 3 — выхлопная труба; 4 — сборник пыли
Сухие пылеуловители (циклоны, пылеосадительные камеры) предназначены для грубой механической очистки выбросов от крупной и тяжелой пыли. Принцип работы — оседание частиц под действием центробежных сил и сил тяжести. Пылегазовый поток вводится в циклон через патрубок (рис. 9), далее он совершает вращательно-поступательное движение вдоль корпуса; частицы пыли отбрасываются к стенкам циклона и затем падают вниз в сборник пыли (бункер), откуда периодически удаляются. Для повышения эффективности работы применяют групповые (батарейные) циклоны.
Мокрые пылеуловители (скрубберы, турбулентные, газопромыватели и др.) требуют подачи воды и работают по принципу осаждения частиц пыли на поверхность капель под действием сил инерции и броуновского движения. Наибольшее практическое применение получили скрубберы Вентури (рис. 10), которые обеспечивают 99% очистки от частиц размером более 2 мкм и, как все мокрые пылеуловители, незаменимы при очистке от пыли взрывоопасных и горячих газов.
Фильтры (тканевые, зернистые) способны задерживать мелкодисперсные частицы пыли до 0,05 мкм. Особенно эффективны рукавные фильтры с тканями из синтетических волокон повышенной термостойкости (250—300 °С) типа «сульфон-Т», фильтровальные металлические ткани (до 800 °С), а также фильтры из тканей типа ФПП и ФПА, дающие высокую степень очистки.
Электрофильтры — наиболее совершенный способ очистки газов от взвешенных в них частиц пыли размером до 0,01 мкм при высокой эффективности очистки газов (99,0—99,5%). Принцип работы всех типов электрофильтров основан на ионизации пылегазового потока у поверхности коронирующих электродов. Приобретая отрицательный заряд, пылинки движутся к осудительному электроду, имеющему знак, обратный заряду коронирующего электрода.
Рис. 10. Схема устройства скруббера Вентури : 1 — труба Вентури; 2 — скруббер-каплеуловитель
При встряхивании электродов осажденные частички пыли под действием силы тяжести падают вниз в сборник пыли (рис. 11). Электроды требуют большого расхода электроэнергии — это их основной недостаток.
Наиболее эффективны комбинированные методы очистки от пыли. Например, отличные результаты дает очистка агломерационных газов в батарейных циклонах с последующей доочисткой в скрубберах Вентури, а также в электрофильтрах.
Рис. 11. Схема устройства трехпольного электрофильтра : / — корпус; 2 — электрод осадительный; 3 — электрод коронирую-щий; 4 — механизм встряхивания коронируюших электродов; 5 — механизм встряхивания осадительных электродов; б — газораспределительная решетка; 7— сборник пыли; 8 — изолятор
Способы очистки выбросов от токсичных газо- и парообразных примесей (NO, N02, S02 и др.) подразделяют на три основные группы: 1) поглощение примесей путем применения каталитического превращения; 2) промывка выбросов растворителями примеси (абсорбционный метод) и 3) поглощение газообразных примесей твердыми телами с ультрамикропористой структурой (адсорбционный метод).
С помощью каталитического метода токсичные компоненты промышленных выбросов превращают в вещества безвредные или менее вредные для окружающей среды путем введения в систему дополнительных веществ, называемых катализаторами. Широко применяют палладий содержащие и ванадиевые катализаторы. С их помощью происходит каталитическое дожигание оксида углерода до диоксида и диоксида серы до оксида. Возможно также восстановление оксидов азота аммиаком до элементарного азота. Одна из разновидностей этого метода — дожигание вредных примесей с помощью газовых горелок (факельное сжигание), широко используется на нефтеперерабатывающих заводах.
Абсорбционный метод основан на поглощении вредных газообразных примесей жидким поглотителем (абсорбентом). В качестве абсорбента используют воду, растворы щелочей (соды), аммиака и др. Газообразные цианистые соединения абсорбируют, например, 5%-ным раствором железного купороса. Устройство, в котором осуществляют процесс абсорбции, называют абсорбером.
Адсорбционный метод позволяет извлекать вредные компоненты из промышленных выбросов с помощью адсорбентов — твердых тел с ультрамикропористой структурой (активированный уголь и глинозем, силикагель, цеолиты, сланцевая зола и другие вещества). Например, на АЭС широко применяется метод очистки технологических газов путем сорбции радиоактивных продуктов на угольных фильтрах — адсорбентах, которые позволяют надежно предотвратить загрязнение атмосферы при всех режимах работы АЭС («Защита окружающей среды., 1993). Рассеивание газовых примесей в атмосфере используют для снижения опасных концентраций примесей до уровня соответствующего ПДК. Как показывает опыт, в приземном слое атмосферы вблизи крупных энергетических установок (ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС) и других предприятий концентрация вредных веществ в отходящих газах может превышать предельно допустимые нормы несмотря на все применяемые меры по очистке газов и экологизацию технологических процессов.
Рассеивание пылегазовых выбросов осуществляют с помощью высоких дымовых труб. Чем выше труба, тем больше ее рассеивающий эффект. На ряде предприятий высота дымовых труб достигает более 300 м. Так, на медно-никелевом комбинате в г. Садбери (Канада) высота трубы 407 м. Значительную высоту (не менее 100 м) имеют вентиляционные (выбросные) трубы на АЭС для рассеивания радиоактивных выбросов. Следует признать, что рассеивание газовых примесей в атмосфере — это далеко не самое лучшее решение проблемы, связанной с загрязнением воздушного бассейна.
Рассеивание вредных веществ в атмосфере — это временное, вынужденное мероприятие, которое осуществляется вследствие того, что существующие очистные устройства не обеспечивают полной очистки выбросов от вредных веществ.
Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями.
Санитарно-защитная зона — это полоса, отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты населения от влияния вредных факторов производства (выбросы пыли и иные виды загрязнения среды).
Ширину санитарно-защитных зон устанавливают в зависимости от класса производства, степени вредности и количества выделенных в атмосферу веществ и принимают равной от 50 до 1000 м. Например, для цементных заводов производительностью более 150 тыс. т цемента в год (I класс производства) ширина санитарно-защитной зоны — 1000 м, а для предприятий по изготовлению камышита (V класс производства) — 50 м.
Санитарно-защитная зона должна быть благоустроена и озеленена газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, например, акацией белой, тополем канадским, елью колючей, шелковицей, кленом остролистным, вязом листовитым и т. д.