
- •2. Подходы концепции безотходных технологий.
- •Факторы влияющ на озон слой.
- •2. Отходы производства термической фосфорной кислоты.
- •3. Закон минимума (Либиха):
- •3. Стадии острого отравления:
- •1 1. Определение параметров имеющейся или планируемой ситуации . Управление риском
- •1. Категории аварий:
- •1. Сжигание тв отходов.
- •2. Химические характеристики оценки токсичности
- •3. Обнаружение радиоактивных веществ
- •1. Антропогенные факторы, влияющие на климат:
- •3. Схема малоотходных тэц:
- •2. Очистка сточных вод от суспензированных и эмульгированных примесей:
- •3. Международное сотрудничество по охране окружающей среды.
- •1. Критерии качества окружающей природной среды
- •3 . Энергия из биомассы
- •1. Факторы восприятия риска:
- •3. По способу поступление в организм:
- •1. Антропогенные факторы, влияющие на климат:
- •3. Последствия глобальной ядерной войны
1 1. Определение параметров имеющейся или планируемой ситуации . Управление риском
2. Оценка риска
3. Определение
критерия принятия решения
4. Сравнение
результата оценки риска с критериями
принятия решения
5. Поиск вариантов
снижения риска
6. Оценка затрат
и эффективности снижения риска для
каждого варианта
7. Сопоставление вариантов
8. Выбор оптимального
варианта
R<(V-W-Y)/a, где R- экологический риск, V-полный доход, W-затраты на основное производство, Y- затраты на снижение риска до допустимого значения, a- денежный эквивалент единицы риска, рассчитанный для каждого случая.
2. Отходы материалов и изделий на основе резины.
Отходы: вулканизированные и невулканизированные резиновые и резиново-тканевые материалы. Большая часть отходов сжигается на свалке, часть используется для приготовления изделий ширпотреба (резиновые коврики, рукавицы).
3. Действия на организм бывают: комбинированные, комплексные и сочетанные.
Комбинированные – одновременное или последовательное действие на организм нескольких веществ при одном и том же пути поступления. Взаимовлияние может выражаться в нескольких формах: аддитивность (1, суммация, эффект равен сумме; Cl2 + NO2), синергизм (2, усиление эффекта, эффект больше суммарного эффекта; хлорофос + метафос), антагонизм (3, уменьшение, эффект меньше суммарного эффекта; монооксид углерода и толуол).
Сенсибилизация – при аллергии наблюдается повышенное чувствительности к действие веществ.
Билет №9
1. Категории аварий:
с наибольшим разрушением и огромным материальным ущербом
приводят к выводу из строя основного и вспомагательного оборудования, в результате прекращается выпуск продукции
производственные неполадки (небольшие взрывы, пожары)
Формула опасной ситуации: Ропас.сит = 0.5 δ1*δ2*t , где δ1-регулятор 1, δ2-регулятор 2
По происшествию аварии составляют акт, в котором содержатся: характеристика объекта, обученность персонала, были ли ранее аварии на этом участке, схемы планы фотографии, показания очевидцев.
2. Переработка по заводской технологии, Использование отходов как готового материала в других производствах, Пиролиз или сжигание в специальных печах, Захоронение на полигонах и свалках
Переработка по заводской технологии состоит из множества стадий:
Предварительная очистка и сортировка, Измельчение отходов, Отмывка измельченных отходов, Разделение по видам пластмасс: «Мокрый» и «Сухой», Высушенные отходы смешивают со стабилизаторами или товарным продуктом, Гранулирование, Использование
Переработка полиэтиленовой пленки:
Сбор и сортировка изделий, Очистка от посторонних примесей, Грануляция и прессование гранул в изделия
Пленка с примесями:
Удаляются инородные включения и сильно загрязненные куски, Дробилка (Измельчение), Шнековый растворитель (Растворение и промывание), Центрифуга (Отжим), Сушильная установка (65-75 ⁰C, 0,5-1 ч.), Грануляция, Смеситель (Гранулы смешивают с первичным полиэтиленом 1,5 к 1 для механической прочности), Пленочный аппарат
Вводят минеральные наполнители, химически модифицируют. Известно самоуничтожение полимера – биодеградация, некоторые полимеры способны уничтожаться почвенными микроорганизмами, для этого вводят специальные примеси. Фотодеградация – распад под действием облучения, для этого присоединяют фотоактивные группы к главным цепям, добавляют стабилизаторы, чтобы полимер не распался раньше времени.
Использование отходов как готового материала в других производствах: Например, отходы получения синтетических волокон можно использовать для очистки промышленных сточных вод, отходы оргстекло используют для изготовления сувениров и игрушек, так же отходы можно добавлять в битумы.
Пиролиз или сжигание в специальных печах: В процессе пиролиза можно получить сырье, используемое в качестве топлива. Сжигание применяется мало.
3. Для контроля загрязнений окружающей среды используют электрохимические, биосенсорные, хроматографические, аналитические, спектральные методы.
Спектральные |
Электрохимические |
Хроматографические |
|
|
|
Билет №10
1. Экология, как наука, связана со многими науками, например, с химией. Различают понятия химическая экология и экологическая химия.
Химическая экология ограничивается изучением природных материалов, применением их только в природных условиях.
Экологическая химия – это наука о химических процессах, их взаимодействиях в окружающей среде, а также о последствиях этих взаимодействий.
3 главные задачи экологической химии: 1. изменение существенных технологических процессов, которые направлены на снижение энерго- и ресурсоемкости производств, сведение к минимуму выбросов в атмосферу и гидросферу, 2. очистка выбрасываемых в атмосферу газов и сбрасываемых в водоемы сточных вод от вредных веществ, 3. оценка воздействия на окружающую среду загрязняющих веществ.
2
.
Усл чист СВ
Два способа доочистки:
Отдувка воздухом (удаляется NH3)
Хлорирование
NH3 + Cl2 → NHCl2 + NH2Cl (токсичны)
NH2Cl + C + H2O → H2 + HCl + CO* (поверхностные оксиды на угле)
NH2Cl + CO → H2 + HCl + C
3. Контроль загрязнений с помощью химических методов анализа. Делятся на традиционные, аналитические методы, и современные, сенсорные.
Биосенсоры – электроды, у которых за полупроницаемой мембраной находится чувствительный слой, состоящий из микроорганизмов или белков, которые дают отклик на определенные вещества.
Хемосенсоры – напыленные слои оксидов металлов с полупроводящими свойствами (ZnO, NiO, ZrO2), при появлении определенных веществ их сопротивление меняется; керамические соли и смеси оксидов (Cr2O3-Al2O3-V2O5-TiO3); световоды, которые регистрируют световой сигнал вследствие хемосорбции загрязнения; слои металлов (медь или алюминий), на которых адсорбируются химические вещества и возбуждают кванты плазменных колебаний в ИК спектре.
Электрохимический сенсор – электрокаталитические превращения химических веществ, адсорбирующихся на электродах, далее анализируется ВАХ.
Мембранные – обладают повышенной селективностью на определенные компоненты среды за счет отделения регистрирующей системы от анализируемой среды мембраной.
Билет №11