
- •1. Основные направления развития промэкологии.
- •2. Определения: экология, промэкология, рекуперация, утилизация, «безотходное», ресурсосберегающее производство.
- •3. Классификация отходов по объему (массе), стоимости, степени полного использования.
- •4.Биосфера, ноосфера; определение, состав, взаимосвязь.
- •5. Абиотические и биотические факторы, их влияние на распространение загрязнений в биосфере.
- •6. Понятие лимитирующего фактора, его значение.
- •7. Экосистема и биогеоценоз. Определение и взаимосвязь.
- •8. Состояние гомеостаза и его значение.
- •9. Трофическая цепь. Общая схема.
- •1 0. Круговорот массы и энергии (большой и малый)
- •1 1. Помехи в экосистеме и их последствия.
- •13. Нормативные условия выбросов и сбросов с учетом эффекта суммации.
- •14. Расчетное определение концентрации зв в атмосферном воздухе (горячие источники выбросов).
- •15. Расчетное определение концентрации зв в атмосферном воздухе (холодные источники выбросов).
- •16. Условие нормирования выбросов и сбросов с учетом фоновой концентрации зв.
- •17. Расчет необходимой степени очистки выбросов и сбросов.
- •18. Содержание проекта нормативов пдв.
- •19. Расчетное определение допустимой концентрации зв в сбросах.
- •20. Содержание проекта нормативов пдс (ндс).
- •21.Системный подход при сокращении загрязнения ос. Понятие и суть системы, иерархия в системе. Схема системного подхода.
- •22. Равновесные условия образования зв. Их практическое значение.
- •23. Кинетические закономерности и селективность образования зв.
- •24. Оптимизация условий образования зв в технологических процессах.
- •25. Образование и сокращение выбросов nOx в высокотемпературных процессах. Рециркуляционный способ сокращения их выхода.
- •26. Образование и сокращение выбросов nOx в высокотемпературных процессах. Сокращение их выхода способом двухстадийного сжигания.
- •27. Общие методы сокращения выхода зв (уменьшение числа стадий технологического процесса, изменение давления и температуры и др.)
- •28. Критериальная оценка уровня ресурсосбережения на промышленном предприятии. Значение и применение.
- •2 9. Показатель эффективности технологий (пэт) сокращения выбросов, сбросов и отходов. Его значение и применение.
- •30. Характеристика выбросов, сбросов и отходов предприятий фармацевтической промышленности.
- •31. Классификация отходов по классам опасности. Коэффициент степени опасности отхода и взаимосвязь его с классом опасности.
- •32. Нормативы образования отходов. Способы их расчета.
- •33. Лимиты по размещению отходов. Содержание проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
- •3 4. Паспорт опасного отхода. Расчет класса опасности.
- •35. Классификация методов очистки и обезвреживания выбросов. Их характеристика и область применения.
- •36. Абсорберы, применяемые для очистки выбросов. Их характеристика и область применения.
- •37. Основы расчета абсорберов при очистке выбросов по физическому механизму.
- •38. Основы расчета абсорберов при очистке выбросов по механизму хемосорбции.
- •39. Принципиальная схема абсорбционной очистки выбросов с применением в качестве абсорбента технологических р астворов.
- •40. Принципиальная схема абсорбционной очистки выбросов с применением в качестве абсорбента различных растворов. Требования к а бсорбенту.
- •49.Характеристика пылеулавливающего оборудования(циклоны, тканевые фильтры). Общий вид аппаратов. Область применения.
- •50.Блок-схема технологии пылеулавливания.
- •51.Классификация методов очистки и обезвреживания сточных вод. Их характеристика и область применения.
- •52. Отстаивание сточных вод. Характеристика отстойников и принципы их расчета.
- •53.Очистка сточных вод фильтрацией. Основные показатели метода.
- •54. Флотационная очистка сточных вод. Суть метода и способы применения.
- •55. Методы обезвреживания сточных вод(озонирование, жидкофазное окисление, сжигание).
- •56.Нейтрализация сточных вод. Способы и особенности нейтрализации.
- •57. Коагуляционная очистка сточных вод. Суть метода. Хар-ка коагулянтов и флокулянтов. Условия применения метода.
- •58. Биологическая очистка сточных вод. Характеристика метода. Биореакторы. Область применения.
- •59. Методы обращения с отходами.
- •66. Содержание формы статотчетности № 2тп-отходы.
- •67. Паспортизация газоочистного оборудования.
- •68. Паспортизация водоочистного оборудования.
- •69. Законодательная и нормативная базы охраны окружающей среды на предприятии. Система стандартов по управлению охраной окружающей среды. Исо 14000.
- •70. Химический контроль за выбросами, сбросами и отходами. Назначение, основные стадии и их оценка. Инструментальные и экспресс-методы анализа загрязняющих вещ-в.
- •72. Схема установки оборотного водопользования. Режимные параметры и их характеристика.
- •73. Ионообменные и электрохимические методы очистки сточных вод. Характеристика и область применения.
- •Методы отбора проб газов и сточных вод на анализ. Их характеристика и область применения.
- •Основы утилизации вторичных материалов. Основные положения. Методы обращения с отходами.
- •Обратный осмос и ультрафильтрация. Характеристика методов, область применения.
- •Сжигание отходов фармпроизводств. Характеристика и область применения. Схема установки.
- •Пиролиз отходов. Характеристика и условия применения. Схема установки пиролиза отходов.
- •Характеристика пылеулавливающего оборудования. Общий вид аппаратов. Область применения скрубберов.
35. Классификация методов очистки и обезвреживания выбросов. Их характеристика и область применения.
В настоящее время в промышленности применяются следующие методы очистки и обезвреживания отходящих газов: абсорбционный, адсорбционный, каталитическое дожигание, сжигание в пламени. Выбор метода очистки выбросов осуществляется исходя из сравнительного анализа известных методов с учетом информации о преимуществах и недостатках методов применительно к конкретному источнику выделения ЗВ и источнику выбросов.
Абсорбционный метод целесообразно применять при очистке выбросов от паро-газообразных ЗВ кислого или щелочного характера: SO2, NO2, H2S, ClO2, Cl2, HCl, HF, NH3, HNO3(пар), NaOH(пар), H2SO4(туман) и др. В качестве абсорбента применяют водно-щелочные и водно-кислые растворы. Виды абсорберов: поверхностные (насадочные), барботажные, распыливающие.
Адсорбционный метод целесообразно применять для очистки выбросов, загрязненных парами органических веществ. Метод является наиболее эффективным при очистке выбросов, содержащих однотипные ЗВ с концентрацией менее 1,5 г/м3, плохо растворимые в воде. Применяются адсорберы с неподвижным слоем адсорбента.
Метод каталитического дожигания находит широкое применение для обезвреживания выбросов от монооксида углерода, оксидов азота, а также сложных по составу паров органических веществ. Метод предусматривает предварительное обеспыливание, последующий нагрев выбросов до температуры зажигания катализатора (250 – 350 0С) и окисление (или восстановление) ЗВ.
36. Абсорберы, применяемые для очистки выбросов. Их характеристика и область применения.
Виды абсорберов: поверхностные (насадочные), барботажные, распыливающие.
Из поверхностных абсорберов наибольшее распространение имеют насадочные, при выборе которых следует учитывать, что они работают при любых значениях константы фазового распределения, достаточно больших расходах абсорбента и плотностях орошения насадки; насадочные абсорберы применимы при числе единиц переноса до 10 и при условии смачиваемости насадки.
1
– корпус; 2 – решетка, поддерж насадки;
3 – насадка; 4 – перераспределительная
решетка.
Для насадочных абсорберов характерны скорости газового потока в свободном сечении абсорбера в интервале 0,6 – 1,3 м/с.
Основным рабочим телом является насадка в виде колец Рашига, Паля и седел «Инталокс». Способ укладки зависит от напора, развиваемого вентилятором, и константы фазового распределения m. При небольших значениях m и низконапорном вентиляторе целесообразно применять насадку, уложенную регулярно правильными рядами или блоками. При относительно высоких значениях m, небольшом объеме газов и наличии высоконапорного вентилятора целесообразнее применять насадку, уложенную в навал.
Насадочные абсорберы применяются для очистки газов, загрязненных HCl, HF, NH3, Cl2; для извлечения из газов SO2 и других плохо растворимых ЗВ кислого характера. Основные недостатки – низкая производительность и необходимость предварительного удаления из потока газа взвешенных веществ.
Б
арботажные
абсорберы
также относятся к высокоинтенсивным
аппаратам. В системах санитарной очистки
газов в большей степени применяются
абсорберы с подвижной насадкой.
1 – ороситель; 2 – ограничительная решетка; 3 – опорные решетки; 4 – шаровые насадки.
Они применяются тогда, когда обе или одна из фаз загрязнены твердыми нерастворимыми веществами. Из-за интенсивного движения насадки она, как и отверстия в решетках, не забивается этими веществами. Они имеют большее по сравнению с насадочными сопротивление.
Р
аспыливающие
абсорберы
применяются для очистки относительно
низкоконцентрированных газовых потоков,
загрязненных ЗВ, хорошо растворимых в
воде или химически взаимодействующих
с высокой скоростью в водно-щелочных
(водно-кислотных) растворах, используемых
в качестве абсорбента.