- •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.
55. Методы обезвреживания сточных вод(озонирование, жидкофазное окисление, сжигание).
Озонирование относится к химическим методам очистки. Является наиболее распространенным поскольку при его использовании достигается обесцвечивание, обеззараживание, устранение привкусов и запахов. С помощью озонирования можно очищать сточную воду от сероводорода, фенолов, нефтепродуктов, ПАВ и др.
Озон для обработки воды получают на месте в специальных аппаратах – озонаторах, с помощью «тихого» (т.е. без искр)разряда электричества. Озонатор представляет собой аппарат с внутренними трубками из нержав.стали, в которых и происходит разряд от 8000-10000 В.
1-фильтр для очистки воздуха от пыли,2-компрессор,3-охладитель,4-змеевик охлаждающей воды,5-осушительный адсорбер,6-озонатор,7-ввод в озонатор охлаждающей воды,8-вывод охлаждающей воды,9-контактный резервуар для смешения воды с озонированным воздухом,10-пластины для распределения озонированного воздуха.
Сжигание и жидкофазное окисление относятся к термоокислительным методам. Они основаны на окислении при повышенной температуре. Реакции окисления экзотермичны, поэтому затраты энергии зависят от концентрации веществ в сточной воде, следовательно экономически выгодно обезвреживать концентрированные воды.
Относительно небольшое кол-во сточных вод можно обезвредить сжиганием в печах с утилизацией тепла.
56.Нейтрализация сточных вод. Способы и особенности нейтрализации.
Нейтрализация является одним из физико-химических методов очистки сточных вод. Существуют различные методы нейтрализации: взаимная, реагентная и нейтрализация на специальных фильтрах.
Взаимная. При таком способе необходимо учитывать возможность выделения вредных газов и образование осадков. В случае образования вредных газов необходимо следить за тем, чтобы это не превышало норм ПДК в воздухе рабочей зоны. А если выпадают осадки, то необходимо предусматривать, чтобы в схеме после смесителя был отстойник со временем отстаивания не менее 1,5 часов.
Реагентная. Реагент следует выбирать с учетом технико-экономических показателей, дифицитностью сырья и требований к сбросу в водоемы. Для нейтрализации используют кислые и щелочные продукты, являющиеся отходами данного производства.
Для нейтрализации щелочных вод используют технические к-ты(чаще Н2SO4) и кислые газы, содержащие СО2,SO2,NO2,N2O3 и др.Нейтрализацию газами можно осуществлять в реакторах с мешалкой, в распылительных, пленочных или тарельчатых абсорберах и камерах смешения.
Для кислых сточных вод применяют гашеную или негашеную известь, молотый известняк, аммиачную воду, в редких случаях едкий натр и калий.
Нейтрализация путем фильтрации воды. Для кислых вод можно применять фильтры с загружены нейтрализующим агентом. В кач-ве нейтрализующего материала можно использовать:СаСО3, доломит СаСО3*МgCO3, магномассу СаСО3*MgO, магнезит МgCO3, наиболее активный-обожженный магнезит MgO.
57. Коагуляционная очистка сточных вод. Суть метода. Хар-ка коагулянтов и флокулянтов. Условия применения метода.
В качестве коагулянтов используются полиэлектролиты. Чаще это алюминий-содержащие коагулянты:Al2(SO4)3, NaAlO2, KAl(SO4)2*12H2O, NH4Al(SO4)2*12H2O и т.д
Вспомогательные вещества, оказывающие положительное влияние на образование и осаждение хлопьев, называют флокулянтами. Это могут быть различные химические вещества. В зависимости от характера полярных групп различают неионогенные, анионные и катионные флокулянты. Наиболее применимы Кремнекислота и полиакриламид(ПАА). При обавлении активной кремнекислоты к воде с рН 4,5-5, образуются хлопья геля, которые способствуют осаждению или флотации веществ. При добавлении активированного силиката скорость осаждения увеличивается в 2-3 раза и повышается эффект осветления.
При растворении геля ПАА в воде образуется коллоидный раствор, который обладает свойствами флокулянта и может использоваться как совместно с коагулянтами, так и самотоятельно. ПАА способствует увеличению плотности хлопьев и ускоряет их осаждение.
Коагуляция зависит от рН и правильно выбранной дозы.
Для мутных вод:
Для цветных:
,где
Дк-доза коагулянта, считая на безводный Al2(SO4)3,мг/л
М-содержание в воде взвешенных веществ, мг/л
Ц-цветность в градусах платиново-кобальтной шкалы.
