
- •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.
18. Содержание проекта нормативов пдв.
Проводят инвентаризацию ист выбросов (трубы) – расход, конц, температура, влажность, диаметр трубы, высота трубы, скорость движения. Определяют гидрометеорологические показатели (рельеф местн). Обрабатывают полученные данные по методике.
19. Расчетное определение допустимой концентрации зв в сбросах.
Сточные воды являются нормативно чистыми с концентрацией Сдоп.ст, если отведение их в водные объекты с расходом q не приводит к нарушению норм качества воды в контролируемом створе или пункте водоиспользования. Т.о., ПДС устанавливается из условия:
ПДС=Сдоп.ст·q. при этом Мфакт≤ПДС.
Допустимая концентрация ЗВ в месте сброса определяется из соотношения:
Сдоп.ст=n·(ПДК-Сф)+Сф.
Где n – кратность разбавления сточных вод при смешении с водой водного объекта.
Для водотоков n=(q+γ·Q)/q,
Где q – расход сточной воды, Q – расход воды в водном объекте, γ – коэффициент смешения.
Для водоемов n=nн·nо,
Где nн – начальное разбавление, которое происходит вблизи водовыпуска за счет турбулентного движении струи; nо – основное разбавление, происходящее за счет диффузионных процессов.
В настоящее время для оценки качества сбросов и нормирования их используются индекс загрязненности воды (ИЗВ), и интегральный массовый сброс ЗВ (М)
ИЗВ=∑(Сi/ПДКi)/n; М=∑(Мi/Мiобщ)/n, где n – число ЗВ.
Вода считается чистой, при ИЗВ≤0,2, загрязненной при ИЗВ=2 – 4 и чрезвычайно загрязненной при ИЗВ>10.
20. Содержание проекта нормативов пдс (ндс).
Проводят инвентаризацию ист сбросов (канализация) – расход, конц, температура, влажность, диаметр трубы, высота трубы, скорость движения. Определяют гидрометеорологические показатели (рельеф местн). Обрабатывают полученные данные по методике.
21.Системный подход при сокращении загрязнения ос. Понятие и суть системы, иерархия в системе. Схема системного подхода.
В
ыявить
вклад всех параметров (t,
конц, рН, давление), зависимости,
разработать матем модель процесса.
Если есть модель, значит, можно
оптимизировать процесс. Разделение
сложных систем на подсистемы. Сущ
иерархия на ур проц и на более сложных
уровнях.
МО – массообмен;
ТОП – теплообменный процесс;
ГП – гидродинамический процесс;
ХП – химический процесс
АСР – автоматическая система регулирования
АСУТП – автоматич сист упр технол проц.
АСУП – автоматизир сист упр производством.
С
истемный
подход:
ТМ – технологические методы;
БР – блок рекуперации
БСО – блок санитарной очистки газов, сточных вод
БОО – блок обращения с отходами.
Технологические методы:
1. регулирование температуры
2. регулирование конц сырьевых матер
3. сокращение числа стадий
СН4+Н2О→(k1)СО+Н2,
СО+Н2→(k2)CН3ОН
СН3ОН+О2→(k3)Н2СО
СН4+Н2О→(k4)Н2СО.
4. селективность процесса
D←A→(k1)B
k – константы.
S=wB/wD=k1CAn/k2CAm=kCAn-m.
5. применение рециркуляции
Для равновесных процессов, процессов с низким выходом.
6. нахождение
оптимальных условий действующего
технологическог
о
процесса.