
- •Раздел 1. Методологические основы безопасности жизнедеятельности
- •Сущность понятия «безопасность». Иерархические уровни и сферы безопасности. Предмет безопасности жизнедеятельности. Основные объекты и компоненты бжд.
- •2.Охарактеризуйте систему «человек-техносфера» как основной объект бжд. Каковы особенности эволюции современной среды обитания?
- •3.Сформулируйте условия благоприятного (с точки зрения бжд) взаимодействия человека и техносферы. Перечислите состояния системы «человек-среда обитания» в зависимости от этого взаимодействия
- •4. Человек как объект и субъект безопасности. Роль человеческ. Фактора в обеспечении безопасности.
- •5. Охарактеризуйте естествен сис защиты чел-а от опасностей. З-н Вебера – Фехнера.
- •7.Сформулируйте основные аксиомы бжд.
- •8.В чем состоит идентификация квантификация опасностей?
- •9.Дайте понятие риска. Изложите суть концепции приемлемого риска.
- •10.Дайте понятие безопасности. Каковы основные критерии безопасности? Приведите примеры объектов защиты и соответствующих им систем безопасности.
- •11. Сущность системного анализа без-ти. Графо-аналитические методы выявления причинно-следственных связей, априорный и апостериорный анализ.
- •12. Логико-методологическая схема анализа и проектирования объектов техносферы по условиям бжд. Стратегия мер без-ти при проектировании машин и технологий.
- •13.Основные принципы, методы и средства обеспечения без-и. Классификация, хар-ка, примеры.
- •14. Методические основы управления риском и бжд. Иерархические уровни, целевые и функциональные подсистемы управления.
- •Раздел II. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
- •Экология и природопользование
- •1. Экология и природопользование: объект и предмет исследования. Цели, задачи и направления развития данных наук.
- •2. Экосистемы и системы природопользования: сущность, содержание, структура и закономерности развития.
- •Региональное природопользование: методы, механизмы регулирования и инструменты управления. Территориальные системы природопользования. Экспертиза природопользования на примере Кург обл.
- •4. Типы и виды пп . Критерии рационального природопользования. Характеристика одного из видов пп, его функциональная структура.
- •5. Прир ресурсы, их классификация и проблемы национального использования. Виды оценок природных ресурсов.
- •Ресурсные циклы. Территориальные природно - ресурсные системы. Динамика природно-ресурсного потенциала, методы измерения и оценок.
- •8. Сущность,содержание, цели и задачи инженерной экологии. Природно – технические ( эколого - экономические) системы: уровни и организация, трансформация и проблемы сбалансированного развития.
- •9. Природные и антропогенные ландшафты: сущность, структура, отличия и динамика развития.
- •10. Типология и классификация ландшафтов. Потенциалы ландшафтов (в т.Ч. Экологической). Экодиагностика территории и состояния ландшафтов. Ландшафты Кург области.
- •11. Техносфера и биосфера, техносферный и биосферный круговороты в-в: сравнительный анализ.
- •Основные законы экологии и пп: характеристика и особенности
- •13. Эколого-хоз баланс территории и эколог каркас: сущность, структура (на примере любой территории)
- •16 Обосновать основные направления экологизации производства, снижение его природоемкости и отходности на примере предприятия (цеха)
- •18. Используя статистические данные, экологические карты Курганской области и России дать сравнительный анализ антропогенной нагрузки на территории двух регионов.
- •18.2 Сравнительный анализ Курганской и Челябинской областей
- •18.3 Сравнительный анализ Курганской и Челябинской областей
- •19. Используя статистический материал, определить уровень социально-экологического развития территории, степень их устойчивости
- •19.2 Используя статистический материал, определить уровень социально-экологического развития территории, степень их устойчивости
- •1. Место (рейтинг) районов на карте области
- •2. Показатели экономической эффективности
- •3. Социально-демографические показатели
- •4. Экологические показатели
- •2.2 Техногенные воздействия. Экологическая безопасность
- •Что вы понимаете под «загрязнением» природной среды? Приведите классификацию техногенных загрязнений с точки зрения их материально – энергетической природы.
- •4. Привести номенклатуру показателей и методов их определения для установления пригодности воды к хозяйственно питьевому водопользованию.
- •5.Методы и средства и условия измерения параметров газопылевого потока в газоходе котельной?
- •6. Критерии для установления степени опасности твердых отходов? Классиф-ция отходов производства и потребления.
- •7. Фотоактивные вещества и фотохимические реакции в атмосфере.
- •8. Реакции образования аэрозолей. Процессы конденсации и их разновидности.
- •9. Условия образования смогов и туманов
- •11. Влияние газообразных загрязнителей на материалы
- •12. Влияние газообразных загрязнителей на изменение прозрачности атмосферы и понижение температуры поверхности Земли.
- •13. Структура распределения загрязнителей в гидросфере
- •14. Структура основных водных масс и особенности кинетики химических реакций в водных системах.
- •15. Газообмен с гидросферой. Особенности поглощения химических веществ гидросферой.
- •16. Влияние органических веществ на гидросферу. Эвтрофикация водоемов.
- •17. Структура почвы. Органические вещества в почве.
- •18. Живое население почвы. Экологическое значение химических веществ для почвы.
- •19. Дайте понятие экологической безопасности. Какими основными критериями характеризуется экологическая безопасность территориальных природно-хозяйственных комплексов?
- •21. Что вы понимаете под экологическим риском?Источники и факторы эколог риска. В чем заключается экологический подход при оценке техногенного риска?
- •28. Определить количество металлической стружки
- •31. В водоёме, являющемся источником хозяйственно-питьевого водопользования, обнаружены загрязняющие вещества в следующих концентрациях:
- •33. Рассчитать индекс суммарного загрязнения атмосферы (иза) в крупном промышленном центре по данным
- •35. Оператор промышленной рентгеновской установки получил за 1996-2000 гг. Дозу облучения 90 мЗв, в том числе за 1999 г.– 40 мЗв. Соответствует ли такая доза требованиям радиационной безопасности?
- •2.3 Мониторинг среды обитания
- •2.Наземные методы и средства контроля среды обитания:
- •3. Аэрокосмический мониторинг. Дистанционные методы и средства контроля загрязнения среды обитания.
- •4. Критерии оценки состояния среды обитания. Мониторинг и нормирование выбросов и сбросо зв.
- •5. Организация систем контроля воздуха
- •6. Мониторинг загрязнения водных объектов.
- •7 Мониторинг фонового загрязнения. Био- и литомониторинг.
- •8. Место региональной системы мониторинга среды обитания в государственной системе мониторинга.
- •9. Проанализировать известные вам параметры и критерии комплексной оценки состояния среды обитания и предложить на ваш взгляд наиболее эффективные.
- •2.4 Экологизация производства и защита окружающей среды
- •Основные тенденции и направления экологизации производства
- •2. Общая хар-ка методов и средств защиты ос
- •3. Теоритические основы и параметры процессов пылеулавливания.
- •4. Классификация методов и аппаратов пылеулавливания и улавливания газовых примесей.
- •5. Очистка газов в пылеосадит камерах и аппаратах сухой инерционной очистки.
- •6. Очистка газов фильтрованием. Механизмы и теория процесса фильтрования.
- •7. Очистка газов в пылеуловителях мокрого типа. Физические основы и теория мокрой очистки газов.
- •8 Электрическая очистка газов. Механизм и физические основы электрич очистки газов.
- •11.Классификация и основные хар-ки методов защиты гидросферы.
- •13. Механич очистка ст вод от нерастворимых загрязнителей.
- •Процеживание и отстаивание
- •16.Биологическая очистка сточных вод.
- •20. Класс-ия общих и спец методов перераб-ки и обезвреж-е тверд отходов.
- •22. Промышленные технологии переработки отходов основных производств.
- •24. Методы и системы защиты от акустического загрязнения.
- •25. Защита от вибрационного загрязнения.
- •26. Защита от радиационного загрязнения
- •27. Защита от электромагнитного загрязнения.
- •29. Для защиты окружающей среды от промышленных загрязнений могут применяться разнообразные методы, в частности:
- •30.Определите эффективность очистки пылеуловителя (циклона), если массовые концентрации примесей в газовом потоке равны:
- •3. Промышленная безопасность и от. Защита в чс.
- •3.1 Бт. Требования без-ти к опо.
- •1. Основные направления обеспечения бт на предприятии.
- •2. Методы и средства нормализации воздушной среды и параметров микроклимата в производственных помещениях.
- •Изоляция является основным способом электробезопасности в сетях до 1000 в, т.К. Применение изолированных проводов обеспечивает достаточную защиту от напряжения при прикосновении к ним.
- •9.Общие требования безопасности к производственным процессам и оборудованию.
- •10. Критерии и правовые основания отнесения производ-х объектов к категории опасных. Идентификация и регистрация опасных объектов.
- •11. Общие требования промышленной безопасности к опасным производ объектам, технич-ие устройствам, зданиям и сооружениям.
- •12. Обеспечение безопасности труда при применении грузоподъемных механизмов.
- •13. Обеспечение безопасности труда при эксплуатации сосудов работающих под давлением.
- •14. Классификация условий труда. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности производ среды, тяжести, напряженности труд процесса.
- •16. Методика оценки травмобезопасности рабочих мест
- •20 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация, медико-биологические особенности воздействия на организм человека. Гигиеническое нормирование.
- •23. Электромонтер прикоснулся одновременно к двум оголенным фазным зажимам электродвигателя, питающегося от трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 в.
- •26. В помещении механообрабатывающего цеха выделяется в течение часа 804 мг/ч чугунной пыли. Определить потребный воздухообмен общеобменной вентиляции.
- •29. На механообрабатывающем участке имеется система общего освещения с газоразрядными лампами. При этом на стол отк площадью 2 м2 падает световой поток 500 лм.
- •34.В производственном помещении выделяется в воздушную среду несколько вредных веществ однонаправленного действия (см. Таблицу).
- •36. Оценить тяжесть и напряженность трудового процесса слесаря – ремонтника при выполнении описанной ниже работы.
- •3.2. Эргономические основы бжд
- •Вопрос 1. Цели и задачи эргономики. Понятие счм.
- •Вопрос 2. Цели и объекты исследования инженерной психологии
- •Вопрос 3. Эргономические требования к организации рабочего места.Совместимость характеристик «среда» и «ч».
- •4. Перечислить методы профилактики утомления, монотонии труда и стрессовых ситуаций.
- •Вопрос 5. Учет требований эргономики при проектировании человеко-машинных систем.
- •6. Методика эргономического анализа деятельности оператора технической системы.
- •3.3. Анализ техногенного риска
- •1. Состояние и причины аварийной опасности в техногенной сфере.
- •2. Как классифицируются промышленные аварии и катастрофы по масштабу распространения, типам и видам чс.
- •3. Дайте характеристику количественных и качественных показателей риска
- •4. В чем сущность концепции не нулевого риска, критерии приемлемого риска.
- •5. В чем сущность системного анализа источников техногенного риска
- •6. Какова процедура оценки риска техногенных аварий
- •7. Характеристика методов анализа риска, используемых для выявления и идентификации опасных событий
- •Практические задания
- •3.4. Предупреждение техногенных аварий и защита в чс
- •1. Классификация чс. Причины возникновения, стадии и типовые сценарии развития чс.
- •2 Прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций
- •3. Назначение и основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рс чс).
- •4. Организационная структура, задачи, режимы деятельности рс чс.
- •5. Цель и задачи го, полномочия организаций в области го.
- •6. Нормативно-правовые основы государственного регулирования в области защиты населения и территорий от чс.
- •7. Экономическое регулирование деятельности в области предупреждения и ликвидации чс.
- •8. Государственная экспертиза и государственный надзор в области защиты населения и территорий от чс.
- •10. Цели и задачи аСиДнр. Особенности проведения аСиДнр при ликвидации последствий стихийных бедствий.
- •12. Техногенные чс, основные характеристики. Действия населения при возникновении техногенных чс.
- •13. Чс воен времени, основные хар-ки. Действие населения при возникновении чс воен времени (на примере одного из видов средств массового поражения).
- •14) Понятие о горении и взрыве. Физико-химические основы горения.
- •15) Теории горения.
- •16 Условия возникновения и развития процессов горения.
- •17) Взрывы. Типы, классификация, энергия, мощность, форма ударной волны, длительность импульса.
- •18. Чрезвычайные ситуации, вызванные взрывами
- •19. Чрезвычайные ситуации, вызванные пожарами
- •Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
- •22.Основные принципы и средства пожаротушения. Огнетушащие в-ва.
- •33.В производственном корпусе располагаются механосборочный и термический цехи площадью соответственно 800 м2 и 200 м2. Определить, к какой категории по пожарной опасности относятся:
- •Раздел IV. Правовые и организационные основы бжд. Менеджмент в техносфере
- •4.1 Правовые основы бжд
- •Правовое регулирование бжд. Система законодательства в области бжд.
- •Источники экологического права. Правовая охрана окружающей природной среды.
- •Правовые основы охраны труда и пром без-ти
- •Правовые основы гражданской обороны, защиты населения и территорий в чс.
- •Нормативные правовые акты в области бжд. Системы стандартов в области охраны природы и безопасности труда. Комплекс стандартов «Безопасность в чс».
- •Охарактеризуйте виды юридической ответственности за правонарушения в области бжд.
- •Правовые основы социального страхования рисков (несчастных случаев, опо экологич рисков).
- •4.2.Экспертиза безопасности
- •2. Роль, задачи и функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в проведении экспертизы безопасности.
- •4.Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов.
- •6.Цели, задачи, процедура (этапы) оценки воздействий на окружающую среду.
- •7.Заключение государственной экологической экспертизы. Основное содержание, приобретение юридической силы, правовые последствия.
- •8. Экспертиза мероприятий по охране воздушного бассейна. Порядок разработки нормативов пдв
- •9. Экспертиза водоохранных мероприятий. Порядок разработки нормативов пдс.
- •10. Порядок проведения технического расследования причин аварий, требования к содержанию и оформлению результатов расследования.
- •11. Организационная структура, задачи и функции. Системы экспертизы промышленной безопасности.
- •II. Основные определения
- •III. Общие положения
- •12. Порядок проведения экспертизы пб. Классиф и перечень объектов экспертизы.
- •13. Цели и задачи проведения экспертизы проектной документации. Отражение вопросов промышленной безопасности в проектной документации.
- •VI. Порядок ведения учета экспертных организаций и экспертов
- •14. Декларирование безопасности опасных производственных объектов
- •16. Декларирование, лицензирование и страхование опо.
- •17.Государственная экспертиза условий труда. Цели и задачи и порядок проведения. Определение классов профессионального риска.
- •Положение о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства рф от 25 апреля 2003 г. N 244) (с изменениями от 1 февраля 2005 г.)
- •19. Разработчиком проектной документации азс предусмотрен ряд природоохранных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения:
- •20. Разработчик проектной документации в материалах раздела «Охрана окружающей среды», по мнению эксперта, недостаточно проработал один из подразделов. Каковы могут быть действия эксперта?
- •4.3.Экономика и менеджмент в тефносфере. Управление бжд
- •Понятие менеджмента в техносфере. Принципы и методы менеджмента организации. Социально – психологические основы менеджмента.
- •2. Методы и процедуры принятия управленческих решений.
- •3. Понятие менеджмента в бжд. Соотношение понятий «управление» и «менеджмент». Экологический менеджмент. Менеджмент охраны труда, управлению безопасностью и риском.
- •4.Системный подход в управленииБжд. Модель и струк-функц схема сис управления бжд (субж)
- •5. Органы и структура упр-ия бжд в рф.
- •6. Правовое обеспечение упр-ия бжд.
- •7. Основные методы управления бжд.
- •8. Методика, основные этапы и показатели эколого-экономического анализа хозяйственной и природоохранной деятельности
- •9. Экономический ущерб от загрязнения ос и методы его оценки.
- •10. Методические основы определения платы за негативное воздействие на ос. Понятие нормативного, лимитного и сверхлимитного загрязнения.
- •11.Экономическая оценка стоимости природных ресурсов и плата за их использование.
- •12.Составляющие экологического ущерба от неблагопр условий труда (ут), производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
- •13.Экономические последствия чс
- •14. Оценка экономической эффективности мероприятий по охране труда и обеспечению промышленной безопасности.
- •15. Методология оценки экономической эффективности мероприятий по охране труда и обеспечению промышленной безопасности.
- •16. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды и экологической безопасности:
- •17. Формирование экономического механизма управления охраной труда и промышленной безопасностью.
- •18. Субот на предприятии. Нормативно-метод основы. Структурно-функц модель.
- •19. Организационная структура и функции управления от. Служба от, ее задачи и функции, нормативы численности.
- •15. Методология оценки экономической эффективности мероприятий по от и обеспечению пром безопасностью.
- •20. Методы анализа и прогнозирования безопасности труда. Идентификация опасностей и оценка риска.
- •21. Расследование несчастных случаев. Статистические показатели и методы анализа производственного травматизма.
- •22. Основные положения сэу (эм). Понятие, норматив-методич основы, принципиальная модель, этапы создания, критерии эффективности.
- •23. Экологический аудит. Опыт развития, задачи ифункции. Аудит в системе управления ос.
- •24. Экологическая сертификация как инструмент управления экологической безопасностью. Форма подтверждения экологического соответствия. Сертификация систем экологического управления.
- •25. Цели, стратегии и инструменты экологического маркетинга в деятельности предприятия.
- •26. Страхование рисков как элемент экономического механизма управления бжд. Экологическое страхование, страхование промышленных рисков, страхование от несчастных случаев.
- •Практич задание
- •28.По данным промышленно-санитарной лаборатории уровни шума и вибрации на рабочих местах механообрабатывающего участка имеют следующие значения:
- •29.Вне территории предприятия могут иметь место несчастные случаи:
- •Системный анализ и моделировании. Информационное обеспечение управление бжд.
- •Понятие системы, характеристика и классификация систем. Примеры сис-м в техносфере, их основные признаки и св-ва.
- •2. Общие принципы системного анализа и синтеза. Исследование методологических средств системного анализа в экологии и бжд.
- •3. Общие принципы моделирования опасных процессов в техносфере. Классификация и структура моделей, применяемых для системного анализа безопасности.
- •6. Моделирование и синтез технологий и тех средств защиты ос (на примере моделирования и проекторование циклона)
- •7. Структурная модель системы «человек-машина-среда» (счмс). Использование модели для системного анализа и управления счмс.
- •8. Основные принципы программно-целевого планирования, обеспечение безопасности, анализа и синтеза систем управления безопасностью (производственной, экологической).
- •9.Методы экологического моделирования. Приведите примеры.
- •7.Моделирование процессов принудительной аэрации в потоках загрязненных рек
- •8.Экологическое моделирование жизни океана
- •10.Использование информационных технологий в управлении бжд. Приведите примеры
- •11.Информационное обеспечение системы управления безопасностью труда.
- •2. Пк «Призма» Программный комплекс «Кедр» для предприятий
- •Программный комплекс серии «Призма» для предприятий
- •Программный комплекс «Stalker»
- •Программный комплекс «шум»
- •Банки данных
- •12. Информационные сис поддержки принятия решений и экспертные сис в сфере экол, природопользования и бжд
- •13. Структура и организация локальных сетей, их администрирование. Возможности и перспективы использования персональных и групповых информационных технологий в сфере бжд.
21. Что вы понимаете под экологическим риском?Источники и факторы эколог риска. В чем заключается экологический подход при оценке техногенного риска?
Экологический риск - это мера экологической опасности, её количественное и качественное выражение. Экологический подход при оценке техногенного риска заключается в том, что в качестве объекта опасности рассматривается не только человек, а весь комплекс окружающей его природной среды
Оценка экологического риска - это научное исследование, в котором факты и научный прогноз используются для оценки потенциально вредного воздействия на окружающую среду различных загрязняющих веществ и других агентов.
Статистическая информация об уровнях риска, обусловленных хроническим загрязнением окружающей среды, чрезвычайно разнородна и противоречива. В экологии и экопатологии применяются так называемые стресс-индексы для различных неблагоприятных воздействий факторов среды, которые по своему функциональному смыслу пропорциональны значениям экологического риска. Пестициды, тяжелые металлы и отходы АЭС занимают в этом списке первые места.
Обычно при оценке риска его характеризуют двумя величинами - вероятностью события W и последствиями X, которые в выражении математического ожидания выступают как сомножители: R = WX.
В числе источников риска обычно рассматриваются:
- постоянные выбросы промышленными и другими народнохозяйственными объектами вредных веществ в воздушную среду, водоемы и почву;
- аварийные выбросы указанных объектов;
- аварии на транспортных системах, где осуществляются перевозки и подача опасных веществ и материалов;
- опасные природные явления, такие, как землетрясения, ураганы, наводнения, извержения вулканов, при которых зачастую происходит накладка природных и техногенных факторов;
- сельскохозяйственная деятельность, связанная с применением удобрений, инсектицидов, гербицидов, которые могут загрязнять грунтовые воды, реки и почвы;
- урбанизация, сама по себе и связанные с ней инфраструктуры.
К факторам риска можно отнести:
- воздействие источников опасности на экосистемы и другие объекты
биосферы;
- социально – экономические факторы, проявляющиеся в воздействии источников опасности на социальную среду и экономику;
- психологическое устрашающее воздействие на население, обусловленное наличием источников опасности в том или ином районе;
При количественной оценке уровня риска в том или ином районе (на той или иной территории) или на объекте для получения объективных результатов представляется целесообразной идентификация и учет при проведении анализа всего многообразия источников вредных веществ, выделение приоритетных источников и определение величин риска исходя из возможного, предотвращенного и фактического ущербов для здоровья населения и окружающей природной среды. Такого рода комплексная оценка риска иногда называется интегрированной.
В процедурах количественной оценки риска необходимо учитывать характер реципиентов риска, т.е. объектов техногенного воздействия. Как известно, реципиентами риска могут быть персонал промышленных и других представляющих опасность предприятий, население различных категорий, объекты окружающей природной среды, в том числе популяции животных и растительного мира, биоценозы и экосистемы, заповедники, экономические ресурсы и материальные ценности различных форм собственности, памятники культуры и т.п.
Процедуры количественной оценки риска должны строиться с учетом характера источников риска, их возникновения, формирования условий и продолжительности их действия, масштабов техногенного воздействия и других факторов, связанных с этим воздействием.
Наиболее важным реципиентом риска является человек. Вся система безопасности строится, прежде всего, в интересах сохранения здоровья и обеспечения высокого качества жизни нынешнего и последующих поколений людей. В связи с этим, в процедурах количественной оценки риска принимаются во внимание, по возможности, все основные виды ущерба, наносимого человеку, которые поддаются количественному определению. Сюда следует отнести возможность возникновения отдельных острых и хронических болезней, в частности рака, общее ухудшение здоровья, отдаленные последствия, связанные с нарушением генофонда, летальные поражения людей и т.п.
В отношении объектов окружающей среды в зависимости от масштабов техногенного воздействия в процедурах оценки риска, обычно выделяют три уровня: локальный, региональный и глобальный, а по продолжительности этого воздействия – краткосрочные, среднесрочные и отдаленные эффекты. При этом учитывается, что некоторые отдаленные последствия техногенного воздействия могут оказаться необратимыми, например, уменьшение биологического разнообразия видов, разрушение растительного покрова и верхнего слоя почв при добыче полезных ископаемых. Оценке указанного вида риска придается особое значение.
Практические задания.
22. Исходные данные: объемный расход сточных вод q = 1,017 м3/с, объемный расход воды в реке Q = 339 м3/с, диаметр оголовка d0 = 0,45 м, коэффициент смешения γ =0,069, скорость течения теки UР = 0,96 м/с, скорость движения воды на оси струи сточных вод на выходе из оголовка U0 =1,21 м/с.
Наименование загрязняющего вещества |
СФ, г/м3 |
ЛПВ |
ПДК, мг/л |
|
0,52 |
Органолептический |
500 |
|
0,46 |
Общесанитарный |
2,2 |
Решение:
Так как q/Q = 1,017/339 = 0,003, то при этих условиях применим метод Фролова-Радзиллера (0,001÷0,1)
ПДС = q*CПДС ,
CПДС = n*(ПДК – Сф) + Сф ,
где n – коэффициент смешения
n = nнач *nосн
Для определения начального разбавления используются графики, если
U0 ≥ 4 * UP и UР ≥ 2 м/с, но так как UР = 0,96<2, то начальное разбавление nнач принимаем равным 1. И тогда общий коэффициент разбавления:
n = (q + γ * Q)/q = (1,017 + 0,069 * 339)/1,017 = 24
Для сульфата аммония: CПДС = 24*(500 – 0,52) + 0,52 = 11988,04 г/м3
ПДС = 1,017*11988,04 = 12191,84 г/с
Для ацетона: CПДС = 24*(2,2 – 0,46) + 0,46 = 42,22 г/м3
ПДС= 1,017*42,22 = 42,94 г/с.
23. Исходные данные:
Станки |
Мощность, кВт |
К-во, шт. |
Наличие СОЖ |
Обрабатываемый материал |
|
1,5 |
7 |
Отсутствует |
Цв.металлы |
|
1,6 |
7 |
Эмульсия (5% эмульсола) |
Цв.металлы |
|
1,7 |
2 |
Отсутствует |
Цв.металлы |
Количество рабочих дней в году – 220. Коэффициент загрузки оборудования - 0.8, пылеулавливающее оборудование отсутствует.
Решение:
При механической обработке деталей с применением лезвийного инструмента в рабочую среду выделяются пыль цв. металлов и пары СОЖ.
Удельные выделения пыли при механической обработке цветных металлов:
токарные станки – 2,5 * 10-3 г/с;
сверлильные – 0,4 * 10-3 г/с.
Т.к. на фрезерных станках используется СОЖ, то выделение пыли цветных металлов не происходит, а происходит выделение аэрозолей масла и эмульсола.
Удельные выделения аэрозолей масла и эмульсола при механической обработке металлов с охлаждением на 1 кВт мощности станка:
1) фрезерные станки (5% эмульсола) – 0,045 * 10-5 г/с.
Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов без применения СОЖ за год, определяется по формуле:
Мвыд = 3,6 * К * Т * n * 10-3 , т/г
где: К – удельные выделения пыли технологическим оборудованием, г/с;
Т – фактический годовой фонд времени работы оборудования, ч;
n – количество оборудования, шт.
1) токарные станки
Мвыд = 3,6 * 2,5 * 10-3 * 220 * 8 * 0,8 * 7 * 10-3 = 0,089 т/г;
2) сверлильные
Мвыд = 3,6 * 0,4 * 10-3 * 220 * 8 * 0,8 * 2 * 10-3 = 0,004 т/г;
Валовый выброс пыли цветных металлов от участка цеха составит М = 0,089 + 0,004 = 0,093 т/г.
Максимально разовый выброс:
G = Σ (К * N) = 2,5 * 10-3 * 7 + 0,4 * 10-3 * 2 = 0,0183 г/с
Валовый выброс загрязняющих веществ при обработке металлов в случае применения СОЖ рассчитывается по формуле:
Мвыб = 3,6 * К * N * T * n, т/г.
где: К – удельные показатели выделения масла и эмульсола, г/с на кВт мощности оборудования;
N – мощность установленного оборудования, кВт.
Фрезерные станки
Мвыб = 3,6 * 0,045 * 10-5 * 1,6 *220 * 8 * 0,8 * 7 * 10-3 = 0,0000255 т/г
Максимально разовый выброс:
G = Σ (К * N) = 0,045 * 10-5 * 7 = 0,00000315 г/с.
Ответ: 1) пыль цв. металла М = 0,93 т/г, G = 0,0183 г/с
2) аэрозоль масла М = 0,0000255 т/г, G = 0,00000315 г/с.
24. Исходные данные:
Марка а/м |
К-во |
Габарит, м |
Тип топлива |
Средний пробег, км |
|
в городе |
вне нас. пунктов |
||||
КАВЗ –685 |
5 |
6,62,382,93 |
Бензин А-76 |
67000 |
28000 |
ПАЗ – 3201 |
2 |
7,252,393,0 |
Бензин А-76 |
53000 |
18000 |
Решение:
Массовый выброс загрязняющих веществ междугородными междугородними, пригородными и туристическими автобусами определенного класса с определенным типом двигателя при движении по территории населенных пунктов рассчитывается по формуле (т):
М1ims = m1ims * L1ims * Kris * KHis * 10-6,
где m1ims – пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества автобусами m-го класса с двигателями s-го типа, г/км;
L1ims – суммарный пробег по территории населенных пунктов автобусов m-го класса с двигателями s-го типа
Kris – коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих веществ при движении по территории населенных пунктов;
KHis – коэффициент, учитывающий изменение выброса от вида перевозок и типа двигателя автобуса.
Массовый выброс загрязняющих веществ автобусами определенного класса с определенным типом двигателя при движении вне населенных пунктов (т):
М2ims = m2ims * L2ims * KHis * 10-6,
где m2ims – пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества автобусами m-го класса с двигателями s-го типа, г/км;
L2ims – суммарный пробег при движении вне населенных пунктов, км
Оба вида автобусов относятся к малому классу автобусов (6,0<L<7,5)
Пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении автобусов по территории населенных пунктов(m1ims, г/км)
Марка а/м |
СО |
СН |
NO2 |
SO2 |
КАВЗ –685 и ПАЗ – 3201 |
44,0 |
3,4 |
6,1 |
0,18 |
Значение KHis в зависимости от вида перевозок
Вид перевозок |
СО |
СН |
NO2 |
SO2 |
Городские и пригородные |
0,9 |
0,96 |
0,89 |
1,3 |
Междугородние и туристические |
0,7 |
0,88 |
0,67 |
1,1 |
Пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении автобусов вне населенных пунктов (m2ims, г/км)
Марка а/м |
СО |
СН |
NO2 |
SO2 |
КАВЗ –685 и ПАЗ – 3201 |
24,0 |
2,3 |
5,0 |
0,18 |
Значения в зависимости от типа населенных пунктов (Kris)
Тип населенных пунктов, число жителей |
СО |
СН |
NO2 |
SO2 |
Города с числом жителей от 100 тыс. чел. до 1 млн. чел. |
0,89 |
0,85 |
0,79 |
1,15 |
КАВЗ –685:
М1СО = 44 * 67000 * 0,89 * 0,9 * 10-6 * 5 = 11,807 т/год;
М1СН = 3,4 * 67000 * 0,85 * 0,96 * 10-6 * 5 = 0,93 т/год;
М1NO2 = 6,1 * 67000 * 0,79 * 0,89 * 10-6 * 5 = 1,437 т/год;
М1SO2 = 0,18 * 67000 * 1,15 * 1,3 * 10-6 * 5 = 0,09 т/год;
М2СО = 24 * 28000 * 0,7 * 10-6 * 5= 2,352 т/год;
М2СН = 2,3 * 28000 * 0,88 * 10-6 * 5 = 0,283 т/год;
М2NO2 = 5 * 28000 * 0,67 * 10-6 * 5= 0,469 т/год;
М2SO2 = 0,18 * 28000 * 1,1* 10-6 * 5 = 0,028 т/год;
ПАЗ – 3201:
М1СО = 44 * 53000 * 0,89 * 0,9 * 10-6 * 2 = 3,736 т/год;
М1СН = 3,4 * 53000 * 0,85 * 0,96 * 10-6 * 2 = 0,294 т/год;
М1NO2 = 6,1 * 53000 * 0,79 * 0,89 * 10-6 * 2 = 0,455 т/год;
М1SO2 = 0,18 * 53000 * 1,15 * 1,3 * 10-6 * 2 = 0,029 т/год;
М2СО = 24 * 18000 * 0,7 * 10-6 * 2= 0,605 т/год;
М2СН = 2,3 * 18000 * 0,88 * 10-6 * 2 = 0,073 т/год;
М2NO2 = 5 * 18000 * 0,67 * 10-6 * 2 = 0,121 т/год;
М2SO2 = 0,18 * 18000 * 1,1* 10-6 * 2 = 0,007 т/год;
Суммарный массовый выброс i-го загрязняющего вещества автобусами определяется по формуле (т):
МА=Σ(М1ims + М2ims) * Кт
Для автобусов с бензиновыми двигателями
Кт СО = 2,0; Кт СН = 1,83; Кт NO = 1,0; Кт SO = 1,15.
МА СО = (11,807 + 3,736) * 2 + (2,352 + 0,605) * 2 = 37 т/год;
МА СН = (0,93 + 0,294) * 1,83 + (0,283 + 0,073) * 1,83 = 2,9 т/год;
МА NО2 = (1,437 + 0,455) * 1 + (0,469 + 0,121) *1 = 2,482 т/год;
МА SO2 = (0,09 + 0,029) * 1,15 + (0,028 + 0,007) * 1,15 = 0,155 т/год.
Ответ: МА СО = 37 т/год; МА СН = 2,9 т/год; МА NО2 = 2,482 т/год; МА SO2 = 0,155 т/год.
25. Исходные данные: высота Н = 132 м, диаметр устья D = 1,8 м, ΔТ = 225 ˚С, время работы в году –7856 час., средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья ω0 = 8,4 м/с. Значения массового выброса веществ М и коэффициента, учитывающего скорость оседания веществ, приведены в таблице
Загрязняющее вещество |
Код ЗВ |
F |
М, г/с |
|
0301 |
1,0 |
1,84 |
|
3991 |
2,0 |
3,15 |
Решение:
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
S = 3,6 * G * Т * 10-3 , т/год
SNO2 = 3,6 * 1,84 * 7856 * 10-3 = 52,04 т/год;
SТВ = 3,6 * 3,15 * 7856 * 10-3 = 89,09 т/год.
Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м3) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии ХM (м) от источника и определяется по формуле:
где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;
М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;
F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;
m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;
H (м) – высота источника выброса над уровнем земли;
– безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, принимаем = 1;
T (°С) – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв;
V1(м3/с) – расход газовоздушной смеси, определяемый по формуле
где D (м) – диаметр устья источника выброса;
ω0 (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса.
V1 = 3,14 * 1,82 * 8,4/4 =21,365 м3/с
Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна принимается равным 160 для Кургана.
Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости от параметров f, vм, v'м и fe:
fe = 800*( v'м)3
f = 1000 * 8,42 * 1,8/(1322 * 225) =0,032
Vm = 0.65 * (21,365 * 225/132)1/3 = 2,155
V 'М = 1,3 * 8,4 * 1,8/132 = 0,15
fe = 800*(0,15)3 = 2,7
При f<100 коэффициент m определяется как
m = 1/(0,67+0,1*0,0321/2 + 0,34 * 0,0321/3) = 1,257
Коэффициент n при f<100 определяется в зависимости от Vm
при Vm = 2,155 ≥2 n=1
Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества:
Cmax (NO2) = (160 * 1,84 * 1 * 1,257 * 1 * 1)/(1322 * (21,365 * 255)1/3) = 0,0012 мг/м3
Cmax (тв. в) = (160 * 3,15 * 2 * 1,257 * 1 * 1)/(1322 * (21,365 * 255)1/3) = 0,004 мг/м3
Ответ: валовые выбросы SNO2 = 52,04 т/год; SТВ.В = 89,09 т/год.
Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества:
Cmax (NO2) = 0,0012 мг/м3
Cmax (тв. в) = 0,004 мг/м3
26.
Исходные данные:
Материал |
Ед. измерения |
Количество |
УОНИ – 13/55 АНО – 14 ОЗС – 4 |
кг кг кг |
2680 16500 24300 |
|
кг |
1400 |
Газоочистное оборудование отсутствует, коэффициент загрузки оборудования Кз =0,6, продолжительность смены 6 часов, в году 220 рабочих дней.
Решение:
Удельные выделения вредных веществ при сварке металла
технол. процесс |
марка |
наименования и удел. кол-ва выделяемых ЗВ, г/кг |
||||
сварочный аэрозоль |
В том числе |
Фтористый водород |
||||
железа оксид |
марганец и его соединения |
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70 %) |
||||
Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
|
УОНИ – 13/55 |
16,99 |
14,90 |
1,09 |
1,0 |
0,93 |
АНО – 14 |
15,3 |
13,16 |
1,29 |
0,85 |
-- |
|
ОЗС – 4 |
10,9 |
9,63 |
1,27 |
-- |
-- |
(!!!!!!!!!! Нет данных об удел. выбросах ПСК-3)
Валовый выброс:
М= К * В * 10-6 , т/год
В – массовый расход материала;
К – удельный показатель выделения ЗВ на единицу массы, г/кг;
Максимально разовый выброс, г/с:
G=(K * в)/(3600 * t)
в – максимальный расход применяемого сырья и материалов, расходуемого в течение рабочего дня, кг;
t – время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, час
УОНИ – 13/55:
МСА = 16,99 * 2680 * 10-6 = 0,046 т/год; GСА = (16,99 * 2680)/(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,016 г/с;
МFeO = 14,9 * 2680 * 10-6 = 0,04 т/год; GFeO = (14,9 * 2680)/(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,014 г/с;
MMn = 1,09 * 2680 * 10-6 = 0,003 т/год; GMn= (1,09 * 2680 /(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,001 г/с;
MSiO2 = 1,0 * 2680 * 10-6 = 0,0027 т/год; GSiO2 = (1,0 * 2680)/(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,00094 г/с;
МФВ = 0,93 * 2680 * 10-6 = 0,0025 т/год; GФВ = (0,93 * 2680)/(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,00087 г/с.
АНО – 14:
МСА = 15,3 * 16500 * 10-6 = 0,252 т/год; GСА = (15,3 * 16500)/(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,089 г/с;
МFeO = 13,16 * 16500 * 10-6 = 0,217 т/год; GFeO = (13,16 * 16500)/(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,076 г/с;
MMn = 1,29 * 16500 * 10-6 = 0,021 т/год; GMn= (1,29 * 16500 /(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,0075 г/с;
MSiO2 = 0,85 * 16500 * 10-6 = 0,014 т/год; GSiO2 = (0,85 * 16500)/(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,005 г/с.
ОЗС – 4:
МСА = 10,9 * 24300 * 10-6 = 0,265 т/год; GСА = (10,9 * 24300)/(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,093 г/с;
МFeO = 9,63 * 24300 * 10-6 = 0,234 т/год; GFeO = (9,63 * 24300)/(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,082 г/с;
MMn = 1,27 * 24300 * 10-6 = 0,031 т/год; GMn= (1,27 * 24300)/(3600 * 220 * 6 * 0.6) = 0,011 г/с;
марка |
выброс |
сварочный аэрозоль |
В том числе |
Фтористый водород |
||
железа оксид |
марганец и его соединения |
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70 %) |
||||
УОНИ – 13/55 |
М, т/год |
0,046 |
0,04 |
0,003 |
0,0027 |
0,0025 |
G, г/с |
0,016 |
0,014 |
0,001 |
0,00094 |
0,00087 |
|
АНО – 14 |
М, т/год |
0,252 |
0,217 |
0,021 |
0,014 |
-- |
G, г/с |
0,089 |
0,076 |
0,0075 |
0,005 |
-- |
|
ОЗС – 4 |
М, т/год |
0,265 |
0,234 |
0,031 |
-- |
-- |
G, г/с |
0,093 |
0,082 |
0,011 |
-- |
-- |
|
Всего: |
М, т/год |
0,563 |
0,491 |
0,055 |
0,0077 |
0,0025 |
G, г/с |
0,198 |
0,172 |
0,0195 |
0,00594 |
0,00087 |
27.
Исходные данные:
Материал |
Ед. измерения |
Количество |
ГФ-017 ГФ-021 |
кг кг |
5150 3200 |
МЛ-12 |
кг |
10300 |
Окраски путем пневматического распыления
Эффективность очистной установки η = 80%, коэффициент исправности очистных установок А =0,9, сушка производится в отдельной сушильной камере.
Решение:
При пневматическом распылении доля краски потерянной виде аэрозоля – бК = 30 % , доля растворителя выделяющегося при окраске б'Р = 25 %, доля растворителя выделяющегося при сушке б"Р = 75 %.
Состав ЛКМ:
марка |
Доля летучей части f2, % |
наименование |
Содержание компонента в летучей части компонента ЛКМ, % |
ГФ-017 |
51 |
Ксилол |
100 |
ГФ-021 |
45 |
Ксилол |
100 |
МЛ-12 |
65 |
Спирт н-бутиловый |
20,78 |
Уайт-спирит |
20,14 |
||
Этилцеллозольв |
1,4 |
||
Сольвен |
57,68 |
При проведении окраски и сушки в различных помещениях валовые выбросы растворителя подсчитываются по формулам, кг/год:
Мокр = МР * б'Р * 10-2
Для помещения сушки:
Мсуш = МР * б"Р * 10-2
МР – масса израсходованного растворителя
Валовый выброс неиспаряющейся части краски, кг/год:
МК = m * f1 * бК * 10-4
m – количество израсходованной краски, кг
ГФ-017:
Мокр(к) = 5150 * 0,51 * 0,25 = 656,625 кг
Мсуш(к) =5150 * 0,51 * 0,75 = 1969,875 кг
МК = 5150 * 0,49 * 0,3 = 757,05 кг
ГФ-021:
Мокр(к) = 3200 * 0,45 * 0,25 = 360 кг
Мсуш(к) = 3200 * 0,45 * 0,75 = 1080 кг
МК = 3200 * 0,55 * 0,3 = 528 кг
МЛ-12:
МК = 10300 * 0,35 * 0,3 = 1081,5 кг
Мокр(Сн-б) = 10300 * 0,65 * 0,25 * 0,2078 = 347,805 кг
Мокр(У-с) = 10300 * 0,65 * 0,25 * 0,2014 = 337,093 кг
Мокр(Э) = 10300 * 0,65 * 0,25 * 0,014 = 23,433 кг
Мокр(С) = 10300 * 0,65 * 0,25 * 0,5768 = 965,419 кг
Мсуш(Сн-б) = 10300 * 0,65 * 0,75 * 0,2078 = 1043,42 кг
Мсуш(У-с) = 10300 * 0,65 * 0,75 * 0,2014 = 1011,28 кг
Мсуш(Э) = 10300 * 0,65 * 0,75 * 0,014 = 70,3 кг
Мсуш(С) = 10300 * 0,65 * 0,75 * 0,5768 = 2896,26 кг
Общий валовый выброс:
МК = 757,05 + 528 + 1081,5 = 2366,55 кг
Мокр(к) = 656,625 + 360 = 1016,625 кг
Мокр(Сн-б) = 347,805 кг
Мокр(У-с) = 337,093 кг
Мокр(Э) = 23,433 кг
Мокр(С) = 965,419 кг
Мсуш(к) = 1969,875 + 1080 = 3049,875 кг
Мсуш(Сн-б) = 1043,42 кг
Мсуш(У-с) = 1011,28 кг
Мсуш(Э) = 70,3 кг
Мсуш(С) = 2896,26 кг
Валовый выброс в окружающую среду при наличии устройств для улавливания
МОС = М – I
I = М * А * η
А – коэффициент учитывающий исправную работу очистных устройств;
η – эффективность данной очистной установки.
МОСК = (2366,55 – 2366,55 * 0,9 * 0,8) * 10-3 = 0,663 т;
МОСокр(к) = (1016,625 – 1016,625 * 0,9 * 0,8) * 10-3 = 0,285 т;
МОСокр(Сн-б) = (347,805 – 347,805 * 0,9 * 0,8) * 10-3 = 0,097 т;
МОСокр(У-с) = (337,093 – 337,093 * 0,9 * 0,8) * 10-3 = 0,094 т;
МОСокр(Э) = (23,433 – 23,433 * 0,9 * 0,8) * 10-3 = 0,0066 т;
МОСокр(С) = (965,419 – 965,419 * 0,9 * 0,8) * 10-3 = 0,27 т;
МОСсуш(к) = (3049,875 – 3049,875 * 0,9 * 0,8) * 10-3 = 0,854 т;
МОСсуш(Сн-б) = (1043,42 – 1043,42 * 0,9 * 0,8) * 10-3 = 0,292 т;
МОСсуш(У-с) = (1011,28 – 1011,28 * 0,9 * 0,8) * 10-3 = 0,283 т;
МОСсуш(Э) = (70,3 – 70,3 * 0,9 * 0,8) * 10-3 = 0,02 т;
МОСсуш(С) = (2896,26 – 2896,26 * 0,9 * 0,8) * 10-3 = 0,811 т.
Максимально разовый выброс, г/с:
G = (MОС * 106)/(3600 * n * t)
n –число дней работы участка;
t – количество рабочих часов в день.
GК = (0,663 * 106)/(3600 * 220 * 8) = 0,105 г/с;
Gокр(к) = (0,285 * 106)/(3600 * 220 * 8) = 0,045 г/с;
Gокр(Сн-б) = (0,097 * 106)/(3600 * 220 * 8) = 0,0153 г/с;
Gокр(У-с) = (0,094* 106)/(3600 * 220 * 8) = 0,0148 г/с;
Gокр(Э) = (0,0066 * 106)/(3600 * 220 * 8) = 0,001 г/с;
Gокр(С) = (0,27 * 106)/(3600 * 220 * 8) = 0,043 г/с;
Gсуш(к) = (0,854 * 106)/(3600 * 220 * 8) = 0,135 г/с;
Gсуш(Сн-б) = (0,292 * 106)/(3600 * 220 * 8) = 0,046 г/с;
Gсуш(У-с) = (0,283 * 106)/(3600 * 220 * 8) = 0,045 г/с;
Gсуш(Э) = (0,02 * 106)/(3600 * 220 * 8) = 0,003 г/с;
Gсуш(Сн-б) = (0,811 * 103)/(3600 * 220 * 8) = 0,128 г/с.