- •3. Повседневные естественные опасности.
- •4. Опасности стихийных явлений.
- •5. Антропогенные и антропогенно-техногенные опасности.
- •6 Вопрос. Техногенные опасности. Постоянные локально-действующие опасности.
- •Вопрос 7. Вредные вещества. Вибрации. Акустический шум. Инфpазвук. Ультразвук.
- •2. Вредные химические вещества
- •3. Производственный шум
- •4. Ультразвук и инфразвук
- •5. Производственная вибрация
- •Вопрос 8. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Лазерное излучение. Ионизирующие излучения.
- •Источники ионизирующего излучения
- •Единицы измерения
- •Вопрос 9. Постоянные региональные и глобальные опасности. Постоянные региональные и глобальные опасности
- •Воздействие на атмосферу
- •Выбросы в приземный слой атмосферы
- •Фотохимический смог
- •Кислотные осадки Парниковый эффект Локальные чрезвычайные опасности Электрический ток ]
- •Механическое травмирование
- •Системы повышенного давления
- •Транспортные аварии
- •Региональные чрезвычайные опасности
- •Вопрос 10. Воздействие на атмосферу. Выбросы в приземный слой атмосферы. Фотохимический смог. Кислотные осадки. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя.
- •Кислотные осадки.
- •Вопрос2 Взаимодействие человека с окружающей средой.
- •Вопрос 11. Воздействие на гидросферу. Воздействие на литосферу. Электрический ток.
- •Вопрос 12. Механическое травмирование. Системы повышенного давления. Транспортные аварии. Механическое травмирование. Как правило, такое травмирование
- •Вопрос 13. Региональные чрезвычайные опасности. Радиационные аварии.
- •Вопрос 14. Химические аварии. Пожары и взрывы.
- •Вопрос 15. Стано ности.Вление и развитие учения о человеко- и природозащитной деятель
- •Вопрос 16. Принципы и понятия ноксологии. Опасность, условия ее возникновения и реализации. Принципы, понятия, цели и задачи Ноксологии
- •Принципы
- •Вопрос 17. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия. Поле опасностей. Поле опасностей
- •Понятие о системах "человек-среда обитания" и "природа-техносфера
- •Вопрос 18. Качественная классификация (таксономия) опасностей.
- •2.4 Классификация опасностей
- •I группа. Свойства опасностей
- •II группа. Свойства опасностей
- •2) Энергетические опасности.
- •III. По интенсивности воздействия опасности делятся на:
- •IV. По длительности воздействия опасности классифицируют на:
- •V. По виду зоны воздействия (по месту воздействия) опасности делят на:
- •VI. По размерам зоны воздействия опасности классифицируют на:
- •VII. По степени завершенности процесса воздействия на объекты защиты
- •Вопрос 19. Количественная оценка и нормирование опасностей. Критерии допустимого вредного воздействия потоков.
- •Вопрос 20. Критерии допустимой травмоопасности потоков.
- •Вопрос 21. Приемлемого риска.
- •Вопрос 22. Идентификация опасностей техногенных источников.
- •Вопрос 23. Идентификация выбросов в атмосферный воздух.
Вопрос 23. Идентификация выбросов в атмосферный воздух.
Идентuфuкацuя выбросов в атмосферный воздух.
Выбросы технологических процессов и технических систем
при их работе в штатных режимах состоят из:
• веществ, выбрасываемых в атмосферу;
• веществ, поступающих в рабочее помещение;
• утечек рабочих сред из технических систем при нарушении
их герметичности как в помещение, так и на промыluленные
площадки.
Масса выбросов М, возникающих при проведении технологических
процессов, обычно рассчитывается по формуле
М = mудПk(1 - Т) ,
где myд - удельное выделение загрязняющего вещества на
единицу характерного показателя П производственного процесса
(для расчета выбросов из плавильных агрегатов П -
производительность плавильного агрегата, т /ч; для расчета
выбросов при электродуговой сварке П - расход электродов,
кг /ч; для расчета выбросов при резке металлов П -
произведение длины реза на толщину разрезаемого металла,
м2/ч; при окраске П - расход лакокрасочных материалов,
кг/ч); k - поправочный коэффициент для учета особенностей
технологического процесса; 11 - эффективность
средств очистки выбросов в долях единицы. При их отсутствии
Обычно системы отвода загрязнений в техносферу от
мест их образования удаляют из цеха до 97% вредных веществ,
Т.е. 3% веществ все же поступают в помещение цеха.
При эксплуатации систем с повышенным давлением возможны
утечки газов, паров и жидкостей через уплотнения
разъемных соединений, трубопроводов, затворы трубопроводной
арматуры (клапаны, вентили и др.). Утечки газов (1.
(см3/мин) через затворы определяются по формуле
Q.. = knD~·5(10PI + 2),
где k - коэффициент, зависящий от класса герметичности,
k = 1- 10; n - коэффициент, зависящий от вида арматуры
(для вентилей n = 75 ·10-4; для затворов n = 2,6·10-3); Р! -
давление среды в трубопроводе, мПа; Dy - диаметр условного
прохода, мм. Объемы утечек газов значительно превышают
утечки жидкостей Qж, обычно (1./ Qж ~ 10- 103.
При сжигании топлива (уголь, мазут, природный газ)
в котлах ТЭС образуются нетоксичные диоксид углерода
и водяной пар. Кроме них в атмосферу выбрасываются
и вредные вещества, такие как оксид углерода, оксиды серы
и азота, летучая зола. ДЛЯ ТЭС мощностью 1000 мВт характерны
выбросы углекислого газа - 560; паров воды - 105;
диоксида серы - 14; оксидов азота - 4 и золы 0,85 т/ч при
условии, . что эффективность очистки дымовых газов от летучей
золы составляет 0,99. Вблизи ТЭС, выбрасывающих
такое количество загрязнителей, образуются зоны с повышенными
по сравнению с допустимыми концентрациями
вредных веществ протяженностыо до пяти км И более.
Для определения загрязнения атмосферного воздуха выбросами
от точечного источника (например, от трубы ТЭС)
используют методику О НД -86. При определении значения l:!T СС) принимается температура
окружающего атмосферного воздуха Тв, равная средней
максимальной температуре наружного воздуха наиболее
жаркого месяца года, а температура выбрасываемой
в атмосферу газовоздушной смеси ТГ - по параметрам технологического
процесса.
Концентрация примеси в приземном слое атмосферы по
оси факела выброса на разных расстояниях от источника
распределяется следующим образом .
Вблизи источника выброса концентрация примеси мала
(А - зона неорганизованного загрязнения), а затем она увеличивается,
достигая максимума на некотором расстоянии
от трубы, и снижается. Это происходит в трех зонах: зоне переброса
факела (Б) , зоне задымления (В) - зоне максимального
содержания загрязняющих веществ и зоне постепенного
снижения уровня загрязнения (Г). Зону задымления
можно выделить как участок, на котором С> 0,5См .
Совпадение зоны задымления с местами расположения
объектов, требующих повышенной чистоты воздуха, недопустимо.
Наибольшего значения концентрация обычно достигает
на расстоянии от 10 до 40 высот труб в случае нагретых выбросов
и на расстоянии 5- 1 О высот труб в случае холодных
выбросов. Так, при высоте труб от 100 до 250 м расстояние
от точки выброса (от трубы) до точки максимума концентрации
в зоне задымления при нагретых выбросах составляет
1- 2,5 км, а при холодных - 0,5 км.
