Практическая работа №3. Определение границ санитарно-защитной зоны предприятия
Предприятие «ГРАНИТ»
Для нахождения величины х (расстояния до участка местности в данном направлении, где концентрация загрязняющего вещества равна 1 ПДКс.с.), при условии 1 < x/xmax ≤ 8 следует использовать формулу
x = 2,77 * xmax (1,13 * Cmax / C* - 1)1/2,
где C* = 1 ПДКс.с.
Определяем значения х для каждого из четырёх загрязняющих веществ:
x(аммиак) = 2,77 * 287,32* (1,13 * 0,104 / 0,04 - 1)1/2 = 1107,956 м;
x(диоксид углерода) = 2,77 * 287,32 (1,13 * 0,140 / 3,0 - 1)1/2 - (выражение в скобке является отрицательным числом, следовательно для данного загрязняющее вещества на любом расстоянии от источника выбросов не достигается концентрация, превышающая ПДКс.с.)
x(зола) = 2,77 * 287,32 (1,13 * 0,130 / 0,5 - 1)1/2 - (выражение в скобке является отрицательным числом, следовательно для данного загрязняющее вещества на любом расстоянии от источника выбросов не достигается концентрация, превышающая ПДКс.с.)
x(формальдегид) = 2,77 * 287,32* (1,13 * 0,065 / 0,03 - 1)1/2 = 3856,786 м
Рассчитываем соотношение Р/Ро для каждого из восьми румбов:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Размер санитарно-защитной зоны в зависимости от розы ветров определяется по формуле:
L
= х *
,
где L – расстояние от источника выбросов до границы СЗЗ в рассчитываемом румбе розы ветров, м.
для аммиака
Lю(аммиак) = 1107,956 * 0,72 = 797,7 м
Lю-в(аммиак) = 1107,956 * 0,80 = 886,4 м
Lв(аммиак) = 1107,956 * 0,64 = 709,1 м
Lс-в(аммиак) = 1107,956 * 0,64 = 709,1 м
Lс(аммиак) = 1107,956 * 2,96 = 3279,5 м
Lс-з(аммиак) = 1107,956 * 1,28 = 1418,2 м
Lз(аммиак) = 1107,956* 0,48 = 531,8 м
Lю-з (аммиак) = 1107,956* 0,48 = 531,8 м
для формальдегида
Lю(формальдегид) = 3856,786 * 0,72 = 2776,9 м
Lю-в(формальдегид) = 3856,786 * 0,80 = 3085,4 м
Lв(формальдегид) = 3856,786 * 0,64 = 2468,3 м
Lс-в(формальдегид) = 3856,786 * 0,64 = 2468,3 м
Lс(формальдегид) = 3856,786 * 2,96 = 11416,1 м
Lс-з(формальдегид) = 3856,786 * 1,28 = 4936,7 м
Lз(формальдегид) = 3856,786 * 0,48 = 1851,3 м
Lю-з (формальдегид) = 3856,786 * 0,48 = 1851,3 м
|
Вариант № 5. Предприятие «ГРАНИТ» | ||||
|
Характеристика |
Загрязняющее вещество | |||
|
аммиак |
диоксид углерода |
зола |
формальдегид | |
|
ПДКс.с., мг/м3 |
0,04 |
3,0 |
0,5 |
0,003 |
|
Сmax, мг/м3 |
0,104 |
0,140 |
0,130 |
0,065 |
|
xmax, м |
287,32 |
287,32 |
287,32 |
287,32 |
|
х, м |
1107,956 |
-- |
-- |
3856,786 |
|
Lю |
797,7 |
|
|
2776,9 |
|
Lю-в |
886,4 |
|
|
3085,4 |
|
Lв |
709,1 |
|
|
2468,3 |
|
Lс-в |
709,1 |
|
|
2468,3 |
|
Lс |
3279,5 |
|
|
11416,1 |
|
Lс-з |
1418,2 |
|
|
4936,7 |
|
Lз |
531,8 |
|
|
1851,3 |
|
Lю-з |
531,8 |
|
|
1851,3 |
|
| ||||

С
С-З С-В
З В
Ю-З Ю-В
Ю

по формальдегиду
С
С-З С-В
З В
Ю-З Ю-В
Ю

С
С-В Ю-В
В З
Ю-В Ю-З
Ю
Масштаб: 1см = 1км.
Вывод: Согласно полученным результатам делаем вывод, что для нашего предприятия «ГРАНИТ» санитарно-защитная зона необходима, так как концентрация выбросов формальдегида и аммиака превышает предельно допустимые нормы.
Вопрос № 4. В пробе воды сразу же после взятия количество кислорода составляло m1 = 6,0 мг, а в плотно закрытой бутылке с той же пробкой, хранящейся в темноте 5 суток, количество кислорода составляло m2 = 5,0 мг. Первоначальная проба загрязнённой воды, впоследствии разбавленной, имела объём V1 = 10 мл. Рассчитать БПК. Определить, какие из перечисленных водных организмов могут обитать в этой воде: личинка веснянки, личинка мошки, личинка крыска.
Ответ. Количество израсходованного на окисление органических веществ кислорода в V1=10 мл загрязнённой воды составило
m1 - m2 = 6,0 – 5,0 = 1 мг.
Таким образом, на V1=10 мл загрязнённой воды было израсходовано 1 мг кислорода. На 1 литр (1000 мл) загрязнённой воды потребуется для окисления органических веществ 100 мг кислорода. Отсюда следует, что БПК равняется 100 мг×л-1.
Вопрос № 5. Биогеоценотический уровень воздействия загрязнения биосферы.
Ответ.
БИОГЕОЦЕНОЗ (от био..., гео... и лат. coenosis, от греч. koenosis - общность, общение), участок земной поверхности с определённым составом живых организмов и косных компонентов (приземный слой атмосферы, солнечная энергия, почва и др.), объединённых обменом вещества и энергии в единый природный комплекс. Загрязнённые биогеоценозы становятся источниками загрязнения других, относительно чистых экосистем.
Производственная деятельность человека, как мощный фактор воздействия на биогеоценозы, способствующий нарушению в них равновесия, их изменению. Загрязнение биогеоценозов (воздуха, почвы, воды) промышленными и бытовыми отходами, его последствия (кислотные дожди, вызывающие гибель растений, особенно деревьев; накопление в почве и водоёмах солей тяжёлых металлов – результат работы автомобильного транспорта, поглощение этих веществ грибами, растениями, которые иногда приводят к отравлению людей, и др.).
Изменения в биогеоценозах под влиянием сельскохозяйственной деятельности. Например, перевыпас скота на пастбищах способствует резкому ухудшению их качества; исчезновение из травостоя видов съедобных высокорослых трав и заселению биогеоценоза низкорослыми, колючими и горькими растениями (чертополох, полынь).
Изменение экосистемы леса под влиянием деятельности человека. Заготовка древесины ценных пород деревьев без учёта годичного прироста – причина смены видового состава леса, замены ценных пород (сосны, ели, пихты, лиственницы) на малоценные (берёзу, осину, ольху) и др. Изменение экосистемы леса при использовании его в рекреационных целях (для отдыха людей): уплотнение почвы – причина заболевания корневых систем, смены травянистой растительности; заселения леса устойчивыми к вытаптыванию травами, которые препятствуют появлению всходов древесной растительности. Всё это ведёт к изреживанию древостоя, изменению видового состава деревьев, трав, птиц, насекомых и др.
Вопрос №6. Каковы причины глобального процесса атмосферного загрязнения?
Ответ.
Причины загрязнения атмосферного воздуха:
