Скачиваний:
13
Добавлен:
10.05.2022
Размер:
1.1 Mб
Скачать

2.5. Почвы.

Почвы, находящиеся в районе АБЗ, загрязнены некоторыми тяжелыми металлами и микроэлементами, что в существенной степени обусловлено спецификой технологического процесса и особенностями состава сырья и материалов (нефтебитумов, минеральных и песчано-гравийных смесей, мазута, дизельного топлива и др.). К таким металлам относятся, например, мышьяк, свинец и бериллий.

Тяжелые металлы обладают способностью аккумулироваться в почве в различных формах и мигрировать на большие расстояния: так, к примеру, тяжелые металлы, поступающие на поверхность почвы, накапливаются в почвенной толще, особенно в верхних гумусовых горизонтах, и медленно удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии. Тяжелые металлы в некоторых случаях могут быть распространены в почве, совпадая с розой ветров, характерной для данного района.

Помимо тяжёлых металлов, в почве могут быть обнаружены и диоксины, наличие которых приводит к изменению физико-химических свойств, снижению биологической активности, плодородия и процессов самоочищения. Как и любые стойкие органические загрязнители, диоксины обладают рядом свойств: токсичностью, длительным периодом полуразложения или полураспада (в воздухе 2-5 дней, в воде 4-6 месяцев, в почве – более года), способностью к биоаккумуляции, склонностью к трансграничному переносу. Несмотря на то, что в современном мире ведутся интенсивные работы по установлению 13 механизмов воздействия COЗ на живые организмы, информация о физико-химических свойствах COЗ практически отсутствует, а имеющаяся – крайне противоречива. Например, в различных источниках данные по растворимости в воде и прочие физико-химические константы значительно разнятся - на несколько порядков.

Наиболее быстрое разложение диоксинов происходит под воздействием ультрафиолетового излучения. Этот механизм является основным путем деградации для диоксинов, находящихся в атмосферном воздухе. Также возможен фотолиз на поверхности почвы и воды.

Высокотемпературные процессы (в диапазоне от 200 до 1200 °С) и/или неполное сгорание, наличие органического углерода и хлора — основные условия, способствующие поступлению диоксинов в воздух.

Диоксины пребывают в атмосфере как в свободном молекулярном состоянии, так и в сорбированном на поверхности твердых частиц. Из атмосферы диоксины потом вымываются осадками, попадая в почвы и воды.

Асфальтобетонное производство невозможно без использования битума. Битум – это твёрдые или смолоподобные продукты, представляющие собой смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих производных.

Наиболее часто нефтяные вязкие битумы используются в дорожном строительстве при создании асфальтобетонных составов. Базовое предназначение битума в таких смесях – это соединение компонентов: щебня, песка, минеральных элементов – при сохранении необходимого коэффициента прочности и пластичности.

При попадании в почву нефти и нефтепродуктов, к которым относится битум, происходят глубокие изменения химических, физических, микробиологических свойств почвы и, при особенно масштабном загрязнении, - значительная перестройка всего почвенного профиля. Загрязненные нефтепродуктами почва и вода практически не способны самостоятельно очиститься от нефтяного загрязнения - разложение нефти и нефтепродуктов в естественных условиях происходит очень медленно, а продукты разложения (смолистые вещества, кислоты), в свою очередь, являются загрязнителями. Подавляется самоочищающая активность почвы и воды, в результате чего накапливаются трудноокисляемые продукты, препятствующие жизнедеятельности микроорганизмов, нарушающие соотношение между группами естественных микроорганизмов, подавляющие жизненно важные процессы дыхания и самоочищения.

Имея низкую температуру застывания, нефтепродукты плотно закупоривают поры и каналы почвы, по которым происходит обмен веществ между почвой и сопредельными средами. Таким образом, ухудшаются водно-физические свойства почв из-за цементации 14 порового почвенного пространства, - нарушается водообмен почвы на долгий срок. Они опасны для почвы: имея низкую температуру застывания, нефтепродукты плотно закупоривают поры и каналы почвы, по которым происходит обмен веществ между почвой и сопредельными средами.

Отрицательное влияние смолисто-асфальтеновых компонентов обусловлено их вязкостью и плотностью, которые ведут к изменению физико-химических свойств почв. Влиять могут и присутствующие в составе нефти микроэлементы, вызывающие повышение не только их общего содержания в почве, но и содержания подвижных соединений этих элементов (As, Co, Cu, Pb, Hg, Ni, V, Fe, Mn).

В технологии производства асфальтобетона находят применение поверхностноактивные вещества (ПАВ). Добавки таких веществ улучшают сцепление битума с минеральным материалом, сокращают время перемешивания, улучшают удобоукладываемость, уплотняемость смесей и сокращают расход битума.

Применяемые в асфальтобетоне ПАВ разделяются на ионогенные и неионогенные. Ионогенные ПАВ, в свою очередь, подразделяются на два типа: катионоактивные и анионоактивные.

Попадая в почвы через сбросы в воды, ПАВ увеличивают водоустойчивость почвенной структуры, изменяют фракционный состав гумусовых веществ.

К химическим веществам-загрязнителям можно будет отнести предельные углеводороды (алканы) С12- С19; неорганическую пыль (70-20% двуокиси кремния) различного гранулометрического состава; монооксид и оксид азота (IV), оксид углерода. В почвах, вероятно, будут обнаружены тяжелые металлы, наиболее яркими представителями которых будут являться свинец, марганец и цинк.

Бытовые отходы, собираемые нераздельным способом

Нормативообразующим показателем является норма образования твердых бытовых отходов на одного сотрудника. Количество сотрудников на АБЗ составляет 57 человек. Твердые бытовые отходы относятся к отходам IV класса опасности.

Расчет годового количества твердых бытовых отходов производится по формуле:

= 3990 кг/год,

где - число сотрудников на АБЗ; - норматив образования твердых бытовых отходов на 1 сотрудника, кг/год.

Расчет годового объема твердых бытовых отходов:

= 12,54 м3/год,

где - число сотрудников на АБЗ; - норматив образования твердых бытовых отходов на 1 сотрудника, м3/год.

Суточное образование ТБО составляет 1,68/365 = 0,011 т/сутки.

Итого в год на объекте образуется 3,99 т или 12,54 м3 твердых бытовых отходов в административных помещениях.

Смет с дворовой территории

Смет с территории объекта образуется при сухой уборке дорог, дорожек и площадок с твердым покрытием, общей площадью 14238 м2. Смет с территории относится к нетоксичным отходам IV класса опасности.

Расчет годового образования смета производится по формуле:

= 42714 кг/год,

где - площадь, подвергаемая уборке сухим способом (асфальтовая площадь территории АБЗ), м2; - норматив образования смета, кг/м2 в год.

Объем образования смета составит соответственно:

= 56,952 м3/год.

Итого в год на объекте образуется 42,714 т/год или 56,9 м3 смета.

Лампы люминесцентные отработанные

Люминесцентные лампы на АБЗ применяются для освещения служебных и технических помещений.

Лампы люминесцентные отработанные образуются при замене перегоревших ламп, относятся к отходам I класса опасности.

Количество люминесцентных ламп и время их работы приведены в табл. 10.1.

Таблица 10.1 - Перечень и характеристики используемых ртутьсодержащих ламп

Время работы лампы , час/сутки

Режим освещения , сутки/год

Количество установленных ртутных ламп , шт.

Нормативный срок службы лампы , тыс.час

Масса лампы , кг/шт.

6,5

365

45

20,2

0,44

Расчет нормативного количества отходов отработанных люминесцентных ламп проводится по следующей методике:

  1. Коэффициент замены ртутных ламп:

= 117,45

  1. Количество ртутных ламп, подлежащих утилизации:

= 5,28 шт./год

  1. Масса отработанных ламп:

= 0,0023 т/год

Годовое количество ртутьсодержащих люминесцентных ламп, трубок отработанных и брака составляет 6 шт.

Песок, загрязненный нефтепродуктами (бензин и дизельное топливо)

Песок, загрязненный нефтепродуктами (бензин и дизельное топливо), образуется при устранении проливов нефтепродуктов, представляет собой отход 3 класса опасности с насыпной плотностью 1,7 т/м3. Объем образования песка, загрязненного нефтепродуктами, принимаем равным объему металлического контейнера для хранения этого отхода в зависимости от объема предприятия. Масса песка, подлежащего утилизации, составляет:

= 1,19 т/год

Итого в год на объекте образуется 1,19 т песка, загрязненного ГСМ.

Нефтешлам от зачистки топливных резервуаров

В процессе хранения горючего происходит осаждение взвешенных веществ, находящихся в нефтепродуктах. По истечении определенного времени на дне и стенках резервуаров скапливается шлам, насыщенный нефтепродуктами. Очистка резервуаров от шламов (нефтешламов) должна производиться один раз в два года.

Масса осадка от хранения нефтешлама в цилиндрическом горизонтальном резервуаре:

, кг,

где I – длина дуги окружности, ограничивающей поверхность осадка снизу, м; r – внутренний радиус резервуара, м; а – длина хорды, ограничивающей поверхность осадка сверху, м; h – высота осадка, м; L – длина резервуара, м; - плотность осадка, кг/м3.

Доля содержания нефтепродуктов в осадке составляет 0,7.

На АБЗ имеется 1 резервуар для хранения битума. Характеристики резервуаров хранения битума определены в задании на курсовой проект.

Количество нефтешлама от резервуара с битумом:

= 8,422 т/год

Итого в год на объекте образуется 8,422 т нефтешлама.

Отработанное моторное масло

В ремонтном цехе образуются отходы отработанного моторного масла, представляют собой отходы 3 класса опасности. Количество отработанного масла:

= 5,519 т/год,

где К – количество автомобилей, ежедневно обслуживаемых в ремонтном цехе, шт.; N – число рабочих дней в году, шт.; - среднее количество заменяемого масла на один автомобиль, л/шт.;  - плотность отработанного масла, кг/л.

Итого в год на объекте образуется 5,52 т отработанных моторных масел.

В табл. 10.2. и приложении 2 представлены перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления, образующихся на территории БЗ и подлежащих размещению (утилизации).

Таблица 10.2 - Перечень отходов, для которых устанавливается годовой норматив образования.

Отходообразующий вид деятельности, процесс

Наименование вида отходов

Код отходов по ФККО

Класс опасности

Освещение помещений

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

4 71 101 01 52 1

1

Жизнедеятельность сотрудников

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (за исключением крупногабаритного)

7 33 100 01 72 4

4

Уборка территории

Смет от уборки территорий

7 33 390 02 71 5

4

Чистка топливных резервуаров

Шламы нефти и нефтепродуктов

9 11 200 02 39 3

3

Сбор песка, загрязненного ГСМ

Песок, загрязненный бензином (15% и более)

9 19 201 01 39 3

3

Цех замены масел

Отработанные моторные масла

4 06 110 01 31 30 0

3

В табл. 10.3. представлена схема операционного движения отходов.

Таблица 10.3 - Схема операционного движения отходов

№ п/п

Код по ФККО

Наименование вида отходов

Класс опасности

Наличие отходов на начало года, т

Годовой норматив образования отходов, т

Получение отходов от сторонних организаций в течение года

Использование и обезвреживание отходов на собственном предприятии в течение года

Передача отходов сторонним организациям в течение года

Размещение отходов в течение года

Кол-во, т

Цель приема

Кол-во, т

Направ

ление исполь

зования

Кол-во, т

Цель передачи

Кол-во, т

Опера

ция по размеще

нию

1

4 71 101 01 52 1

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

1

0

0,0023

-

-

-

-

0,0023

Утилизация

-

-

2

7 33 100 01 72 4

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (за исключением крупногабаритного)

4

0

3,99

-

-

-

-

-

-

3,99

Захоронение

3

7 33 390 02 71 5

Смет от уборки территорий

4

0

42,714

-

-

-

-

-

-

42,714

Захоронение

4

9 11 200 02 39 3

Нефтешлам

3

0

8,42

-

-

-

-

8,42

Утилизация

-

-

5

9 19 201 01 39 3

Песок, загрязненный ГСМ

3

0

1,19

-

-

-

-

-

-

1,19

Захоронение

6

4061100131 300

Масла отработанные моторные

3

0

5,52

5,52

Утилизация

-

-

В табл. 10.4. представлена характеристика мест временного хранения (накопления) отходов на предприятии, обоснование лимитов временного хранения (накопления) и периодичности вывоза отходов.

Таблица 10.4 - Характеристика мест временного хранения (накопления) отходов на предприятии, обоснование лимитов временного хранения (накопления) и периодичности вывоза отходов

Характеристика объекта размещения отходов

Характеристика размещаемых отходов

№ п/п

Тип объекта

Общая площадь, м2

Обустройство объекта

Вместимость

Наименование вида отходов

Код по ФККО

Класс опасности

Способ хранения

Срок хранения

Основание для установления срока хранения

Годовой норматив образования отходов, т

Лимит накопления отходов

т

м3

т

м3

1

Помеще-ние

10

Окрашен. стены, деревянный пол, естественная вентиляция

0,05

0,75

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

4 71 101 01 52 1

1

В закрытом металлическом контейнере раздельно

3 недели

Формирование партии для обезврежи-вания отходов

0,0023

0,0023

6 шт.

2

Открытая площадка

20

Асфальто-бетонное покрытие

0,6

3,0

Мусор от бытовых помещений организаций несортирован-ный (кроме крупногабаритного)

7 33 100 01 72 4

4

В открытом контейнере в смеси

1 сутки

Формирование транспорт-ной партии

3,99

3,99

5,28

3

Открытая площадка

Смет от уборки территорий

9120000000000

4

2-3 дня

Формирование транспорт-ной партии

42,71

42,71

8,392

4

Открытая площадка

100

Пожаро-взрывобезопасное покрытие с подслоем бетона

12

9,96

Песок, загрязненный ГСМ

5460000000000

3

В металлическом контей-нере с крыш-кой

1 квартал

Формирование транспорт-ной партии

1,19

1,19

1,14

5

Открытая площадка

200

Асфальто-бетонное покрытие

2200

1862

Нефтешлам

3140230404033

3

В контей-нере с воздушными клапа-нами

6 месяцев

Формирование транспорт-ной партии

8,42

8,42

8,42

6

Открытая площадка

100

Асфальто-бетонное покрытие

5,5

5,5

Масло моторное отработанное

4061100131300

3

В контей-нере с воздушными клапа-нами

12 месяцев

Формирование транспорт-ной партии

5,52

5,52

5,5