- •Раздел 1 «Общая экология»
- •1.Характеристика экологической ситуации в мире и рф.
- •2.Основные признаки глобального экологического кризиса.
- •3.Основные последствия загрязнения ос.
- •4.Демографические проблемы. Идея «золотого миллиарда».
- •5.Возможные пути преодоления экологического кризиса.
- •6.Возможные пути достижения большей экологической устойчивости общества. Повестка дня в 21 век».
- •7.Учение в.И. Вернадского о биосфере и ноосфере.
- •8.Тождественны ли понятия: Экосистема и биогеоценоз? Ответ обоснуйте.
- •9.Абиотические факторы наземной среды. Закон толерантности. Примеры.
- •10.Биотическая структура экосистем.
- •11.Принципы функционирования биогеоценозов.
- •12.Круговорот веществ в биосфере. Проблема утилизации ксенобиотиков.
- •13.Основной закон экологии. Гомеостаз и сукцессия экосистемы.
- •14.Принципы устойчивости экосистем.
- •15.Нарушение экологического равновесия в эпоху нтр.
- •16.Естественные и искусственные помехи в биогеоценозах.
- •17.Экология и экономика: противоречие и единство.
- •18.Антропоцентризм и экоцентризм. Формирование нового экологического сознания.
- •19.Международные организации и соглашения по защите ос.
- •20.Основные отличия закона об охране природной среды от предыдущего. Виды ответственности за нарушение природоохранного законодательства.
- •Раздел 2 «Мониторинг ос».
- •21.Уровни и ступени мониторинга; основные задачи и пути реализации.
- •22.Классификация загрязнений окружающей среды.
- •23.Экологические стандарты качества.
- •24.Производственно-хозяйственные стандарты качества.
- •25.Классы опасности зв.
- •26.Факторы, определяющие токсичное действие зв на организм человека.
- •27.Металлы необходимые и токсичные. Примеры.
- •28.Токсичность металлов. Виды отрицательного воздействия на организм человека.
- •29.Канцерогены и тератогены. Принцип действия. Примеры
- •30.Вещества-суперэкотоксиканты. Последствия их воздействия на организм человека.
- •31.Виды отрицательного воздействия параметрического загрязнения на организм человека.
- •32.Вредное воздействие шума на организм человека. Способы защиты от воздействия шума.
- •33.Отрицательное воздействие электромагнитного излучения (эми) на организм человека.
- •34.Источники эми. Способы защиты от воздействия эми.
- •35.Отрицательное воздействие бытовой техники на организм человека. Способы защиты.
- •36.Классификация природных ресурсов.
- •37.Ресурсный цикл (рц), как антропогенный круговорот веществ.
- •38.Критерии замкнутости рц и пути повышения безотходности.
- •39.Территории рф по экологической ситуации.
- •40.Традиционные и альтернативные источники получения энергии.
- •41.Глобальный мониторинг.
- •42.Характеристика верхней границы биосферы.
- •43.Химические и фотохимические превращения веществ в атмосфере.
- •44.Контроль и управление качеством атмосферного воздуха.
- •45.Генетический мониторинг.
- •Раздел 3 «Инженерная экология».
- •46.Классификация методов и аппаратов очистки промышленных выбросов от аэрозолей.
- •47.Принципы выбора воздухоочистных аппаратов.
- •48.Нарисуйте схему циклона, прп, впу.
- •49.Принципы действия электрофильтра.
- •50.Методы и аппараты для очистки промышленных выбросов от газов и паров.
- •51.Сравните экономичность каталитического нейтрализатора и адсорбера.
- •52.Конструкции абсорберов при физической абсорбции и хемосорбции.
- •53.Классификация примесей промышленных сточных вод (св).
- •54.Способы очистки сточных вод от 2 группы примесей.
- •55.Физико-химические методы очистки св.
- •56.Электрохимические методы очистки сточных вод.
- •57.Методы очистки воды в системах водоподготовки питьевой воды.
- •58. Технология очистки сточных вод на станции аэрации
- •59.Сравнительная характеристика методов обеззараживания св.
- •60. Проблемы захоронения осадков сточных вод
51.Сравните экономичность каталитического нейтрализатора и адсорбера.
Адсорбция – это поглощение газов на поверхности твёрдого или жидкого поглотителя, чаще всего используются твёрдые пористые вещества.
Площадь поверхности адсорбента может быть очень велика и для некоторых веществ составляет несколько квадратных метров на грамм вещества. Поглощаемые вещества удерживаются в порах либо химическими силами (это химическая адсорбция) либо силами Ван-дер-Ваальса – это физическая адсорбция.
Газ адсорбируется в несколько стадий:
1) Перенос молекулы газа к поверхности твёрдого тела
2) Проникновение молекулы газа в поры твердого тела
3) Собственно адсорбция, т.е. удержание молекулы газа.
Лимитирующей для процесса является самая медленная из этих трёх стадий.
Движущей силой процесса является градиент концентрации загрязняющего вещества в газе и на поверхности твёрдого тела. С ростом концентрации этого вещества на поверхности, градиент концентрации уменьшается и преобладающим процессом становится равновесный обмен молекулами.
Адсорбция рекомендуется для газа с невысокими концентрациями загрязняющих компонентов. Поглощённые вещества удаляются из спор продувкой инертным газом, паром или термической десорбцией при нагревании.
Достоинствами этого метода являются:
1)Высокая степень очистки
2)Отсутствие жидкостей
3)Газы не охлаждаются
4)Нет необходимости в насосах и энергии на перекачку
Недостатками этого метода являются:
1)Очищаются только сухие и незапылённые газы
2)Скорость движения газа через аппарат очень мала
Нейтрализация
Используется для превращения токсичных компонентов в менее токсичные за счёт введения в систему дополнительных веществ катализаторов. Катализатор, взаимодействуя с одним из компонентов газовой смеси, образует промежуточное соединение, которое затем распадается с образованием менее токсичного вещества и катализатора. Скорость каталитического окисления выше, чем термического, что позволяет сократить размеры аппарата. Существенное влияние на скорость и эффективность каталитического процесса оказывает температура газовой смеси. Для каждой каталитической реакции существуют минимальные температуры начала реакции, ниже которой катализатор не проявляет активность. С повышением температуры в заданном интервале эффективность каталитического процесса возрастает. Для осуществления процесса требуется незначительное количество катализатора, расположенного так, чтобы обеспечить максимальную поверхность контакта с газовым потоком. В большинстве случаев катализаторами являются металлы: серебро, платина, палладий или оксиды металлов: оксид меди, оксид ванадия. Катализаторы обычно наносят на огнеупорные материалы. Каталитическим процессам мешает пыль и каталитические яды. Такие методы, например, используются в каталитических коробках для очистки выхлопных газов автомобиля.
52.Конструкции абсорберов при физической абсорбции и хемосорбции.

Метод абсорбции заключается в разделении газовоздушной смеси на составные части путем поглощения одного или нескольких газовых компонентов поглотителем (абсорбентом) с образованием раствора. Состав абсорбента выбирается из условия растворения в ней поглощаемого газа. Например, для удаления из технологических выбросов таких газов, как аммиак, хлористый водород и др., целесообразно применять в качестве поглотительной жидкости воду. Для улавливания водяных паров используют серную кислоту, а ароматических углеводородов (из коксового газа) - вязкие масла.
Установки, реализующие метод абсорбции, называются абсорберами. В абсорберах жидкость дробится на мелкие капли для обеспечения более высокого контакта с газовой средой. В орошаемом скруббер-абсорбере насадка 1 размещается в плоскости вертикальной колонны 3. В качестве насадки используют кольца в перфорированными стенками, изготавливаемыми из металла, керамики, пластмассы и других материалов с максимальной коррозионной устойчивостью. Орошение колонн абсорбентом осуществляется из разбрызгивателей 2. Загрязненный газ поступает снизу и направляется вверх, подвергается непрерывной очистке.
Скорость абсорбции зависит главным образом от температуры и давления: чем выше давление и ниже температура, тем выше скорость абсорбции. Все аппараты жидкостной абсорбции делятся на три типа: колонные, тарельчатые и насадочные абсорберы.
Метод хемосорбции основан на поглощении газов и паров твердыми или жидкими поглотителями с образованием химических соединений. Реакции хемосорбции экзотермические. В качестве примера хемосорбции рассмотрим очистку газовой смеси от сероводорода мышьякощелочным методом. Химическая реакция:
Na4As2S5O2 + H2S = Na4As2S6O + H2O
При мышьякощелочном методе извлекаемый водород связывается оксисульфомышьяковой солью, находящейся в водном растворе.
Установки для хемосорбции внешне напоминают используемые при методе абсорбции. Оба этих метода называются мокрыми и в зависимости от очищаемого компонента и применяемого растворителя или поглотителя их эффективность может достигать 0, 75...0,92. Основной недостаток мокрых методов в том, что при их реализации понижается температура газов, что уменьшает их эффективность.
