
- •Содержание:
- •1.Описание принятой схемы очистки и анализ свойств обращающихся продуктов и используемых материалов.
- •1.1. Описание принятой схемы очистки.
- •1.2. Анализ свойств обращающихся продуктов и используемых материалов в проектируемом технологическом процессе очистки.
- •Взвешенные вещества.
- •Биохимическое потребление кислорода (бпк).
- •Хлориды
- •Азот общий
- •Фосфор общий
- •2. Определение величины экологической опасности до введения в строй очистных сооружений.
- •3. Определение величины экологической опасности после введения в строй очистных сооружений с учетом вероятности и ущерба от возникновения аварийных ситуаций.
- •3.1. Построение дерева неполадок технологического процесса функционирования очистных сооружений по выбранной технологической схеме.
- •3.2. Определение вероятность неблагоприятных событий.
- •3.3. Оценка вероятности развития тех или иных аварий и выбор наиболее вероятной.
- •3.4. Количественный экологический анализ аварийной ситуации.
- •3.4.1. Оценка энергетического потенциал взрывоопасности проектируемых очистных сооружений.
- •3.4.2. Определение массы выбрасываемых веществ при авариях, состав возможных выбросов и/или сбросов, их агрегатные состояния.
- •3.5. Оценка последствия аварий.
- •3.5.1. Выявление концентрации и направления дрейфа выделившихся/сброшенных веществ при аварии.
- •3.5.2. Определение масштабов и размеров зоны возможных разрушений.
- •3.5.3. Установление экологического ущерба от аварий.
- •3.6. Расчет интегрального показателя опасности объекта после его введения в строй с учетом опасности регламентной работы.
- •4. Определение потенциальной опасности (по) очистного оборудования.
- •5. Разработка плана мероприятий для снижения вероятности возникновения наиболее опасной аварии и ее последствий, а также возможного экологического ущерба.
- •6. Планируемые показатели по после выполнения разработки плана мероприятий по снижению вероятности возникновения неблагоприятного события.
- •Список используемой литературы.
Фосфор общий
Под общим фосфором понимают сумму минерального и органического фосфора. Концентрация общего растворенного фосфора (минерального и органического) в незагрязненных природных водах изменяется от 5 до 200 мкг/дм3. Фосфор - важнейший биогенный элемент, чаще всего лимитирующий развитие продуктивности водоемов. При поступлении избытка соединений фосфора происходит так называемое изменение трофического статуса водоема, сопровождающееся перестройкой всего водного сообщества и ведущее к преобладанию гнилостных процессов (и, соответственно, возрастанию мутности, солености, концентрации бактерий). Один из вероятных аспектов процесса эвтрофикации - рост сине-зеленых водорослей (цианобактерий), многие из которых токсичны. Выделяемые этими организмами вещества относятся к группе фосфор- и серосодержащих органических соединений (нервно-паралитических ядов). Действие токсинов сине-зеленых водорослей может проявляться в возникновении дерматозов, желудочно-кишечных заболеваний; в особенно тяжелых случаях - при попадании большой массы водорослей внутрь организма - может развиваться паралич.
Основной формой неорганического фосфора при значениях pH водоема больше 6,5 является ион HPO42- (около 90%). В кислых водах неорганический фосфор присутствует преимущественно в видеH2PO4-. Концентрация фосфатов в природных водах обычно очень мала - сотые, редко десятые доли миллиграммов фосфора в 1 дм3, в загрязненных водах она может достигать нескольких миллиграммов в 1 дм3. Подземные воды содержат обычно не более 100 мкг/дм3 фосфатов; исключение составляют воды в районах залегания фосфорсодержащих пород.
Общее токсическое действие солей фосфорной кислоты возможно лишь при весьма высоких дозах и чаще всего обусловлено примесями фтора.
В методике оценки экологической ситуации, принятой Госкомэкологией РФ, рекомендован норматив содержания растворимых фосфатов в воде - 50 мкг/дм3. Полифосфаты можно описать следующими химическими формулами: Men(PO3)n, Men+2PnO3n+1, MenH2PnO3n+1. Полифосфаты малотоксичны. Токсичность полифосфатов объясняется их способностью к образованию комплексов с биологически важными ионами, особенно с кальцием. Установленное допустимое остаточное количество полифосфатов в воде хозяйственно-питьевого назначения составляет 3,5 мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности - органолептический).
2. Определение величины экологической опасности до введения в строй очистных сооружений.
Система очистки сточных вод молокозавода, до введения в строй устройства для осуществления глубокой очистки сточных вод, включает в себя механическую очистку на барабанной решетке. Решетка работает автоматически и обеспечивает надежную защиту от засорения насосов, вентилей, арматуры. Далее сточные воды поступают в смеситель-усреднитель. После усреднителя вода направляется на флотатор, где неэмульгированные капельки масел и частички жиров отделяются и направляются на утилизацию.
Количественный и качественный состав сточных вод молокозавода, сбрасываемых в систему канализации г. Иваново, представлен в таблице №3. Ежедневно на предприятии образуется около 1500 м3 сточных вод
(≈62,5 м3/ч).
Таблица 3
Количественный и качественный состав сточных вод молокозавода.
№ п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя, (мг/л) |
Допустимая Концентрация, (мг/л) |
1 |
Взвешенные вещества |
350 |
280 |
2 |
БПК |
1200 |
270 |
3 |
Хлориды |
150 |
400 |
4 |
Азот общий |
60 |
0.39 |
5 |
Фосфор |
6 |
0.2 |
Потенциальная опасность без введения в строй очистных сооружений определяется как произведение вероятности неблагоприятного события на ущерб, причиненный окружающей среде: ПО=Rмо, руб, Rмо– математическое ожидание риска, Rмо = Р×У, где: Р – вероятность возникновения опасного для ОС события при аварийной ситуации, У– размер вреда от возникновения опасного для ОС события. Таким образом, Р~1. В соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» приказ Минприроды России от 13 апреля 2009 г. N 87[1].
Исчисление размера вреда, причиненного водному объекту сбросом вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод и (или) дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод, производится по формуле:
Уi
= Квг
× Кв
× Кин
×
×
Мi ×
Киз,
Увв=1.15×1.41×1.93×30×0.105×1= 9.858 тыс. руб.
УБПК=1.15×1.41×1.93×5×1.395×1= 21.832 тыс. руб.
Уазот=1.15×1.41×1.93×280×0.089×5= 389.998 тыс. руб.
УР=1.15×1.41×1.93×280×0.0087×2= 15.249 тыс. руб.
У = 9.858+21.832+389.998+15.249=436.937 тыс. руб.
где: У - размер вреда, тыс. руб.;
Квг - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от времени года, определяется в соответствии с таблицей 1 приложения 1 к настоящей Методике, Квг =1.15;
Кв - коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов), определяется в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящей Методике, Кв=1.41;
Кин - коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую экономического развития, Кин=1,93;
Нi - таксы для исчисления размера вреда от сброса i-го вредного (загрязняющего) вещества в водные объекты определяются в соответствии с таблицей 3 приложения 1 к настоящей Методике:
Нвв = 30 тыс. руб./т; НБПК=5 тыс. руб./т;
Назот = 280 тыс. руб./т; НР = 280 тыс. руб./т;
Мi - масса сброшенного i-го вредного (загрязняющего) вещества определяется по каждому загрязняющему веществу в соответствии с главой IV настоящей Методики, т;
Мi = Q × (Cфi – Cдi) × Т × 10–6,
Мвв = 62.5×(350-280)×24×10–6=0.105 т,
МБПК = 62.5×(1200-270)×24×10–6=1.395 т,
Мазот = 62.5×(60-0.39)×24×10–6=0.089 т,
МР = 62.5×(6-0.2)×24×10–6=0.0087 т.
i — загрязняющее вещество, по которому исчисляется размер вреда;
Q — расход сточных вод и (или) загрязненных дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод, с превышением содержания i-го вредного (загрязняющего) вещества определяется по приборам учета, а при их отсутствии — расчетным путем в соответствии с документами, на основании которых возникает право пользования водными объектами, и иными способами и методами расчета объема сброса сточных вод и их характеристик, м3/час;
Cфi — средняя фактическая за период сброса концентрация i-го вредного (загрязняющего) вещества в сточных водах и (или) загрязненных дренажных (в том числе шахтных, рудничных) водах, определяемая по результатам анализов аккредитованной лаборатории как средняя арифметическая из общего количества результатов анализов (не менее 3-х) за период времени Т, мг/дм3;
Cдi — допустимая концентрация i-го вредного (загрязняющего) вещества в пределах норматива допустимого (предельно допустимого) сброса или лимита сброса при его наличии на период проведения мероприятий по снижению сбросов вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты, мг/дм3;
Т — продолжительность сброса сточных вод и загрязненных дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод с повышенным содержанием вредных (загрязняющих) веществ, определяемая с момента обнаружения сброса и до его прекращения, час;
10–6 — коэффициент перевода массы вредного (загрязняющего) вещества в т.
Киз - коэффициент, учитывающий интенсивность негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект, определяется в соответствии с пунктом 11.2. настоящей Методики:
Киз вв=1, Киз БПК=1, Киз азот=5, Киз Р=2.
ПО=Rмо=Р×У=1*436.937 = 436.937 тыс. руб., т.к. вероятность возникновения аварии равна – 1, У=436.937 тыс. руб./сут.