Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Экономика в сфере безопасности. Экономические методы определения эффективности использования природных ресурсов. Практикум-1

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
569 Кб
Скачать
☆

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер

Номер

Существующий

Затраты на реализацию i-го мероприятия Cij,

вари-

предпри-

объем выбро-

тыс. руб. по уменьшению выбросов массой mij, т

анта

ятия

сов, т

 

 

Номер варианта

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

C1j

m1j

C2j

m2j

C3j

m3j

C4j

m4j

23

1

43,0

63,0

13,0

39,0

14,0

54,0

16,0

 

 

 

2

38,0

47,0

11,0

35,0

13,0

62,0

14,0

 

 

 

3

92,0

54,0

17,0

49,0

15,0

64,0

25,0

108,0

35,0

 

4

86,0

49,0

13,0

85,0

18,0

41,0

23,0

96,0

32,0

24

1

103,0

73,0

23,0

49,0

27,0

106,0

21,0

54,0

32,0

 

2

41,0

65,0

13,0

48,0

17,0

38,0

11,0

 

 

 

3

99,0

91,0

29,0

109,0

41,0

52,0

14,0

84,0

15,0

 

4

27,0

42,0

10,0

34,0

8,0

29,0

9,0

 

 

25

1

82,0

52,0

17,0

48,0

22,0

76,0

19,0

39,0

24,0

 

2

19,0

52,0

9,0

24,0

6,0

13,0

4,0

 

 

 

3

67,0

33,0

11,0

68,0

13,0

87,0

17,0

45,0

26,0

 

4

34,0

65,0

14,0

43,0

7,0

84,0

13,0

 

 

41

Практическое занятие 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. Общие сведения

Выделяют следующие виды водоохранных мероприятий:

1.Мероприятия, направленные на совершенствование самой технологии использования воды.

Это сокращение потребления воды на единицу произведенной продукции, применение оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, борьба с потерями воды на производстве и т.д. Оборотное водоснабжение – это относительно быстрое повторное поступление использованной воды в технологические циклы после ее очистки. При повторно-последовательном водоснабжении вся отработанная вода направляется для вторичного использования в другом производстве без промежуточной очистки.

2.Мероприятия по очистке сточных вод.

3.Мероприятия, осуществляемые непосредственно на водоемах. К ним относится очистка водной поверхности от нефтяной пленки

иплавающих предметов, удаление загрязненного грунта, периодическая уборка макрофитов. Нефть, обработанная таким веществом, быстро коагулируется в комки, которые оседают на дно, смешиваются с илом и разлагаются бактериями.

4.Мероприятия, проводимые на водосборе.

Это создание водоохранных зон и лесозащитных полос, проведение противоэрозионных мероприятий, строительство прудов, организация безопасной технологии складирования, использования минеральных удобрений, ядохимикатов и др.

Очистка сточных вод осуществляется механическими, химическими, физико-химическими, биологическими методами. Наиболее дешевая – механическая очистка сточных вод применяется для вы-

деления взвесей. Основными формами очистки являются процеживание, отстаивание, фильтрование. Методы механической очистки применяются во всех отраслях народного хозяйства в качестве предварительного этапа. Этот способ очистки является основным в металлургии, горнорудной и горно-химической промышленности. Ме-

42

ханическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 2/3 нерастворимых примесей, а из промышленных – более 9/10.

Химическая очистка сточных вод применяется для выделения не-

органических примесей. При обработке сточных вод реагентами происходит их нейтрализация, выделение растворенных соединений, обесцвечивание и обеззараживание стоков. Химические методы позволяют очищать сточные воды со значительными колебаниями в них концентраций загрязняющих веществ. Определенным недостатком метода является накопление в процессе очистки значительного количества осадков.

Физико-химическая очистка применяется для очистки сточных вод от грубо- и мелкодисперсионных частиц, коллоидных примесей, растворенных соединений. Это высокопроизводительный способ очистки, но отличается высокой стоимостью. К физико-химическим методам относитсяфлотация,экстракция,адсорбция,ионныйобменидр.

Флотация ускоряет осветление промышленных сточных вод и удаляет из них взвешенные вещества, нефть, нефтепродукты, жиры, поверхностно-активные вещества. Сущность этого процесса состоит

внасыщении стоков воздухом, к пузырькам которого прилипают частицы твердых веществ, всплывающие на поверхность.

Адсорбцию применяют при невысоком содержании органических веществ в сточных водах. В качестве адсорбента используется активированный уголь и органические, синтетические сорбенты. При ионообменном способе очистки легкие ионы водорода или ионы щелочных металлов замещаются на ионы цветных и тяжелых металлов. При этом удаляемое вещество концентрируется, а не разрушается. Для этого способа применяют синтетические ионообменные смолы.

Окисление – один из перспективных методов очистки сточных вод. Используется озон, хлор, диоксид хлора, перманганат калия и другие окислители, позволяющие окислять остаточные растворенные

вводе, устойчивые к биологическому разрушению органические вещества. При эвапорации сточные воды нагревают до кипения. Насыщенный водяной пар извлекает из воды примеси. Затем пар пропускают через нагретый поглотитель, в котором примеси задерживаются.

Биологический метод очистки сточных вод применяется для уда-

ления растворенных органических соединений. Метод основан на способности микроорганизмов разлагать растворенные органические соединения. Биологическая очистка осуществляется как в очистных сооружениях, так и в естественных условиях. К недостаткам метода

43

относится способность активного ила увеличиваться в размерах при перегрузке очистных сооружений и выносить в водоемы после очистки соединения азота и фосфора. Имеется несколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: биофильтры, биологические пруды и аэротенки.

Вбиофильтрах сточные воды пропускают через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают процессы биохимического окисления.

Вбиологических прудах в очистке сточных вод участвуют все организмы, населяющие водоем. Заросли камыша наряду с бактериями

иводорослями выполняют роль живых фильтров, поглощающих многие загрязняющие вещества, уничтожают своими выделениями болезнетворные бактерии. Густые заросли тростника на площади 1 га поглощают из воды и почвы и аккумулируют в своих тканях до 5…6 т различных солей. За сутки с 1 га водной поверхности гиацинтом извлекается 44 кг N, 44 кг К, 34 кг Nа, 22 кг Са, 4 кг Mn.

Аэротенки – огромные резервуары из железобетона, заполненные активным илом из бактерии и микроскопических животных. Эти живые организмы быстро развиваются. Из-за значительного количества органических веществ в сточных водах и избытка подаваемого кислорода, бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты, которые минерализуют органические соединения. Ил с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, амебы и другие животные используют в пищу бактерии, не слипающиеся в хлопья.

Сточные воды перед биологической очисткой подвергают механической, а после нее химической или физико-химической. Биологический метод дает хороший результат при очистке коммунальнобытовых стоков. Его применяют для очистки сточных вод нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической промышленности.

Применяемые методы очистки позволяют снизить уровень загрязнения воды лишь на 80 %, в более совершенных сооружениях – до 95 %. Даже в высокоразвитых странах мира очищают не все сточные воды. В Германии очищают 64 % бытовых стоков, в Швеции – 10 % стоков остаются неочищенными, 15 % подвергают механической очистке. Стоимость очистных сооружений часто достигает 10–20 % стоимости строительства предприятий. В отдельных отраслях промышленности, например, в целлюлозно-бумажной и нефтехимической, затраты на очистку достигают 25 % всех производственных

44

затрат. С повышением степени очистки до 98–99 % стоимость очистных сооружений увеличивается в несколько раз.

Только очистными сооружениями полностью предотвратить загрязнение водоемов не удается. В комплексной охране водных ресурсов важное значение придается экономии чистой воды. Для этого сокращают нормы потребления ее на технологические процессы, ведут борьбу с утечкой, водяное охлаждение заменяют воздушным и т.д. Большое внимание уделяется сохранению растительности, имеющей водоохранное значение. В промышленности значительное количество воды экономится при внедрении прогрессивных технологических процессов. На старых нефтехимических заводах для переработки 1 т нефти расходуется 18 … 22 м3 воды, на современных заводах с оборотным водоснабжением и системами воздушного охлаждения – 0,12 м3/год.

4.2.Методические указания к расчету экономической эффективности водоохранных мероприятий

Пример 4.1. Требуется определить экономическую эффективность комплекса водоохранных мероприятий и выяснить эффективно или не эффективно осуществлять проект доочистки сбрасываемых сточных вод промышленных предприятий в реку Дон.

Исходные данные: для предотвращения загрязнения водного объекта в бассейне реки Дон (северо-восточная часть Ростовской области) разработан проект доочистки сбрасываемых сточных вод промышленных предприятий.

Основные технико-экономические показатели для расчета экономической эффективности природоохранного мероприятия приведены в табл. 4.1.

 

Таблица 4.1

Технико-экономические показатели

 

 

 

Показатели

Значение показателя

Годовой объем сбрасываемых сточных вод Vс, млн м3/год

50,0

Капитальные вложения в сооружения доочистки сточных вод

144,72

К, млн руб.

 

Текущие годовые расходы на эксплуатацию и обслуживание

78,39

сооружений водоохранного назначения С, млн руб.

 

В том числе амортизация основных фондов природоохранно-

3,618

го назначения а, млн руб.

 

Процентная ставка по депозитам Е, доли ед.

0,15

45

4.2.1. Методика расчета экономической эффективности проведения водоохранных мероприятий

Экономическую эффективность инвестиций в ПМ можно оценить

спомощью следующих показателей:

–чистый дисконтный доход (ЧДД);

–индекс доходности (ИД);

–внутренняя норма доходности (ВНД);

–срок окупаемости.

Величина предотвращенного экономического ущерба от загрязнения окружающей среды равна разности между расчетными величинами ущерба, который имел место до осуществления рассматриваемого природоохранного мероприятия, и остаточного ущерба после проведения этого мероприятия.

Предотвращенный ущерб, руб., определяется по формуле

П У1– У2 ,

(4.1)

где У1 и У2 – ущерб соответственно до и после осуществления водоохранного мероприятия.

Экономическая оценка ущерба от сброса загрязняющих веществ У, руб., в водохозяйственный участок, согласно методике [4], определяется по формуле

У Кинд Y к М ,

(4.2)

где Y – показатель удельного ущерба, численное значение которого может меняться в зависимости от уровня цен или уровня инфляции (примем его значение равным 400 руб/усл. т); Кинд – коэффициент индексации удельного ущерба;

δк – константа, имеющая разное значение для различных водохозяйственных участков (коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам рек), определяется по табл. 4.8; М – приведенная масса годового сброса примесей данного источника в водохозяйственный участок.

Значение величины М, усл. т, определяется по формуле

N

 

М Ai mi ,

(4.3)

i 1

46

где i – вид сбрасываемой примеси;

N – общее количество примесей, сбрасываемых в водный объект промышленным предприятием;

Аi – показатель относительной опасности сброса i-го вещества в водоем. Величина этого показателя приведена в табл. 4.9;

mi –общаямассагодовогосбросаi-йпримесивданныйводный объект.

Так как предприятие сбрасывает сточные воды, нескольких типов, различающихся степенью очистки, то необходимо определить общую массу годового сброса i-й примеси в водоем, т, поступающую со всеми типами выпускающих сточных вод, по формуле

K

 

mi mij ,

(4.4)

j 1

где mij – масса годового сброса i-го вещества в водоем от данного источника со сточными водами j-го типа.

Если принять, что концентрация i-й примеси в поступающих в водоем сточных водах j-го типа в течение года относительно постоянна, то масса годового поступления i-го вещества со сточными водами, т, может быть определена по формуле

mij Сij Vсj ,

(4.5)

где Сij – концентрация i-й примеси, поступающей со сточными водами j-го типа;

Vсj – объем годового сброса в водоем сточных вод j-го типа данным предприятием.

Исходные данные для расчета ущерба до и после проведения мероприятия на рассматриваемом водохозяйственном участке приведены в табл. 4.2 и 4.3.

Рекомендации по расчету экономической эффективности природоохранного проекта:

1.Вычислить по формуле (4.2) годовую оценку ущерба до и после проведения мероприятия, предварительно рассчитав значение приведенной массы годового сброса примесей по формуле (4.3).

2.Определить значения ЧДД, ИД и ВНД от осуществления данного экологического мероприятия.

3.Рассчитать срок окупаемости капитальных вложений, используемых на строительство станции доочистки.

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2

Масса годового сброса загрязняющих примесей до проведения

 

 

 

 

 

 

природоохранного мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрации в сточных водах и

Общие

 

 

 

 

 

 

 

массы годового сброса веществ

массы

 

 

 

 

Загрязняющие

 

со сточными водами всех типов

годового

ПДКр/х,

Аi,

М =

вещества

 

 

Тип 1, Vс1 =

 

 

Тип 2, Vс2

=

сброса

г/м

3

усл.

= Аi mi,

 

 

= 40 млн м3/год

= 10 млн м3/год

вещества

 

т/т

усл.т/год

 

 

 

Сi1,

 

 

mi1,

 

 

Сi2,

 

mi2,

в водоем,

 

 

 

 

 

 

 

г/м3

 

 

т/год

 

 

г/м3

 

т/год

mi, т/год

 

 

 

 

Взвешенные

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вещества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БПК

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАВ

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефть

 

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масло

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азот общий

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сульфаты

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлориды

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железо

 

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медь

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинк

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формальдегид

 

 

–

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ацетофенол

 

 

–

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ацетонитрил

 

 

–

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутиловый спирт

 

–

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изопрен

 

 

–

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диметилдиоксан

 

–

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.3

Масса годового сброса загрязняющих примесей после проведения

 

 

 

 

 

природоохранного мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрации в сточных водах и

Общие

 

 

 

 

 

 

массы годового сброса веществ

массы

 

 

 

 

 

Загрязняющие

со сточными водами всех типов

годового

ПДКр/х,

 

Аi,

М =

 

Тип 1, Vс1

=

 

Тип 2, Vс2 =

сброса

 

 

 

 

Аi mi,

вещества

= 40 млн м3/год

= 10 млн м3/год

вещества

г/м3

усл.т/т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в водо-

 

 

 

 

усл.т/год

 

 

 

 

 

mi1,

 

Сi2,

 

mi2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сi1, г/м3

 

 

 

ем, m ,

 

 

 

 

 

 

 

т/год

 

г/м

3

 

т/год

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взвешенные

 

130

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вещества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БПК

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАВ

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Окончание табл. 4.3

 

Концентрации в сточных водах

Общие

 

 

 

 

и массы годового сброса ве-

 

 

 

 

массы

 

 

 

 

ществ со сточными водами всех

 

 

 

 

годового

 

 

М =

Загрязняющие

 

типов

 

ПДКр/х,

Аi,

 

 

сброса

Аi mi,

вещества

 

 

 

 

г/м3

усл.т/т

Тип 1, Vс1 =

Тип 2, Vс2 =

 

= 40 млн м3/год

= 10 млн м3/год

вещества

 

 

усл.т/год

 

 

 

 

 

в водоем,

 

 

 

 

Сi1,

mi1,

Сi2,

mi2,

 

 

 

 

mi, т/год

 

 

 

 

г/м3

т/год

г/м3

т/год

 

 

 

Нефть

0,2

 

–

 

 

 

 

 

Масло

1

 

–

 

 

 

 

 

Азот общий

10

 

–

 

 

 

 

 

Сульфаты

20

 

30

 

 

 

 

 

Хлориды

16

 

–

 

 

 

 

 

Железо

–

 

–

 

 

 

 

 

Медь

–

 

–

 

 

 

 

 

Цинк

–

 

–

 

 

 

 

 

Формальдегид

–

 

15

 

 

 

 

 

Ацетофенол

–

 

10

 

 

 

 

 

Ацетонитрил

–

 

12

 

 

 

 

 

Бутиловый спирт

–

 

14

 

 

 

 

 

Изопрен

–

 

0,2

 

 

 

 

 

Диметилдиоксан

–

 

0,3

 

 

 

 

 

4.2.2. Пример расчета экономической эффективности проведения водоохранных мероприятий

Определить экономический эффект и общую экономическую эффективность защиты водоема от загрязнения сточными водами завода, расположенного в г. Новосибирске. Капиталовложения на строительство очистных сооружений К по предварительным подсчетам составляют 130 тыс. руб., текущие затраты С на их эксплуатацию – 50 тыс. руб/год, среднеустойчивый сброс сточных вод w 490 м3/сут. Содержание загрязнителей К, приведено в табл. 4.4

 

 

 

Таблица 4.4

 

Содержание загрязнителей, мг/л

 

 

 

 

Вещество

 

До проведения комплекса водо-

После устройства очист-

 

 

охранных мероприятий

ных сооружений

Взвешенные вещества

 

800

80

БПК

 

140

15

Нефть и нефтепродукты

 

230

25

Масла минеральные

 

23

2,5

49

Методика расчета:

1. Годовой сброс сточных вод (W) определяется по формуле W = w (количество дней в году).

В нашем случае

W490 365 179 103 м3/год.

2.Значение приведенной * массы годового сброса примесей определяется по формуле

M Ai Ki W ,

(4.6)

где Ki – концентрация i-го вещества, т/м3.

Расчет приведенной массы годового сброса загрязняющих веществ сводим в табл. 4.5

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.5

Годовой сброс загрязняющих веществ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загрязняющие вещества

 

Ki

Аi,

 

W,

 

Мi,

 

Мг/л

 

т/м3

усл.т/т

 

м3/год

 

т/год

До

проведения водоохранных мероприятий

 

 

 

Взвешенные вещества

800

 

0,8∙10–3

0,05

 

179∙103

 

7,16

БПК

140

 

0,14∙10–3

0,33

 

179∙103

 

8,27

Нефть и нефтепродукты

230

 

0,23∙10–3

20

 

179∙103

 

823,40

Масла минеральные

23

 

0,023∙10–3

100

 

179∙103

 

411,70

Mi = ∑Mi

 

 

 

 

 

 

 

1250,53

После

проведения

водоохранных

мероприятий

 

 

 

 

Взвешенные вещества

80

 

0,08∙10–3

0,05

 

179∙103

 

0,72

БПК

15

 

0,015∙10–3

0,33

 

179∙103

 

0,89

Нефть и нефтепродукты

25

 

0,025∙10–3

20

 

179∙103

 

89,50

Масла минеральные

25

 

0,0025∙1033

100

 

179∙103

 

44,75

Mi = ∑Mi

 

 

 

 

 

 

 

135,86

3. Определяем годовую оценку ущерба до У1 и после У2 проведения водоохранных мероприятий на рассматриваемом участке по

формулам (4.7) и (4.8):

 

У1 γσk 1 400 0,34 1250,53 1 700 752,08 руб/год,

(4.7)

У2 γσk 2 400 0,34 135,86 18 476,96 руб/год.

(4.8)

4. Определяем экономическую эффективность проведения запланированных водоохранных мероприятий с учетом данных по капитальным вложениям и текущим затратам. Результаты расчета сводим в табл. 4.6.

50

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]