Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы экологической безопасности. Учебное пособие
.pdf
– ИЗАВ, из которых загрязняющие вещества поступают в атмо-
сферный воздух с установленной ограниченной поверхности или площади (далее – площадные ИЗАВ, вид неорганизованных ИЗАВ);
– ИЗАВ, из которых загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух по установленной линии значительной протяженности, например, аэрационные фонари цехов (далее – линейные ИЗАВ).
Работа по проведению инвентаризации
включает следующее.
Этап 1
На этом этапе составляется краткая характеристика предприя-
тия, как объекта ОНВ и ИЗАВ.
При проведении инвентаризации выбросов проводятся следующие
мероприятия.
Обследуется территория объекта ОНВ, анализируется проектная
документация объекта ОНВ, виды деятельности (технологии производства), данные предыдущей инвентаризации выбросов, результаты
производственного экологического контроля и государственного экологического надзора
за период действия предыдущей инвентаризации
выбросов.
Определяются сооружения, технические устройства, оборудование, технологические или иные процессы, являющиеся источниками
образования и выделения ЗВ и выявляются все ИЗАВ, из которых
непосредственно в атмосферный воздух поступает поток газа, содержащий загрязняющие вещества.
Систематизируются сведения о пространственном размещении
ИЗАВ на объекте ОНВ (карта-схема
предприятия).
Изучаются состояние и условия эксплуатации установок очист-
ки газа (далее – газоочистные установки, ГОУ).
Устанавливаются типы (организованный, неорганизованный), ви-
ды (точечный, линейный, площадный), наименование (труба, вентшахта, аэрационный фонарь, дефлектор, свеча и др.) и геометриче-
ские характеристики ИЗАВ (длина, ширина, высота, при наличии
устья – вид и
размеры устья источника).
Определяются координаты стационарных ИЗАВ; систематиза-
ция сведений о пространственном размещении выявленных ИЗАВ
осуществляется путем определения координат ИЗАВ, присвоения
ИЗАВ порядковых номеров и подготовки карты-схемы объекта ОНВ
51

в целом или его части (далее – карта-схема). На карте-схеме с соблюдением принятого масштаба отображаются:
– все сооружения, здания, корпуса, установки на объекте ОНВ,
границы его территории, ИЗАВ с указанием их номеров;
– границы санитарно-защитной зоны, ближайшей жилой застройки,
зон с особыми условиями использования земельных участков, в
том
числе размещения объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха
детей и их оздоровления.
Определяются показатели выбросов, в том числе устанавливается
качественный и количественный состав выбросов с учетом всех загрязняющих веществ, которые могут образоваться, выделиться и поступить
в атмосферный воздух (перечень ЗВ и их концентрации
), а также определяются показатели отходящих газов (скорость, температура, давление,
влажность, плотность, объемный расход и мощность выброса).
Характеристики ИЗАВ и показатели выбросов определяются для
всех основных режимов работы технологического оборудования (установки) и стадий технологических процессов.
Документируются результаты инвентаризации выбросов.
В ходе инвентаризации выбросов при определении качественных
и количественных показателей
выбросов должны быть выявлены,
учтены и проанализированы изменения показателей выбросов во времени, обусловленные неодновременной, неравномерной работой оборудования, изменениями режимов работы оборудования и стадийностью процессов, в ходе которых образуются и выделяются загрязняющие вещества (далее – нестационарность выбросов).
Этап 2
Проводятся расчеты согласно Правилам разработки и утвержде-
ния методик расчета выбросов
ЗВ в атмосферный воздух стационар-
ными источниками, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 16.05.2016 № 422.
Расчеты выбросов осуществляются отдельно для каждого ИЗАВ
и документируются с приложением исходных данных, источников их
получения и описанием процедуры расчета с указанием применяемых
методов расчета.
52

Для объектов ОНВ, на которых функционирует более 50 ИЗАВ,
допускается рассматривать отдельно каждое структурное подразделение (например, промплощадку, цех, обособленную территорию объ-
екта ОНВ) и проводить независимую нумерацию ИЗАВ для этих
структурных подразделений.
Для определения показателей выбросов организованных источ-
ников используются преимущественно инструментальные методы.
В случае использования расчетных методов в отчет о
результатах ин-
вентаризации выбросов включается обоснование выбора и применения
использованных методов.
Расчетные методы с использованием результатов измерений от-
дельных характеристик источника выбросов, расхода сырья или топлива, а также загруженности, продолжительности работы оборудования применяются для инвентаризации выбросов: от неорганизованных
ИЗАВ и других источников.
По результатам инвентаризации выбросов составляется отчет,
содержащий данные инвентаризации и утверждаемый хозяйствующим
субъектом, осуществляющим хозяйственную или иную деятельность
на объекте ОНВ с указанием даты утверждения.
Мощность выброса ЗВ на конкретном ИЗАВ для стационарного
режима работы рассчитывают путем усреднения величин мощностей
выбросов ЗВ для каждой пробы по формуле
M
ЗВ()
k
M
ЗВ
,
m
где m – число отобранных проб (не менее трех).
Годовой выброс ЗВ (т/год) от всего объекта ОНВ рассчитывается
как сумма годовых выбросов этого ЗВ из всех ИЗАВ данного объекта
ОНВ. Данные о результатах инвентаризации выбросов, ее корректировки хранятся хозяйствующим субъектом в бумажном и электронном
виде и подлежат постоянному хранению
.
Перечень программ для вычислительных машин, используемых для
расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе (за исключением выбросов радиоактивных веществ), получивших положительное заключение экспертизы Росгидромета, публи-
53

куется на его официальном сайте. В настоящее время в такой перечень
включены следующие программы:
1) программный комплекс УПРЗА «Эколог» (версия 4.60);
2) программный комплекс «Эколог–город» (версия 4.60);
3) программа для ЭВМ «ЭКОцентр-PPBA» (версия 2.0), разработ-
чик – ООО «ЭКОцентр» (г. Воронеж);
4) программный комплекс «ЭРА» (версия 3.0), разработчик – ООО
НПП «Логос-Плюс» (г. Новосибирск);
5) программный комплекс «Web-
Призма» (версия 6.00), разработ-
чик – ЗАО НПП «ЛОГУС» (г. Красногорск Московской обл.)
2.6. Защита атмосферного воздуха от загрязнения
Способы очистки пылегазовых потоков можно классифициро-
вать по методам удаления твердых и жидких частиц, по методам удаления газообразных веществ (табл. 4).
Таблица 4
Классификация систем очистки пылегазовых потоков
Способ очистки Классификация
Улавливание аэрозольных частиц
Очистка газов в сухих механических пылеуловителях
Очистка газов в мокрых пылеуловителях
По пылеосадительным камерам (с заслонками,
с горизонтальными полками, с лабиринтами,
с наклонными полками); циклоны одиночные
(с тангенциальным входом, с осевым входом),
групповые циклоны; батарейные циклоны (параллельные, последовательные)
По конструкции скруббера (полый скруббер,
скрубберы с насадками); с предварительным
распылением орошаемого раствора (скруббер
Вентури, брызгальный и противоточный
скрубберы, барботажный и пенный аппараты);
по типам используемых механизмов осаждения
(гравитационные, центробежные, инерционные)
54

Продолжение табл. 4
Способ очистки Классификация
Улавливание аэрозолей фильтрами (фильтрация)
Самопроизвольное или преднамеренное прохождение
жидкости или газа через пористую среду, которое может
сопровождаться отделением
взвешенных частиц, задерживаемых пористой средой.
Улавливание аэрозолей электрофильтрами
Улавливание газообразных загрязняющих веществ
Абсорбция
Процесс избирательного поглощения жидкостью газов
или паров из газовых смесей.
Различают абсорбцию физическую и хемосорбцию. При
хемосорбции кроме физического растворения газа происходит его химическое взаимодействие с жидкостью
По материалам фильтра (тканевые, волокнистые, зернистые); по состоянию насыпного
слоя (неподвижный, двигающийся, псевдоожиженный (орошаемый)), по видам конструкции (рукавные, плоская развернутая
, клиновые, каркасные, рамные); по спо-
ткань
собу регенерации ткани (встряхивание, обратная продувка); по числу секций в установке
(однокамерные, многосекционные)
По количеству зон осаждения электрофильтра
(одноступенчатые, двухступенчатые); по виду
сечения (трубные, прямоугольные); по способу
очистки (мокрые, сухие); по диапазонам рабочих температур
По видам улавливаемых веществ (оксид серы,
аммиак, хлор, сероводород, органические газообразные загрязнители); по видам абсорбентов
(вода,
щелочной раствор, малолетучая органическая жидкость, растворы, содержащие оксиды железа и цинка, сульфиды кобальта, никеля
и молибдена, известь, известняк); по характеру
использования жидкостей (однократная, с регенерацией); по конструкции оборудования
(абсорберы с насадками, скрубберы Вентури и
брызгальные, мокрые электрофильтры, колонны с отражателем и тарельчатые)
Адсорбция
Это поверхностное явление.
Накопление молекулярных
частиц на поверхности, а не в
объеме твердого или жидкого
вещества, называется адсорбцией.
По видам очищаемых газов (газы с сильным
запахом: пары растворителей, пары эфира, пары ацетона, выхлопные газы, сероводород
и т. д.); по видам адсорбентов (активированный
уголь, адсорбенты оксидные и кремнийсодержащие
, импрегнированные сорбенты (с пропиткой); по видам оборудования (сменные
55

Продолжение табл. 4
Способ очистки Классификация
Молекулярные частицы или
вещества, которые концентрируются или накапливаются на
поверхности, называются адсорбатом, а материал, на поверхности которого происходит адсорбция, называется
адсорбентом.
Адсорбированные молекулярные частицы могут быть удалены с поверхности адсорбента. Для разделения газовых
или паровых смесей, очистки
и осушки газа, улавливания из
парогазовых смесей
ценных
органических веществ используют адсорберы
Конденсация
Конденсация газовой смеси
проводится обычно в две ступени: вначале при охлаждении
водой (если начальная температура воды не превышает
18 °С), затем – рассолом при
температуре –15 °С. Поэтому
температура газов на выходе
из первой ступени конденсатора составляет 22 °С и на
выходе из второй ступени
конденсатора понижается до
–10 °С.
Процессы
конденсации газовых смесей, связанные с отводом больших количеств тепла
хладагентами, осуществляются
контейнеры с адсорбентом, адсорберы с тонкими и высокими слоями адсорбента, с движущимся слоем и со сжиженным слоем)
По видам очищаемых газов (пары вещества
с температурой, близкой к точке росы, органические соединения, углеводороды); по конструкции оборудования (с охлаждением при
непосредственном контакте и косвенном)
56

Окончание табл. 4
Способ очистки Классификация
в теплообменных аппаратах –
конденсаторах. Различают
прямоточную конденсацию,
при которой образующийся
конденсат и пары движутся в
одном направлении, и противоточную конденсацию, при
которой образующийся конденсат течет навстречу поднимающимся парам. Прямоточная конденсация осуществляется в горизонтальных или
вертикальных конденсаторах
при движении паров сверху
вниз. Противоточная конденсация осуществляется в
кальных конденсаторах при
движении паров снизу вверх
Дожигание По видам очищаемых газов (углеводороды,
Химические методы очистки По видам улавливаемых веществ (оксид азота,
верти-
органические соединения); по типам горелок
(с регулируемой подачей топлива, многоструйные, с предварительным смешиванием,
форсунки); по видам топлива (нефть, газ)
оксид серы); по характеру процесса (некаталитическое восстановление добавками аммиака,
селективное каталитическое восстановление
Стоимость очистки газов складывается из стоимости установки
фильтров и самой стоимости очистки газов. Окончательное суждение
о преимуществах того или иного аппарата или установки принимается после длительных опытно-промышленных сравнительных испытаний.
57

Пример. Снижение выбросов оксида серы может осуществляться
несколькими путями: использованием топлива с меньшим содержанием серы; предварительным извлечением серы из топлива, связыванием
серы в сульфаты и сульфиты в процессе сжигания топлива. Но наиболее перспективным способом связывания серы в процессе сжигания
топлива является его сжигание во взвешенном слое известняка.
Вопросы для самоконтроля
1. Состав атмосферного воздуха. Чем мы дышим?
2. Принципы, на основе которых атмосферу делят на слои в верти-
кальном направлении.
3. Отличия гомосферы и гетеросферы.
4. Функции атмосферы.
5. Понятие «загрязнение атмосферного воздуха».
6. Классификация источников загрязнения атмосферного воздуха
(ИЗАВ).
7. Нормативы НДВ, ВСВ. Основные отличия.
58

Глава 3
ТЕХНИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ ВОД
3.1. Водные ресурсы Земли
Мировым океаном покрыто почти 70,8 % площади земного шара.
Общие запасы воды на Земле оцениваются громадной величиной –
около 1500 млн км
содержатся в виде пара в атмосфере Земли. Вода присутствует во всех
живых организмах. Все эти виды водных ресурсов динамически взаимодействуют благодаря постоянному природному круговороту воды,
основу которого составляют процессы ее испарения и конденсации.
Гидросфера тесно связана с другими элементами биосферы – атмосферой и литосферой.
стему: ОКЕАН – АТМОСФЕРА – СУША.
Однако громадное количество воды не означает с потребительской
точки зрения человечества ее повсеместного изобилия, так как 97,5 %
всех запасов воды на планете Земля приходится на Мировой океан,
вода которого из-за высокого содержания солей (среднее – 35 г/л) не
пригодна для бытовых
Из оставшихся 2,5 % запасов пресной воды 75 % заморожено в полярных льдах и горных ледниках, еще 24 % находится под землей
в виде грунтовых вод, еще 0,5 % – в почве в виде влаги. Из этого следует, что на поверхностные источники пресной воды приходится всего
0,2 % мировых запасов воды. Таким образом, запасы доступных
использования пресных вод (т. е. вод, содержание солей в которых
3
(~ 1,5 · 1018 т). Триллионы тонн воды постоянно
Круговорот воды образует в целом замкнутую си-
и производственных нужд человека.
для
59

не превышает 1 г/л) оцениваются всего 0,2–0,3 % от суммарного объема водных ресурсов Земли.
Кроме того, пресноводные ресурсы неравномерно распределены на
земном шаре. Так, в России, богатейшей стране по запасам пресных
вод, около 90 % суммарного стока рек приходится на бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов и всего 8 % – на бассейны Каспийского и
Азовского морей, где проживает свыше 80 % населения Рос-
сии. К тому же водопотребление в мире растет. Основными потреби-
телями воды являются:
– промышленность с ее наиболее водоемкими отраслями, такими
как горнодобывающая, металлургическая, нефтехимия, целлюлознобумажная и пищевая промышленность;
– сельское хозяйство с его аграрным сектором (полив, орошение
и т. д.);
– коммунально-бытовые
нужды (объем потребляемой воды зави-
сит от региона и уровня жизни, в крупных городах как Москва, например, 500–600 л воды в сутки на человека).
Из анализа водопользования за 5–6 прошедших десятилетий вытекает, что ежегодный прирост безвозвратного водопотребления, при
котором использованная вода безвозвратно теряется для природы, составляет 4–5 % (некоторые перспективные расчеты
показывают, что
при сохранении таких темпов потребления и с учетом прироста населения и объемов производства к 2100 г. запасы пресной воды на планете истощатся). В нашей стране стоки рек Волга, Дон, Днепр уменьшились. Используемая в сельском хозяйстве вода по большей части расходуется на испарение и образование растительной биомассы
и не
возвращается в реки. Уже сейчас в наиболее обжитых районах страны
сток рек сократился на 8 %, а такие реки, как Волга, Дон, Терек
и Урал – на 11–20 %. Весьма драматична судьба Аральского моря –
почти полностью прекратившего свое существование из-за чрезмерного забора вод рек Сырдарья и Амударья на орошение. Важной задачей
в свете рассмотренного выше является повсеместная и постоянная
охрана всех видов водных ресурсов от все более возрастающих антропогенных нагрузок.
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
