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

Экологизация природопользования в г. Волжском и регионе

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Глава 2. Состояние изученности проблемы загрязнения окружающей
среды отходами металлургических предприятий.
2.1. Загрязнение атмосферного воздуха и почвы.
Одним из наиболее актуальных вопросов экологизации металлургической промышленности является нормирование и контроль содержания тяжелых металлов в промвыбросах. В результате работы металлургических предприятий на поверхность земли ежегодно поступает не менее 54650 т. меди, 121500 т. цинка, 89000 т. свинца, 12000 т. никеля, 765 т. кобальта, 1500 т. молибдена, 30,5 т. ртути. Концентрация промышленных выбросов в воздухе и поступление их на единицу поверхности земли зависит не только от количества выбрасываемого продукта, но и от высоты выброса. Чем выше производится выброс, тем при прочих равных условиях, меньшее количество веществ поступает на единицу поверхности. Считается, что зона максимального загрязнения находится в пределах расстояния, равного 10-40 кратной высоте трубы при высоком и горячем выбросе и 5-20-кратной высоте трубы при низких промышленных выбросах (11, с. 416).
В ряде исследований отмечается влияние промышленного комплекса на более дальние расстояния в направлении господствующих ветров (12, 11, 13). Степень разбавления выброса атмосферным воздухом находится в непосредственной зависимости от расстояния, которое этот выброс прошел. Снижение концентрации выбросов в атмосфере по мере удаления от промышленного загрязнителя влечет за собой уменьшение загрязнения почвенного покрова (14, с. 27; 15, с. 52).
Скорость ветра также влияет на распределение продуктов техногенеза по поверхности земли. Чем выше скорость ветра, тем интенсивнее происходит перемешивание выброса с атмосферным воздухом, тем ниже концентрация загрязнителя в атмосфере и тем меньшее количество продуктов техногенеза выпадает на единицу поверхности. Однако указанная закономерность правомерна лишь при выбросах на небольшой высоте. В последние десятилетия появилось понятие "опасная скорость ветра", которая вычисляется по формуле Берлянда. В соответствие с этой формулой в тех населенных местах, где преобладают низкие холодные выбросы промышленных предприятий, наивысшие концентрации в атмосфере можно ожидать при скорости ветра 1-2 м/с. В районах размещения промышленных предприятий с высокими трубами и горячими выбросами высокие концентрации наблюдаются при ослаблении ветра до состояния штиля, так как при этом увеличивается поступление загрязнителей на единицу поверхности (16, с. 23).
На рассеивание промышленных выбросов сильное влияние оказывает температурная инверсия. В инверсионных условиях ослабляется турбулентный режим, в связи с чем ухудшаются условия рассеивания выбросов.
21
Большое значение для распределения загрязнителей имеет влажность воздуха. При высокой влажности в связи с утяжелением частиц за счет конденсации влаги выбросы концентрируются в более узком приземном слое атмосферы и выпадают на земную поверхность. Основные процессы удаления аэрозолей из атмосферы: осаждение частиц в элементы осадков путем конденсации, вымывание их дождем. Время нахождения взвешенных частиц в атмосфере зависит как от их физико-химических свойств, так и от ряда метеорологических факторов. Частицы с большим диаметром быстрее оседают на земную поверхность, чем частицы с малым диаметром (см. 11, с.
207).
На распределение продуктов техногенеза по земной поверхности существенно влияет макро- и мезорельеф, поскольку он, во-первых, изменяет характер движения воздуха, что приводит к изменению полей концентрации загрязнителей, и, во-вторых, участвует в перераспределении продуктов техногенеза, уже попавших на земную поверхность. Известны случаи, когда почвы подчиненных ландшафтов, загрязненные низкими холодными выбросами, содержали большее количество выбросов, чем почвы автономных ландшафтов. Но так как степень загрязнения земной поверхности является функцией целого ряда факторов (метеорологических условий, размера и характера выбросов), то в некоторых случаях влияние рельефа на распределение продуктов техногенеза может проявляться недостаточно ярко. Это связано в тем, что приток выбросов на более высокие участки поверхности превосходит размеры внутреннего перераспределения и поэтому почвы депрессий будут загрязнены значительно слабее, чем почвы автономных ландшафтов (17, с. 60).
Миграционная способность многих вовлекаемых в техногенез элементов, в том числе и токсичных, существенно изменяется в зависимости от кислотно-щелочной и окислительно-восстановительной характеристики среды, в которую они попадают (18, с. 27). В резко восстановительных условиях миграционная способность меди, никеля, кобальта, цинка уменьшается по сравнению с окислительными на 1-2 порядка. Существенно влияют на подвижность элементов и кислотно-щелочные условия. В кислой окислительной среде медь, цинк, никель и такие токсичные элементы как свинец, ртуть, более подвижны, чем в нейтральной или щелочной окислительной. Наоборот, молибден, ванадий, селен более подвижны в щелочной среде, чем в кислой (19, с. 33).
Поведение продуктов техногенеза определяется не только физико­химическими условиями среды, в которую они попадают, но и индивидуальными особенностями самих компонентов. Одним из самых опасных токсикантов, попадающих в почву с отходами промышленного производства, является ртуть. Изучение миграции соединений ртути показывает, что верхний слой полноразвитого почвенного профиля обладает очень высокой сорбционной способностью и вымывание ртути из почв значительно (20, с. 168). Соединения ртути более подвижны в почвах кислых, легких по механическому составу, с невысоким содержанием гумуса.
22
Органические соединения ртути летучи и способны быстро испаряться с поверхности. Это свойство наиболее ярко проявляется на почвах легкого механического состава (21, с. 184).
Продукты сгорания угля, отходы металлургической промышленности являются источниками поступления в почву одного из самых ядовитых элементов – мышьяка. Наиболее сильно мышьяк аккумулируется в почвах, содержащих активные формы железа, алюминия и кальция. Миграция мышьяка протекает более интенсивно, если элемент поступает на поверхность почвы в больших количествах (22, с. 4).
Вблизи предприятий, выбрасывающих в атмосферу фтористые соединения, наибольшая адсорбция фтора наблюдается в почвах, богатых илистыми и коллоидными частицами. Растворимые фтористые соединения могут перемещаться по профилю с нисходящим током влаги и загрязнять при этом грунтовые воды. При насыщении почвы фтористыми соединениями отмечается разрушение структуры и снижение водопроницаемости почв (23, с. 85).
Один из сильных канцерогенов, губительно влияющих на живые организмы – свинец. При выплавке и очистке этого элемента на каждую тонну в атмосферу выбрасывается до 25 кг неиспользованного свинца (24, с.
167). Установлена высокая адсорбционная способность гумусового горизонта почв по отношению к свинцу, максимальные концентрации которого зарегистрированы в верхнем 15-см слое почвенного профиля. В то же время отмечена возможность незначительной миграции свинца в дерново­подзолистых почвах и транзитный перенос его из верхних горизонтов в нижние на почвах эродированных склонов (25, с. 73). Главную роль в фиксации свинца играет органическое вещество. Основным механизмом фиксации является коагуляционное свертывание свинца грунтами, обладающими свободной парой электронов. Адсорбция свинца гумусом и устойчивость свинцово-гумусовых связей увеличивается при подщелачивании среды.
Кроме гумуса, в фиксации свинца почвой участвует глинистые минералы, хотя и в меньшей степени. Механизм фиксации зависит от кислотности среды. В целом свинец достаточно прочно удерживается почвой (26, с. 282).
Менее сильно, чем свинец, но все же достаточно прочно закрепляется в верхнем почвенном горизонте кадмий, который попадает на земную поверхность в результате сгорания дизельного топлива, при плавке руд и внесении удобрений. Максимальная адсорбция кадмия наблюдается в почвах с высокой емкостью поглощения, высоким содержанием гумуса и высоким значением pH. Миграция кадмия по профилю протекает тем интенсивнее, чем ниже в почвах содержание гумуса и легче механический состав (27, с. 9).
Цинк, попадающий в почву с отходами металлургического производства, более мобилен, чем кадмий и свинец. Особенно интенсивно цинк мигрирует на эродированных почвах. Изучение миграции цинка на почвенных колонках показало, что он перемещается на большое расстояние в условиях повышенной влажности. Доказано, что цинк более подвижен на почвах
23
легкого механического состава, чем на тяжелых почвах. Под действием органического вещества и кальция повышается фиксирующая способность почв по отношению к этому элементу. Миграция цинка тем интенсивнее, чем большее его количество приходится на единицу поверхности (28, с. 319).
2.2. Загрязнение поверхностных и подземных вод.
Большой объем промышленных выбросов в окружающую среду объясняется несовершенством технологических процессов и схем производства. Поэтому основным мероприятием, кардинально решающим проблему и предупреждающим загрязнение почв тяжелыми металлами, является совершенствование технологии производства с тем, чтобы отходы производства не выбрасывались в окружающую среду. Большие перспективы глубокой очистки сточных и природных вод с извлечением ценных, редких и рассеянных элементов открывает создание и применение синтетических сорбентов с необходимыми физико-механическими свойствами и экстрагентов, обладающих более высокой селективностью и кинетикой. Перевод медной промышленности на гидрометаллургию устранит большие потери цинка и других металлов при плавке.
В цветной металлургии разрабатываются замкнутые водооборотные схемы для обогатительных фабрик с очисткой сточных вод методами электрофлотации, напорной флотации и флотфлокуляции. Ряд методов утилизации практически всех типов промышленных отходов позволяет почти полностью ликвидировать сбросы во внешнюю среду. В производстве хлора и щелочи предстоит сокращение, а затем и полное исключение из производственного цикла ртути (29, с. 31).
В настоящее время уже имеются примеры работы промышленных предприятий, в которых выброс тяжелых металлов в окружающую среду сведен к минимуму. В США, например, для горнодобывающей промышленности разработаны и внедрены мероприятия, предупреждающие загрязнение водных бассейнов. Для очистки сточных вод горнодобывающей промышленности применяют известняк, ионообменные смолы, обратный осмос, нейтроосмос (сочетание применения известняка и обратного осмоса), вымораживание, электролиз, пенную очистку и т.д. (30, с. 75).
В ряде случаев промышленного производства целесообразно глубокое захоронение промышленных отходов, содержащих тяжелые металлы и другие опасные вещества в местах, подходящих для этого по своей геологической структуре. При этом изучается действие таких захоронений на водоносные горизонты почвы, а также возможности оконтуривания мест захоронения отходов с помощью бутилового каучука. Перспективно использование флотационных отходов для производства строительных материалов.
В Японии разработан способ получения цемента из промышленных отходов, содержащих ртуть, шестивалентный хром и другие опасные вещества. Дешевые бетонные блоки, изготовленные из такого цемента, не
24
опасны для окружающей среды и могут быть использованы в строительстве. Каменноугольная зола, содержащая большое количество тяжелых металлов, при добавлении известняка также дает хороший цемент (31, с. 64).
В целях охраны окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами перспективны биологические методы очистки. Например, в золотоносных концентратах содержится до 10% мышьяка, который при плавке загрязняет окружающую среду. Бактериальное выщелачивание обеспечивает осаждение 80-90% токсиканта (32 с. 12). В настоящее время проводятся исследования по микробиологической очистке сточных вод на предприятиях цветной металлургии, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности (33, с. 3-7).
На основе создания благоприятных условий для жизнедеятельности микроорганизмов непосредственно в почве разработан метод очистки грунтовых вод от марганца и железа. Имеются данные о том, что микроорганизмы могут обеззараживать окружающую среду, в том числе и почву от соединений ртути. В почвах, загрязненных ртутью, обнаружены бактерии типа Pseudomonas, которые методом восстановления выделяют из фенил-, этил- и метилртути металлическую ртуть (34, с. 75).
Не менее перспективна, чем очистка, микробиологическая гидрометаллургия. Уже сейчас этим методом получают медь, уран, цинк и мышьяк. В США 10% меди добывают этим способом. Метод весьма рентабелен и не приводит к загрязнению окружающую среду. В России и других странах ведутся исследования по разработке методов добычи висмута, марганца, свинца и других металлов с помощью микроорганизмов (см. 31, с. 67).
Важным мероприятием по охране окружающей среды от вредного действия промышленных выбросов является прогнозирование изменений природных комплексов при работе промышленных предприятий и экстраполяции этих данных на территорию со сходными почвенно­климатическими условиями, в которых предполагается строительство. Подобный прогноз может быть осуществлен методами математического моделирования, либо методами создания модельных экосистем (35, с .1-63). Также прогнозирование должно учитываться при строительстве новых промышленных предприятий.
В России приняты специальные постановления по рациональному использованию и защите от загрязнений оз. Байкала, Каспийского моря, бассейнов рек Урала, Дона, Оби, Иртыша. Значительные денежные средства выделяются для реконструкции промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду, а также для строительства очистных сооружений. Например, в г. Зеленограде предприятия сбрасывают в реку воду более чистую, чем ее забирают из реки. Ниже очистных сооружений расположено форелевое хозяйство и пионерские лагеря (см. 31, с. 69).
Главные водоохранные меры в промышленности:
25
- снижение водоемкости производства вплоть до перехода на
безотходную и "сухую" технологию, другими словами, не использовать воду в технологических процессах во всех случаях, где это возможно;
- локальная очистка промышленных сточных вод, т.е. замкнутое
оборотное водоснабжение, основой которого является очистка сточных вод, которые содержат одно или группу однородных загрязнений;
- изменение технологии производства, позволяющее получать сточные
воды, легко поддающиеся очистке или регенерации.
Чрезвычайно важное значение имеет локальная очистка сточных вод. Большое преимущество этого направления охраны вод заключается в том, что очистке подвергается сточная вода, содержащая одно загрязнение или несколько однородных. Технология такой очистки проще, экономичнее и несоизмеримо более эффективна, чем любые способы очистки сточных вод, содержащих много самых разнообразных загрязнений. Локальная очистка должна проводиться непосредственно при выходе технических сточных вод с предприятия, из его отдельных цехов или с производственных линий. При этом не допускается смешения сточных вод, содержащих разнородные загрязнения.
Иллюстрируем этот способ на примере одного из крупных уральских металлургических заводов. Сточные воды разных цехов по характеру загрязнений разделены на четыре группы: отработанные травильные растворы, промывные воды травильных отделений, сточные воды с преимущественно взвешенными веществами, маслосодержащие сточные воды. Для регенерации каждой из этих групп сточных вод разработана специальная технология и созданы специальные установки. Регенерация позволяет настолько освободить сточные воды от загрязнений, что они оказываются пригодными для повторного многократного использования на этом же предприятии.
Такая мера позволила перейти на замкнутый цикл водоснабжения, который не следует смешивать с простым и притом малоэффективным незамкнутым оборотным водоснабжением, что позволяет экономить энергию, но сопровождается отрицательными в смысле охраны водных ресурсов залповыми сбросами сточных вод в реки и водоемы, так как на них обычно не рассчитана пропускная способность очистных сооружений.
Между тем при замкнутом цикле сброс сточных вод в реки исключается, а подпитка из водоисточника составляет всего 2-3% общего водопотребления. Все это открыло возможность для перевода предприятия на бессточную систему водоснабжения с общим расходом воды 400 тыс. м3/сут, или около 150 млн. м3/год, что приблизительно соответствует размерам водоснабжения города с населением 1 – 1,5 млн. человек. Система локальной очистки позволила использовать все содержащиеся в сточной воде отходы производства и отключить техническое водоснабжение от канализации (36, с.
194).
26
2.3. Экологизация металлургической промышленности на примере ОАО "Волжский трубный завод".
В настоящее время охрана окружающей среды стала неотъемлемой
частью грамотного ведения бизнеса. На заводах Трубной Металлургической Компании (ТМК), в том числе на ОАО "Волжский трубный завод" (ВТЗ), принята "Экологическая политика предприятия", которая предусматривает снижение воздействия на окружающую среду одновременно с увеличением объемов производства.
В 2000 году на предприятии ОАО "Волжский трубный завод" организована экологическая служба, в состав которой вошла лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС). ЛООС состоит из трех групп: группы охраны воздушного бассейна, группы охраны водного бассейна и группы промсанитарии. ЛООС организует и обеспечивает плановый и оперативный аналитический контроль за содержанием загрязняющих веществ в выбросах от стационарных источников загрязнения, в атмосферном воздухе санитарно­защитной зоны (СЗЗ) предприятия, в сточных и природных (подземных) водах. Осуществляет контроль за эффективностью работы водо-пыле­газоочистных сооружений и установок.
В апреле 1999 года проведена аккредитация лаборатории в Системе аккредитации аналитических лабораторий Госстандарта России на техническую компетентность в области количественного химического анализа сточных и природных вод, промышленных выбросов, атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, микроклимата и физических факторов. Аттестат аккредитации в Госреестре № Росс Ru. 0001.511739.
Система качества действует на предприятии более 10 лет. Впервые сертификатное соответствие международным требованиям – стандартам ISO 9001 и API QI было получено в 1993 году. С тех пор неоднократно проводилась ресертификация СК на соответствие требованиям ИСО 9001. В настоящее время на заводе осуществлен переход от системы качества к системе менеджмента качества (СМК) и проведена сертификация по стандарту ИСО 9001:2000 (37).
2.3.1. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.
Согласно проведенной ЛООС инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и разработанного на ее основе проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласованных с Госкомэкологией Волгоградской области, на предприятии имеется 293 источника загрязнения, из них 246 – организованных. ОАО "ВТЗ" осуществляет выбросы вредных веществ в атмосферу на основании разрешения № 41 от 10.01.2003 г., выданного ГУПР и "Охраной окружающей среды МПР России по Волгоградской области» сроком действия 01.01.2003 – 31.12.2007 гг.
Основными загрязняющими веществами являются двуокись азота, пыль с содержанием оксида кремния < 20 %, а также оксид марганца (табл. 1)
27
Таблица 1
Наименование вещества
ПДК
Класс
опасности
Выброс загрязняющих
веществ, т/год
Пыль с содержанием SiO2 < 20 %
0,5
3
962,108
SiO2 20-70 %
0,3
3
33,170
SiO2 > 70 %
0,15
3
37,491
Оксиды Fe
0,04
3
158,888
MnO2
0,01
2
29,123
CrO3
0,0015
1
0,062
Hg
0,0003 1 0,000003
Pb
0,001
1
7,838
P2O5
0,15
2
0,364
NO2
0,085
2
842,16
Фенол
0,01
2
0,58
CO2
5,0
4
3394,31
Этиловый спирт
5,0
4
5,177
Дивинил
3,0
4
0,000014
Na2CO3
0,04
ОБУВ
1,296
Пары масла
0,05
ОБУВ
0,429
Фосфорная кислота
0,02
ОБУВ
0,858
Итого
5713,8
Место
отбора
проб
Определяемое
вещество
ПДК, мг/м3
Количество
анализов
Средняя концентрация по кварталам,
мг/м3
I
II
III
IV
СЗЗ
Взвешенные
вещества
0,5
22
0,184
0,24
0,15
0,17
NO2
0,085
24
0,046
0,035
0,035
0,03
MnO2
0,01
22
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
CO2
5,0
24
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
Ni
0,001
1
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
Химический состав промвыбросов в атмосферу ОАО "ВТЗ" по данным 2005 г.*)
*)
По данным Лаборатории охраны окружающей среды ОАО "Волжский трубный завод".
В 2006 году на предприятии осуществлена модернизация системы газоочистки в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ). Оборудование для промышленной газоочистки поставила канадская компания "QUAD Engineering", являющаяся одним из ведущих мировых производителей в этой области. На стадии проектирования был привлечен к независимой оценке предлагаемых инженерных решений Московский институт федерального значения "ГИПРОГАЗОочистка", который вынес положительное заключение. В течение августа – октября 2006 г. на предприятии осуществлены работы по монтажу оборудования с внедрением современной системы автоматизации управления газоочисткой.
В ноябре 2006 г. осуществлен пуск новой системы, что позволило снизить содержание загрязняющих веществ в санитарно-защитной зоне (С33) предприятия до уровня значений, не превышающих ПДК.
Таблица 2
Результаты контроля атмосферного воздуха в СЗЗ ОАО "ВТЗ" в 2006 г.*)
28
Место
отбора
проб
Определяемое
вещество
ПДК, мг/м3
Количество
анализов
Средняя концентрация по кварталам,
мг/м3
I
II
III
IV
Граница
СЗЗ и
жилой
зоны
Взвешенные
вещества
0,5 4 0,2
0,17
0,1
0,18
NO2
0,085
4
0,029
0,051
0,029
0,03
MnO2
0,01
3
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
CO2
5,0
4
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
Ni
0,001
3
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
*)
По данным Лаборатории охраны окружающей среды ОАО "Волжский трубный завод".
За 2006 год не обнаружено превышений ПДК в СЗЗ, кроме двух случаев по диоксиду азота на ее границе (1,2-1,3 ПДК), следовательно, на предприятии действует достаточно высокая эффективность газоочистки.
ОАО "Волжский Трубный завод" не осуществляет сброс сточных вод в природные водоемы. Осуществляется водоотведение и очистка ливневых и промышленных стоков на биологических очистных сооружениях ОАО "Волжский азотно-кислородный завод" (ВАКЗ), а хозяйственно-бытовых стоков в коммунальные канализационные сети по соответствующему договору с МУП "Водоканал". ГУПР Волгоградской области 26.02.03 выдано "Разрешение на неорганизованный сброс загрязняющих веществ в составе сточных дождевых, талых и поливочных вод с территории природопользования на рельеф местности сроком действия 01.01.2003 г. –
31.12.2007 г.
ОАО "ВТЗ" является источником следующих видов сточных вод:
1) хозяйственно-бытовые стоки. Сбор их осуществляется с площадки
завода и через городскую канализационную станцию (КНС) № 8 они перекачиваются на ОАО "ВАКЗ", где проходят полную биологическую очистку;
2) условно чистые стоки из системы водоподготовки и системы
отопления. Сброс их вместе с атмосферными осадками осуществляется в сеть условно-чистых сточных вод ОАО "ВАКЗ";
3) химически загрязненные стоки от производства. Их сбор,
транспортировка и очистка осуществляется в блоке химической установки БХУ ТПЦ-2, затем производится их отведение на 1-ую очередь очистных сооружений ОАО "ВАКЗ";
4) локально очищаемые сточные воды. В состав сооружений локальной
очистки входят первичные отстойники № 1 и № 2, горизонтальный отстойник, первичный отстойник ТПЦ-2, горизонтальный отстойник на 20 секций, отстойник SR-9, SR-11, SR-7 и станция нейтрализации МИ-2. Периодичность замены фильтров 1 раз в квартал. После прохождения через фильтрующую станцию стоки поставляются на биологические очистные сооружения ОАО "ВАКЗ". В таблице 3 представлены данные о химическом составе сточных вод ОАО "ВТЗ" за 2006 г.
2.3.2. Мониторинг сточных вод.
29
Таблица 3
Показатели
Химически загрязненные
стоки
Условно-чистые стоки
Хозяйственно-бытовые
стоки
ПДК,
мг/л
Концентр.,
мг/л
Сброс,
т
ПДК,
мг/л
Концентр.,
мг/л
сброс,
т
ПДК,
мг/л
Концентр.,
мг/л
Сброс,
т
pH
6,5-8,5
6,5-8,5
6,5-8,5
Солесодержание
3000
2345
164,99
1628
872
3451,17
500
447
1508,6
Железо
2-8
3,2
0,21 2 2
6,506
1,15
0,8
2,4
Никель
1,8
0,1
0,0096
Хром 3+
0,48
0,0
0,0
Кальций
3200
231,3
22,755
Марганец
1000
62
32,22
Фтор
11
2,7
0,357
ХПК
200
95
40,09
300
46
131,42
БПК 87
34
143,571
136
22,92
66,87
Взвешенные вещества
100
34
230,294
170
22,57
64,9
Нефтепродукты
25
36
161,492 3 1,6
4,71
Хлориды
90
9,0
257,152
Фосфаты
9
1,1
3,2
Химический состав сточных вод на ОАО "ВТЗ" за 2006 г. (38)
Из представленных данных видно, что в основном состав сточных вод всех категорий отвечает нормам ПДК, за исключением содержания нефтепродуктов в условно-чистых сточных водах.
В природных водах из наблюдательных скважин на промотвале "ВТЗ" определяется 14 ингредиентов, в т.ч. ионы никеля, хрома 6+, фторидов, нитратов и нитритов.
В столовых и административно-бытовом корпусе на территории завода контролируется качество хозпитьевой воды на содержание химических веществ, в. т.ч. на остаточный активный хлор. Аналитический контроль в природной и сточной воде проводится по методикам, предназначенным для целей экологического контроля.
С целью получения достоверной оперативной информации о качестве анализов в лаборатории проводится внутренний оперативный контроль сходимости, воспроизводимости, точности результатов количественного химического анализа.
Результаты анализа отобранных проб заносятся в журналы, сопоставляются с нормативными значениями ПДВ, ПДК и договорными нормами и доводятся до сведения руководителей лаборатории и цехов. В случае превышения нормативов в цеха направляются предписания для устранения причин превышений.
2.3.3. Утилизация твердых промышленных отходов.
ОАО "ВТЗ" осуществляет деятельность по складированию, размещению, захоронению, уничтожению отходов, кроме радиоактивных отходов. С точки зрения деятельности обращения с отходами производства и потребления ОАО «ВТЗ» относится к 1-ой категории.
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]