Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Проблемы отходности производства. Малоотходные технологии.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Экологизация и снижение природоемкостипроизвдства предполагают сокращение валового внесения в природную среду техногенных эмиссий. Сделать производство полностью безотходным невозможно. Задача вовсе не сводится к тому, чтобы устранить абсолютно все экологически отрицательные последствия производственных процессов. Ставить такую задачу равносильно намерению изобрести вечный двигатель второго рода — безэнтропийный. Условно безотходными могут быть только отдельные стадии технологического цикла производства. Создание малоотходных ресурсосберегающих технологий выдвигает ряд общих требований, направленных на качественное изменение производства это: Системный анализ производственных процессов с этих позиций позволяет определить пути создания технологий нового поколения. Малоотходные технологии в перерабатывающей промышленности основываются на производственных циклах, в которых сокращено число технологических переходов от сырья к готовой продукции, повышена замкнутость материальных потоков и, соответственно, уменьшен коэффициент вредного действия. Другое направление связано с разработкой технологий, при которых обеспечивается рециркуляция, или возвращение побочных продуктов, в основной процесс или сопутствующую технологию. Примеры таких решений — технологий второго рода — процессы регенерации и рекуперации минеральных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей, регенерации и коррекции отработанных травильных растворов и электролитов гальванического производства. Важной особенностью этих технологий является то, что, осуществляя коррекцию растворов, возвращая в основной процесс необходимые компоненты и регенерируя из водных растворов медь (а это важно для экологической безопасности стоков), они функционируют так, что без них основной технологический процесс невозможен. Другой пример технологий второго рода — это утилизация избыточного активного ила городских очистных сооружений для целей строительства, сельского хозяйства и извлечения некоторых ценных химических продуктов. В частности, для его гомогенизации и переработки предложен способ, в результате применения которого может быть получено жидкое топливо с калорийностью на уровне спирта. К этому роду технологий относится также получение биогаза на основе переработки отходов животноводства и другой биогенной органики. К технологиям третьего рода могут быть отнесены операции и процессы, в которых депонированные отходы производства, обладающие потенциалом загрязнения, используются для вторичной переработки и получения новых продуктов с пониженной химической активностью. Примеры: изготовление керамзита, шлакоблоков и других строительных и облицовочных материалов с использованием отходов добывающей промышленности, металлургии и химии; переработка автопокрышек в стойкие сантехнические изделия и т.п. Одним из характерных примеров малоотходных технологических процессов служит порошковая металлургия, которая позволяет создавать материалы и изделия с особыми, уникальными свойствами, иногда вообще недостижимыми при других технологиях. Если при металлообработке литья и проката уходит в стружку до 60-70% металла, то при изготовлении деталей из пресс-порошков потери материалов не превышают 5-7%. Преимущества порошковой металлургии выражаются не только в экономии черных металлов и других дефицитных материалов, но и в снижении загрязнения атмосферы и воды, характерного для обычных металлургических процессов. Практические задания 1. Рассчитать индекс суммарного загрязнения атмосферы в промышленном центре, используя данные таблиц 1и 2. Определить, следует ли включать данный промышленный центр в список городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Для оценки степени суммарного загрязнения атмосферы рядом веществ используется комплексный показатель — индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). ИЗА позволяет учитывать концентрации примесей многих веществ, измеренных в городе, и представить уровень загрязнения одним числом. Существуют разные методики расчета ИЗА, основанные на нахождении отношения измеренной концентрации i-гo вещества к его ПДК, но отличающиеся использованием различных весовых коэффициентов и выбором вида функции зависимости индекса от этого отношения. Наиболее часто комплексный индекс загрязнения атмосферы I(m), учитывающий m загрязняющих веществ, рассчитывается по формуле (1):
где Xi — среднегодовая концентрация i-гo вещества, ПДКi— его среднесуточная предельно допустимая концентрация, Сi — безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень загрязнения воздуха i-м веществом к степени загрязнения воздуха диоксидом серы. Значения Сi равны 0,85; 1,0; 1,3 и 1,5 соответственно для 4, 3, 2 и 1 классов опасности вещества. ИЗА, рассчитанный по формуле (1), показывает, какому уровню загрязнения атмосферы (в единицах ПДК диоксида серы) соответствуют фактически наблюдаемые концентрации m вещества в городской атмосфере, то есть показывает, во сколько раз суммарный уровень загрязнения воздуха превышает допустимое значение по рассматриваемой совокупности примесей в целом. В атмосферном воздухе городов России имеется 4-5 веществ, которые определяют основной вклад в создание уровня загрязнения. Поэтому для расчета ИЗА в конкретном населенном пункте за конкретный период необходимо сначала выбрать 5 веществ, для которых отношение средней измеренной концентрации к ПДК будут максимальны, а затем по ним с учетом класса опасности вещества рассчитать ИЗА. Например, для Перми ИЗА в 2004 году составил 12,1 (учитывались бензпирен, фенол, формальдегид, пыль, диоксид азота), в 2005 - 8,6 (учитывались бензпирен, формальдегид, фторид водорода, аммиак, диоксид азота). ИЗА зависит не только от количества выбросов, но и от климатических условий, влияющих на рассеивание загрязняющих веществ и формирование приземных концентраций. В России загрязнение считается низким, если ИЗА <5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА, равном или большем 14. 2. Определить эффективность очистки выбросов от пыли при использовании пылеулавливающего аппарата, если концентрация пыли в газовом потоке до очистки составляет 120 мг/м3, а концентрация пыли в газовом потоке после очистки составляет 20 мг/м3. Определение эффективности очистки h = Cвх – Cвых ------------------= 120-20/120 = 0,83 Cвх где Свхи Свых – массовые концентрации пыли в газе до и после очистки
3. Рассчитать индекс загрязненности для поверхностных вод и определить класс качества воды рыбохозяйственного водного объекта. Для решения задачи используйте данные таблиц 1 и 2.
Для комплексной оценки качества поверхностных и морских вод применяется индекс загрязненности вод (ИЗВ). Для поверхностных вод он рассчитывается по формуле: ИЗВ= ИЗВ=
4. Рассчитать объем образования отработанных люминесцентных ртутьсодержащих ламп. Для освещения административных помещений предприятия и объектов соцкультбыта применяются лампы люминесцентные ртутьсодержащие типа ЛБ 40; ЛБ 60; ЛБ 80, ДРЛ. Расчет объема образования отхода V0(т/год) в виде отработанных ламп можно произвести по формуле: V0= ni·mi·ti·10-6/ ri, где ni– количество установленных ламп i-той марки, шт; mi – вес одной лампы, гр; ti – фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/год; ri – эксплуатационный срок службы ламп и i-той марки, час. В расчет принять усредненный вес лампы ЛБ 40 – 330 гр, ЛБ 60 – 350 гр, ЛБ 80 – 360 гр, ДРЛ - 400 гр. Эксплуатационный срок службы ламп (паспортные данные) 12000 часов.Фактически из-за низкого качества изготовления, эксплуатационный срок службы снижен до 6000 час/год.
5.. Определить суммарную экологическую техноемкость территории района, если известны экологические емкости компонентов природной среды: воздуха 70 т/год, воды 40 т/год, земли 20 т/год. Принять: значения коэффициентов вариации для естественных колебаний содержания основных субстанций в среде: для воздуха Х1=3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-18; просмотров: 622; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.) |