11
где N – количество показателей опасности компонентов отхода для ОС; Bj – степень опасности вещества в баллах;
I – информационный показатель;
k – количество компонентов отхода.
Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2 – Отнесение отхода к классу опасности по степени опасности
|
|
|
Класс опасности отхода |
|
Степень опасности отхода для ОПС (К) |
|
|
|
|
|
|
I |
|
10(6) >= K > 10(4) |
|
|
|
|
|
|
II |
|
10(4) >= K > 10(3) |
|
|
|
|
|
|
III |
|
10(3) >= K > 10(2) |
|
|
|
|
|
|
IV |
|
10(2) >= K > 10 |
|
|
|
|
|
|
V |
|
K <= 10 |
|
|
|
|
|
|
Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов, как кремний, титан, натрий, калий, кальций, углерод, фосфор, сера в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, а также крахмал, древесные опилки и т. п. вещества относятся к практически неопасным компонентам с усредненным параметром опасности компонента Xi = 4.
При наличии в составе отходов веществ, с доказанной для человека канцерогенностью (список канцерогенных веществ дан в приложении 3) данному компоненту отхода присваивается значение Wi = 1, остальные показатели опасности не учитываются, т.е. Ki = Ci/1 = Ci.
ЗАДАНИЕ
Дано: 1. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду"
2. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Требуется: 1. Изучить Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду"
2. В соответствии с предложенными преподавателем данными установить расчетным методом класс опасности отходов для окружающей природной среды.
12
Практическая работа № 3 Оценка загрязнения воздуха населенных мест
Внастоящее время накапливаются обширные данные о содержании различных вредных химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест, в воздушной среде жилых и общественных зданий, производственных помещений, в воде водоемов и пищевых продуктах.
Под реальной химической нагрузкой следует понимать фактическую интенсивность влияния на организм человека всей совокупности химических факторов, воздействующих через воздушную среду, питьевую воду и пищевые продукты.
Всвязи с тем, что единицы измерения содержания химических веществ в разных средах различны (мг/куб. м; мг/л; мг/кг и т.д.) в качестве единицы измерения реальной нагрузки целесообразно использовать относительные величины в долях от ПДК.
Так как степень воздействия химического вещества (веществ) зависит не только от его (их) концентрации, но и длительности воздействия, то реальная химическая нагрузка должна быть отнесена к определенному времени ее осреднения (сутки, месяц, год). Вследствие того, что человек в процессе своей деятельности меняет свое место пребывания, при определении реальной химической нагрузки необходимо учитывать не только уровень загрязнения данного объекта, но и продолжительность пребывания в конкретных условиях.
Минздравом СССР разработаны и утверждены инструктивно-методические рекомендации для органов санитарно-эпидемиологических служб. Рекомендации предназначены для гигиенической оценки загрязнения воздуха населенных мест. Сведения, используемые в методике – данные натурных стационарных и маршрутных 20-минутных измерений, осуществляемых службами Госкомгидромета, Минздрава или ведомств. Фактический уровень загрязненности воздуха населенных мест оценивается по 5-балльной шкале. Загрязнение I степени (допустимое) является безопасным для здоровья населения; при загрязнении II-IV степеней негативное влияние на состояние здоровья населения увеличивается.
Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе рассчитываются согласно ГОСТ 17.23.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест».
Результирующее загрязнение атмосферы определяется в соответствии с формулой:
|
|
13 |
P |
Ki2 , |
(1) |
Степень загрязнения воздуха рассчитывается с учетом кратности превышения среднегодовой ПДК веществ, их класса опасности; количества веществ, одновременно присутствующих в воздухе, а также коэффициента их комбинированного действия.
Рассчитываем кратность превышения Кi для всех загрязняющих веществ
Ki |
|
ci |
|
|
|
(ПДКс.с. )i , |
(2) |
||||
|
|
||||
где Кi – фактическое среднегодовое загрязнение атмосферы i-м веществом в долях среднесуточного ПДК, приведенное к биологическому эквиваленту 3-го класса опасности, Сi – концентрация загрязняющего вещества в воздухе Кi определяется следующим образом.
Степень загрязнения воздуха веществами разных классов опасности приводим к концентрации загрязняющих веществ 3-го класса опасности с целью комплексной оценки. Приведение к 3-му классу опасности осуществляется по
формулам: |
|
|
|
|
|
|
|
для 1-го класса опасности: |
K1 3 |
|
K1 32,89 lgKi |
(3) |
|||
для 2-го класса опасности: |
K |
2 3 |
K |
2 |
3/2 1,55 lgKi |
(4) |
|
|
|
|
|
|
|||
для 4-го класса опасности: |
K4 3 |
K 4 3/4 1,05 lgKi . |
(5) |
||||
Полученное значение показателя Р оценивается по табл. 1. |
|
||||||
Таблица 1 – Уровень загрязненности атмосферы в зависимости от величины показателя Р и числа ингредиентов
Уровень |
|
Число загрязнителей |
|
||
загрязнения воздуха |
|
|
|
|
|
2-3 |
|
4-9 |
10-20 |
более 20 |
|
|
|
|
|
|
|
I – допустимый |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
II – слабый |
2.1-4 |
|
3.1-6 |
4.1-8 |
5.1-10 |
|
|
|
|
|
|
III – умеренный |
4.1-8 |
|
6.1-12 |
8.1-16 |
10.1-20 |
|
|
|
|
|
|
IV – сильный |
8.1-16 |
|
12.1-24 |
16.1-32 |
20.1-40 |
|
|
|
|
|
|
V – очень сильный |
>16 |
|
>24 |
>32 |
>40 |
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Используя данные таблицы 2, рассчитайте уровень загрязненности атмосферы города в зависимости от величины параметра Р. Сопоставьте полученные значения для разных лет и сделайте вывод.
14
Таблица 2 – Средний химический состав атмосферного воздуха некоторых городов, мг/м3
Город |
|
SO2 |
|
CO |
|
NO2 |
|||
|
1987 |
|
1988 |
1987 |
|
1988 |
1987 |
|
1988 |
Омск |
0.14 |
|
0.11 |
7 |
|
7 |
0.12 |
|
0.11 |
Воронеж |
0.01 |
|
0.01 |
1 |
|
1 |
0.12 |
|
0.07 |
Москва |
0.004 |
|
0.02 |
4 |
|
3 |
0.05 |
|
0.08 |
Норильск |
0.20 |
|
0.19 |
- |
|
1 |
0.02 |
|
0.04 |
Саратов |
0.15 |
|
0.22 |
1 |
|
1 |
0.04 |
|
0.05 |
ПДКс.с |
0.05 |
|
|
3 |
|
|
0.04 |
|
|
Класс опасности |
III |
|
|
IV |
|
|
II |
|
|
Задача 2. Оцените степень загрязненности атмосферного воздуха данного района токсичными выбросами ДВС, используя данные о среднегодовых концентрациях вредных веществ для данного района:
Таблица 3 – Среднегодовые концентрации вредных веществ
Вещество |
Среднегодовая |
Класс |
ПДК сс |
|
концентрация (мг/м3) |
опасности |
|
диоксид азота |
0,06 |
2 |
0,04 |
диоксид серы |
0,023 |
3 |
0,05 |
неорганическая пыль |
0,35 |
4 |
0,05 |
бензол |
0,0019 |
2 |
0,008 |
формальдегид |
0,007 |
2 |
0,003 |
фенол |
0,006 |
2 |
0,003 |
сажа |
0,08 |
3 |
0,05 |
бенз(а)пирен |
0,000002 |
1 |
0,000001 |
15
Практическая работа № 4 Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере для
стационарных источников
При решении задач, связанных с охраной окружающей среды, приоритет отдается тому комплексу мероприятий, который обеспечивает наибольшее ограничение или полное прекращение поступления во внешнюю среду неблагоприятного фактора (физического, химического).
Радикальной мерой борьбы с загрязнением атмосферного воздуха является создание замкнутых технологических процессов, при которых отсутствует выброс в атмосферу, образующийся на промежуточных стадиях производства. Перспективным является и принцип комплексного использования природного сырья по типу безотходной технологии.
Рассеивание газовых примесей в атмосфере используют для снижения их опасных концентраций в районе выброса. В приземном слое атмосферы вблизи крупных энергетических установок и других предприятий, концентрация вредных веществ в отходящих газах может превышать предельно допустимые нормы, несмотря на все применяемые меры по очистке газов и экологизацию технологических процессов. С целью снижения опасных концентраций примесей до уровня, соответствующего ПДК, применяют рассеивание пылегазовых выбросов с помощью высоких дымовых труб. Механизм рассеивания вредных веществ в атмосфере имеет сложный характер и зависит как от состояния атмосферы, так и от свойств выбрасываемых веществ. Значительное влияние на этот процесс оказывает форма струи или дымового факела, выходящего из устья трубы. В настоящее время этот метод часто используется (его техническое оформление – высокие заводские трубы), но к эффективным средствам защиты атмосферы его относить не следует.
Для характеристики объема вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу отдельными источниками загрязнения, установлена величина предельно допустимого выброса (ПДВ), которая рассчитывается по ОНД-86 и регламентируется ГОСТом 17.2.3.02-78. Целью разработки нормативов предельно допустимых выбросов является получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечение на основании этого разрешения своевременной оплаты за загрязнение атмосферного воздуха. Значения ПДВ используются для расчета и взимания экологических платежей,
| 00539 |
| 02.03 |
| 0501 Конунников ЛР1-1 |
| 10-2_ЛР |
| 10Лекция 10 |
| 1136 |
| 1304 |
| 131 |
| 1362 |
| 15.02.16 1 пара |