Поиск по сайту:


Основные понятия

Для большинства людей, живущих на планете Земля, очевидно, что, вступая в XXI в., человечество тянет за собой тяжелый «воз» нерешенных проблем XX в. — века технического прогресса, не только одарившего нас немыслимыми ранее благами цивилизации, но и поставившего сообщество людей на грань экологического кризиса. Одной из таких нерешенных проблем является защита окружающей среды от постоянно возрастающего техногенного воздействия. В XX в. человечество вступило в эру глобальных технологических процессов, затрагивающих окружающую природную среду в целом. Вместе с тем развитие техники насытило нашу жизнь дома, на работе огромным количеством устройств, приспособлений, приборов, которые в корне изменили воздействующую на нас каждую минуту окружающую «микросреду». В повседневной жизни мы стали обращать все больше внимания на электромагнитные поля, шумы, ионизирующие излучения и т.д.

Далее

Организационно-правовые основы инженерной экологии

Проблема гармонизации взаимодействия человека с окружающей средой является комплексной, требующей для своего решения усилий в различных направлениях: техническом, организационном, административном, экономическом, социальном. Правовая база решения этой комплексной проблемы должна опираться на строгие юридические нормы.

Далее

Структура и состав атмосферы

Атмосфера — газовая оболочка Земли массой около 5,9 • 1015 т, компоненты которой распределены неравномерно. В зависимости от температуры можно выделить несколько зон, располагающихся на различных высотах от Земли.

Далее

Классификация загрязнителей атмосферы

В зависимости от периодичности различают выбросы постоянные (или непрерывные) и периодические (залповые), в том числе аварийные. Газообразные загрязнители и аэрозоли выбрасываются в атмосферу через дымовые трубы, аэрационные фонари и различные вентиляционные устройства. В зависимости от их высоты источники выброса подразделяются на высокие (Я > 50 м), средней высоты (Я = 10...50 м), низкие (Я = 2...10 м), наземные (Н < 2 м).

Далее

Источники загрязнения атмосферы

Существуют два вида источников загрязнения атмосферы: естественные и антропогенные. На рис. 2.1 представлены основные источники загрязнения атмосферы [4-6].Космическая пыль образуется из остатков сгоревших в атмосфере Земли метеоритов. Ежегодно на Землю выпадает 2...5 млн т космической пыли. Природная пыль также является составной частью земной атмосферы. Оца представляет собой мельчайшие твердые взвешенные в воздухе частицы радиусом 10-6...10-5 м и ядра конденсации со средним радиусом 5 ■ 10-6 м.

Далее

Последствия загрязнения атмосферы

Характер распределения загрязнений в атмосфере подчиняется второму закону термодинамики. Различные загрязнители, выброшенные из дымовых труб, постепенно рассеиваются в воздухе, разбавляясь до уровней, не представляющих опасности. Ветры увеличивают скорость рассеяния и перемешивания, а воздушные потоки, направленные от земли, выносят загрязнения в верхние слои атмосферы.

Далее

Управление качеством атмосферного воздуха

Предприятия, выпускающие той или иной вид продукции, взаимодействуют с экосистемами, вызывая при этом их деградацию. Например, в результате загрязнения воздушного бассейна происходит разрушение рекреационных экосистем. Улучшения ситуации можно достичь при условии гармонизации отношений природных и технических комплексов и компонентов путем создания и эксплуатации эколого-экономической системы. Такая система представляет собой совокупность технических устройств и взаимодействующих с ними элементов природной среды, которые в ходе совместного функционирования обеспечивают, с одной стороны, высокие производственные показатели, а с другой — поддержание в зоне своего влияния благоприятной экологической обстановки, а также максимально возможное сохранение и воспроизводство естественных ресурсов.

Далее

Рассеивание токсичных выбросов в атмосфере

Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ промышленными предприятиями в атмосферу регламентируются ГОСТ 17.2.3.02-78 и ОНД-86 (общероссийский нормативный документ). Указанные документы определяют ПДВ для каждого конкретного предприятия из условия, чтобы сумма создаваемых всеми предприятиями приземных концентраций данного вещества или их комбинаций не превышала ПДК. ПДВ являются средством текущего контроля деятельности предприятия. Использование нормативных показателей выбросов позволяет объективно оценить превышение ПДК вредных веществ или веществ и примесей, входящих в состав выбрасываемых газов в двухметровом слое на уровне земли, а также в вертикальном и горизонтальном сечении дымового факела на расстоянии не более 100 км от источника.

Далее

Санитарно:защитные зоны

Среди процессов, происходящих в атмосферном воздухе при поступлении в него примесей, выбрасываемых различными предприятиями, следует выделить рассеяние этих примесей в атмосферном воздухе, в результате чего происходит снижение их концентрации, причем с увеличением расстояния от точки выброса эти концентрации снижаются до безопасных уровней. Поэтому с целью защиты селитебных территорий и других объектов и зон градостроения от воздействия загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу вместе с выбросами, требуется отделять предприятия или их подразделения свободными территориями — санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Далее

Санитарно-гигиенические показатели загрязнения атмосферы

В 1951 г. в СССР были утверждены ПДК для 10 наиболее распространенных атмосферных загрязнителей. Это были первые в мире нормативы качества воздуха, введенные в работах В.А. Рязанова, К.А. Буштуевой, М.А. Пинигина и др. В начале 1970-х гг. перечень ПДК, приведенный в «Санитарных нормах проектирования промышленных предприятий» (СН 245-71), включал более 600 названий вредных веществ, а в середине 1990-х гг. — 2400. В основу нормирования была положена концепция, согласно которой допустимой может быть признана такая концентрация загрязнителя в атмосферном воздухе, которая не оказывает на человека прямого или косвенного вредного и неприятного действия, не снижает его работоспособности, не влияет на его самочувствие или настроение.

Далее

Комплексный показатель загрязнения атмосферного воздуха

Если сумма д долей обнаруженных концентраций, отнесенных к их ПДК, не превышает единицы, то степень загрязненности атмосферного воздуха с учетом суммации биологического действия не превышает гигиенических нормативов. Перечень смесей атмосферных загрязнений, для которых должна учитываться суммация биологического действия при совместном присутствии, внесен в санитарное законодательство и используется для гигиенической оценки степени загрязнения атмосферного воздуха на стадии предупредительного и текущего санитарного надзора.

Далее

Раздельное нормирование загрязняющих веществ в воздухе

Для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека условие С < ПДК должно соблюдаться в любых местах его пребывания неизменно. Как правило, содержание примесей в воздухе рабочей зоны больше, чем на территории предприятия (промышленной площадке) и за ее пределами, например в населенных пунктах, куда загрязняющие атмосферу вещества поступают рассеянными. Учитывая эти обстоятельства, приняты принципы раздельного нормирования загрязняющих веществ. Это означает, что для каждого вредного вещества устанавливается несколько максимальных разовых предельно допустимых концентраций в воздушной среде. В частности, одно значение ПДК устанавливается для воздуха рабочей зоны (ПДКрз), под которой понимают пространство в пределах двух метров от пола, где находятся места постоянного или временного пребывания работающих, другое — для атмосферного воздуха населенного пункта (ПДКнп).

Далее

Ограничение выбросов

Планы, программы и мероприятия по защите атмосферы следует рассматривать как стратегию защиты атмосферы. На рис. 2.3 приведена упрощенная схема анализа стратегических и тактических возможностей при решении проблемы снижения выбросов в атмосферу.

Далее

Запасы воды

Г идросфера — водная оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой и литосферой и представляющая собой совокупность океанов, морей, озер, рек, прудов, болот, подземных вод, ледников и водяного пара атмосферы. Гидросфера связана с другими элементами Земли — атмосферой и литосферой. Воды Земли находятся в непрерывном движении. Круговорот воды увязывает воедино все части гидросферы, образуя в целом замкнутую систему. Без гидросферы невозможно существование растений и животных, так как их клетки и ткани в основном состоят из воды. Например, человек на 65% состоит из воды, и его суточная физиологическая норма потребления воды составляет 1,5...2,6 л. Кроме того, для удовлетворения гигиенических потребностей человеку в среднем требуется ежедневно около 35 л воды.

Далее

Самоочищение в гидросфере

Процесс самоочищения в гидросфере связан с круговоротом воды в природе. В водоемах этот процесс обеспечивается совокупной деятельностью организмов, которые их населяют. В идеальных условиях процесс самоочищения протекает достаточно быстро, и вода восстанавливает свое первоначальное состояние. Факторы, обусловливающие самоочищение водоемов, можно разделить на три группы: физические, химические, биологические.

Далее

Основные источники загрязнения гидросферы

Наибольший вклад в загрязнение водных объектов сточными водами вносят такие отрасли промышленности, как черная и цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая, целлюлозно-бумажная и пищевая.Промышленные сточные воды могут иметь кислую, нейтральную или щелочную среду, что приводит к изменению естественного pH в водоемах, в которые сбрасываются эти воды.

Далее

Оценка качества водной среды

Важнейшей водоохранной задачей в условиях промышленной и хозяйственной деятельности общества является установление допустимых нагрузок на водные объекты при водопользовании и водо-потреблении.Водопользование— это использование воды без изъятия ее из мест естественной локализации. В основном водопользователями являются рыбное хозяйство, гидроэнергетика, водный транспорт.

Далее

Обеспечение качества водных объектов

Взятая из озера, реки или колодца вода должна быть безопасна для здоровья, иметь приятный вкус и не иметь запаха. Контроль качества и управление качеством воды в водных объектах призваны дать ответ на ряд вопросов, таких как: какую воду следует считать чистой и безопасной; какие веществами в какой концентрации загрязняют воду и т.п. [16]. Степень предельно допустимого загрязнения воды в водном объекте, зависящая от его физических особенностей и способности к нейтрализации примесей, рассматривается как предельно допустимая нагрузка (ПДН).

Далее

Регламентация поступления загрязняющих веществ в водные объекты

Целью природоохранных мероприятии является обеспечение такого содержания загрязняющих веществ в воде, которое не окажет вредного воздействия ни на качество окружающей среды, ни на здоровье людей. Поэтому задача сводится к ограничению содержания загрязняющих веществ в сбросах [11].

Далее

Строение, состав и свойства литосферы

Одним из важнейших свойств почвы является ее плодородие, т.е. способность обеспечивать органическое и минеральное питание растений. Плодородие зависит от физических и химических свойств почвы.Почва является трехфазной средой, содержащей твердые, жидкие и газообразные компоненты. Она формируется в результате сложных взаимодействий климата, растений, животных, микроорганизмов и рассматривается как биокосное тело, содержащее живые и неживые компоненты. В результате перемещения и превращения веществ почва обычно расчленяется на отдельные слои, или горизонты. Соотношение и протяженность горизонтов по глубине зависит от типа почвы, но самый верхний горизонт, содержащий продукты перегнивания органических веществ, является самым плодородным. Он называется гумусовым или перегнойным, имеет зернистокомковатую или слоистую структуру. Гумус представляет собой растительные и животные остатки, разложившиеся под действием микроорганизмов, разрушающие крахмал, целлюлозу, белковые соединения. Его мощность 10... 15 см.

Далее

Нормирование загрязняющих веществ в почве

Наиболее жесткие из названных показателей принимаются в качестве ПДКп, причем сравнение идет по одноименным показателям вредности. Установлены ПДК„ в основном для ядохимикатов, применяемых для защиты растений от вредителей, болезней, сорняков (табл. 4.1).

Далее

Радиоактивное загрязнение почв и загрязнение тяжелыми металлами

Ряд территорий РФ в силу различных причин подвержен радиоактивному загрязнению. В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. 20 областей Европейской территории России были загрязнены цезием-137. Данные о площадях территорий РФ, загрязненных цезием-137, и связанные с этим возможные накопленные дозы радиоактивного облучения представлены в табл. 4.3.

Далее

Деградация почв

Скорость образования верхнего слоя почвы составляет примерно 2,5 см за 100...1000 лет. Этот показатель широко варьируется в зависимости от климата, растительности, типа почвы и характера землепользования.

Далее

Рекультивация земель

С развитием земледелия зарождались идеи по рациональному использованию обрабатываемых площадей, их приспособлению к требованиям проводимых работ. С давних пор люди создавали новые искусственные ландшафты на бесплодных землях и безжизненных горных породах, рекультивировали нарушенные земли, свалки, отвалы пустых пород и т.д. (10]. Еще в 1912 г. в России на территории нынешней Владимирской области на участках заброшенных торфоразработок были поставлены опыты по их окультуриванию и выращиванию сельскохозяйственных растений. В настоящее время успешная работа по рекультивации буроугольных и каменноугольных разработок проводится в Германии, Чехии, Словакии, Польше, Англии, США. Большой опыт рекультивационных работ накоплен в России.

Далее

Основные понятия

Понятие «звук», как правило, ассоциируется со слуховыми ощущениями человека, обладающего нормальным слухом. Слуховые ощущения вызываются колебаниями упругой среды, которые представляют механические колебания, распространяющиеся в газообразной, жидкой или твердой среде и воздействующие на органы слуха человека. При этом колебания среды воспринимаются как звук только в определенной области частот (16 Гц...20 кГц) и при звуковых давлениях, превышающих порог слышимости человека.

Далее

Распространение шума (звука)

Поверхность тела, совершающая колебания, является излучателем (источником) звуковой энергии, который создает акустическое поле.Акустическим полем называют область упругой среды, которая является средством передачи акустических волн [2]. Акустическое поле характеризуется звуковым давлением р (5.1) и акустическим сопротивлением га (5.2). Энергетическими характеристиками акустического поля являются: интенсивность 1 (5.3); мощность № — количество энергии, проходящей за единицу времени через охватывающую источник звука поверхность. Важную роль при расчете акустического поля играет направленность звукового распространения, т.е. угловое пространственное распределение образующегося вокруг него звукового давления. Единицы перечисленных величин и аналитические выражения их взаимосвязи приведены в табл. 5.3. В формулах таблицы: р = 1,21 кг/м3 — плотность воздуха; с = 344 м/с — скорость звука в воздухе; 5, м2 — площадь охватывающей источник поверхности.

Далее

Действие шума на человека и окружающую среду

Среди основных чувств человека слух и зрение играют важнейшую роль---они. позволяют человеку владеть звуковыми и зрительными информационными полями.Насыщение окружающего пространства шумами повышенной интенсивности может привести к искажению звуковой информации и нарушению слуховой активности человека.

Далее

Методы оценки и измерения шумового загрязнения

Использование логарифмических величин при анализе акустических полей не позволяет складывать и вычитать уровни звуковой мощности и звукового давления как обычные числа. Поэтому для оценки суммарного воздействия двух и более источников звука на окружающую среду пользуются специальной методикой.

Далее

Источники шума и их шумовые характеристики

По природе возникновения шумы машин делятся на механические, аэродинамические, гидродинамические, электромагнитные.На ряде производств преобладает механический шум, основными источниками которого являются зубчатые передачи, механизмы ударного типа, цепные передачи, подшипники качения. Он вызывается силовыми воздействиями неуравновешенных вращающихся масс, ударами в сочленениях деталей, стуками в зазорах, движением материалов в трубопроводах, и т.п. Спектр механического шума имеет широкую область частот. Определяющими факторами механического шума являются форма, размеры и тип конструкции, число оборотов, механические свойства материала, состояние поверхностей взаимодействующих тел и их смазывание. Машины ударного действия, к которым относится, например, кузнечно-прес-совое оборудование, являются источниками импульсного шума, причем его уровень на рабочих местах, как правило, превышает допустимый. На машиностроительных предприятиях наибольший уровень шума создается при работе металло- и деревообрабатцвающих станков.

Далее

Общие методы снижения воздействия шума на окружающую среду

Задачи по снижению шумового загрязнения окружающей среды от работающего оборудования решаются путем: снижения шума в источнике; снижения шума на путях его распространения; архитектурно-строительными и планировочными решениями.

Далее

Влияние вибрации на человека и на окружающую среду

Если материальная точка одновременно участвует в нескольких гармонических колебаниях, то суммарный колебательный процесс является полигармоническим. В таких случаях каждую составляю- щую колебательного процесса называют гармонической, а совокупность частот этих гармоник — спектром частот. Спектры могут быть как непрерывными (сплошными или полосовыми) при бесконечном числе гармоник, так и дискретными.

Далее

Причины и источники вибрации

В качестве основных параметров, характеризующих вибрации, принимаются: вибросмещение S, мкм; виброскорость V, м/с; виброускорение а, м/с2. Достаточно часто для анализа вибрационных процессов в качестве измеряемой величины используют эффективное значение виброскорости V. .

Далее

Нормирование шума

При нормировании шума используют два метода: нормирование по предельному спектру шума и нормирование по уровню шума, измеренного по шкале А шумомера.Первый метод нормирования является основным для постоянных шумов. Здесь нормируются уровни звукового давления на частотах 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Нормативным документом, регламентирующим уровни шума для различных категорий ра: бочих мест служебных помещений, является ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» (табл. 5.21). Второй метод нормирования используется для ориентировочной оценки постоянного и непостоянного шума.

Далее

Проведение акустического расчета

Необходимость проведения мероприятий по снижению шума определяется: на действующих предприятиях — на основании измерений уровней звукового давления на рабочих местах и последующего сравнения этих уровней с допустимыми по нормам доп; на проектируемых предприятиях — на основании акустического расчета.

Далее

Электрический ток и человек

Современное производство характеризуется широким применением различных электроустановок. В этой связи большое значение в общей системе инженерно-экологических мероприятий приобретают вопросы обеспечения электробезопасности. Согласно ГОСТ 12.1.009-76 «ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения» электробезопасность — это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Далее

Природное и статическое электричество. Защита от его воздействия

В летний грозовой период различные здания и сооружения могут оказаться под воздействием грозовых атмосферных электрических зарядов. Молния представляет собой электрический разряд в атмосфере между заряженным облаком и землей или между разноименно заряженными частями облака, а также между соседними облаками. Длина канала молнии достигает нескольких километров.

Далее

Основные понятия, термины

Электромагнитные поля описываются при помощи нескольких физических величин, которые могут быть скалярными или векторными. Само понятие «поле» состоит в том, что в некоторой области задано (известно, измерено, имеется) распределение какой-то физической величины, например температуры. В таком случае говорят, что имеется температурное поле или поле температур. Множественное число слова «температура» означает, что в разных точках температура разная. Строго говоря, если задан источник поля (например, электрический заряд), то, согласно современным представлениям, область существования поля неограниченна. Однако на больших расстояниях от источника интенсивность поля может быть так мала, что ее невозможно зарегистрировать никаким известным способом. Тогда говорят, что в данной области поля нет.

Далее

Электромагнитные паля ВЧ- и СВЧ-диапазонов

Диапазон частот от десятков до сотен килогерц уже используется в радиотехнике. Так, для связи с подводными лодками в Австралии была построена радиостанция, принадлежащая США, работающая на частотах десятки килогерц, излучающая мощность несколько сотен киловатт. Вблизи антенны (на границе волновой зоны) напряженности составляют доли ампера на метр и киловатт на метр. На территории самой антенны эти цифры увеличиваются на порядок.

Далее

Защитные средства

Технические средства, позволяющие ограничить интенсивность ЭМП в диапазоне от единиц герц до гигагерц, основаны на очень простых принципах. В области низких частот (или при условии, что размеры устройства или защищаемой зоны существенно меньше длины: волны) это принцип индуцирования электрического заряда или тока; в области повышенных частот — свойство затухания электромагнит- ного поля в проводящей среде. Рассмотрим эти принципы подробнее.

Далее

Лазерное излучение.и особенности его распространения

Лазеры являются генераторами оптического диапазона, в которых используется вынужденное электромагнитное излучение; молекул активного вещества, приводимого в возбужденное состояние источником накачки. Активное вещество помещено в оптический резонатор, образованный двумя параллельными зеркалами (рис. 8.1), благодаря чему происходит взаимная синхронизация излучения отдельных молекул. Все молекулы активного вещества из- лучают синфазно, в результате чего формируется остронаправленный пучок излучения с очень малой шириной спектра. Такое излучение называют когерентным, а нерасходящийся пучок излучения — коллимированным.

Далее

Краткая характеристика различных типов лазеров

Типы лазеров различаются видом активного вещества и способом накачки.В твердотельных лазерах в качестве активного вещества используются кристаллы рубина, иттриево-алюминиевый гранат или стекло, активированное неодимом или эрбием. Рёзонатор лазера образован полированными торцевыми поверхностями кристалла, покрытыми тонким слоем отражающего материала. Для возбуждения активного вещества используются импульсные ксеноновые лампы. В режиме свободной генерации твердотельные лазеры генерируют импульсы длительностью 0,1... 1 мс, с энергией десятки джоулей и мощностью в импульсе — десятки или сотни киловатт. КПД твердотельных лазеров составляет обычно 1...2 %. Для получения очень коротких импульсов длительностью 1...20 не используется режим модуляции добротности. При этом мощность в импульсе может достигать 109... 1010 Вт. Угол расходимости луча в твердотельных лазерах составляет 20...30°.

Далее

Применение лазеров

Лазеры широко применяются в самых различных областях человеческой деятельности благодаря таким уникальным свойствам, как высокая степень когерентности и монохроматичности излучения, малая расходимость луча, острая фокусировка излучения и возможность получения огромной плотности мощности излучения, которые не встречаются у природных источников.

Далее

Действие лазерного излучения на организм человека

Лазерное излучение является для любого живого организма непривычным раздражителем, не встречающимся в естественных условиях. Его биологическое действие зависит от длины волны и интенсивности излучения. В связи с этим весь диапазон длин волн делится на ряд областей: от 180 до 380 нм — ультрафиолетовая область; от 380 до 780 нм — видимая область; от 780 до 1400 нм — ближняя инфракрасная область, свыше 1400 нм — дальняя инфракрасная область.

Далее

Классификация лазерных установок по степени опасности

По степени опасности лазерного излучения для организма человека все лазерные установки подразделяются на четыре класса согласно «Санитарным нормам и правилам устройства и эксплуатации лазеров» СН 5804-91 [1].

Далее

Побочные опасные и вредные производственные факторы

Все перечисленные побочные факторы наиболее сильно проявляются при работе лазерных установок IV класса, но могут встречаться и при работе установок III класса.

Далее

Нормирование лазерного излучения

Основным документом, устанавливающим предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения, являются «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров» [1]. В соответствии с этим документом для определения предельно допустимых уровней воздействия используются следующие параметры излучения.

Далее

Расчет плотности энергии лазерного излучения конкретных установок

Для оценки степени опасности конкретной лазерной установки необходимо плотность потока энергии (или мощности) данной установки сравнить с ПДУ. В тех случаях, когда параметры лазера известны, это может быть сделано расчетным путем. Наиболее просто рассчитать плотность потока энергии (энергетическую экспозицию) для прямого лазерного луча: достаточно энергию излучения лазера разделить на площадь сечения луча. В случае зеркального отражения коллимированный характер луча сохраняется, но энергетическая экспозиция уменьшается пропорционально коэффициенту отражения.

Далее

Средства контроля уровня лазерного излучения

В тех случаях, когда рассчитать плотность энергии лазерного излучения не удается, проводятся измерения с помощью специальной дозиметрической аппаратуры. Наибольшее распространение получили калориметрические и фотометрические дозиметры.

Далее

Меры и средства зашиты от лазерного излучения

Меры и средства защиты от лазерного излучения подразделяются на три группы: организационные, технические коллективные и индивидуальные.Организационные меры включают создание условий для работы персонала, разработку правил и инструкций по технике безопасности и контроль их выполнения, ознакомление персонала с особенностями биологического действия лазерного излучения и обучение пользованию индивидуальными и коллективными средствами защиты.

Далее

Лазеры в химическом анализе

В настоящее время на основе применения лазеров в химическом анализе разработано большое количество аналитических методов. Однако следует иметь в виду, что все эти методы имеют локальный характер. При этом определение химического состава проб может осуществляться как в лабораторных условиях, так и в полевых, когда, анализ проводится непосредственно в месте забора проб. Основные методы анализа газов и твердых веществ с помощью лазеров приведены в табл. 8.5 и 8.6. Некоторые методы имеют неоспоримые преимущества по сравнению с традиционными методами анализа, другие — еще только развиваются. Рассмотрим ряд методов более подробно и отметим положительные и отрицательные моменты с точки зрения применения их для решения экологических проблем [11].

Далее

Лазерное зондирование параметров атмосферы

Дистанционный лазерный контроль можно охарактеризовать как качественное или количественное измерение химических или физических параметров окружающего пространства, когда контролирующий прибор и объем, параметры которого исследуются, пространственно разделены. В зависимости от источника излучения методы дистанционного зондирования делятся на активные к пассивные, причем с помощью лазера реализуются в основном только активные методы. К пассивным относятся методы анализа атмосферного излучения (солнечное или отраженное излучение).

Далее

Мониторинг окружающей среды с использованием лазеров

Главная стратегия мониторинга загрязнения окружающей среды заключается в последовательности: наблюдать — изучать — описывать. Для реализации такого мониторинга необходима сеть станций, которая давала бы четырехмерный массив данных об интересующем веществе в атмосфере или воде.

Далее

Общие сведения об ионизирующих излучениях

Радиационная опасность обусловлена воздействием на окружающую среду ионизирующих излучений, которые составляют часть общего понятия радиация (лат. radiatio — излучение), включающего в себя также радиоволны, видимый свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения [4].

Далее

Строение и свойства атомов

Ниже рассматриваются ионизирующие излучения, обусловленные в основном радиоактивностью химических элементов [6, 101. Как известно, наименьшей частицей вещества, обладающей всеми химическими свойствами данного химического элемента, является атом. По современным представлениям атомы всех химических элементов имеют одинаковую структуру. Они состоят из положительно заряженного ядра, где сосредоточена практически вся масса атома (99,9%), и отрицательно заряженных электронов, вращающихся вокруг ядра по круговым орбитам. Располагаясь в зависимости от энергетического состояния на различных расстояниях от ядра, электроны образуют электронные слои, а внутри слоя они распределяются по электронным оболочкам. Линейные размеры атомов составляют примерно Ю-10 м, а атомные ядра меньше атомов на 4-5 порядков. Размеры электронов до сих пор неизвестны. Массы атомов имеют значения в пределах от 2- 10 27 до 5- 10-25 кг. Масса электрона равна 9,1 • Ю-31 кг.

Далее

Радиоактивность

Состояние атомов, при котором число обращающихся вокруг ядра электронов равно числу протонов, называется основным (нормальным). Атом в этом случае электрически нейтрален.Энергия связи электронов в атоме тем меньше, чем на более удаленной от ядра оболочке он находится. Если один или несколько электронов оторвать от электронной оболочки, приложив соответствующую энергию, произойдет ионизация атома, в результате которой атом станет положительно заряженным ионом. Если атом, наоборот, присоединяет электрон, он превращается в отрицательно заряженный ион.

Далее

Дозиметрические величины и их единицы

Результатом воздействия ионизирующих излучений на облучаемые объекты -являются различные радиационные эффекты — обратимые и необратимые физико-химические или биологические изменения в этих объектах, зависящие от силы воздействия и условий облучения.

Далее

Фоновое облучение человека

Развитие жизни на Земле всегда происходило в присутствии естественного радиационного фона окружающей среды. Поэтому есть все основания полагать, что живые организмы достаточно хорошо приспособились к воздействию радиации при условии, что ее уровень не слишком высок. По этой причине уровни облучения человека от естественного фона служат основой для его сравнениях облучением от искусственных источников радиации. Так, установленные в настоящее время нормативы радиационной безопасности для населения сравнимы с воздействием естественного фона [2, 4, 6, 7].

Далее

Радиационные эффекты облучения людей

Большая эффективность ионизирующих излучений объясняется, по современным представлениям, тем, что при общем небольшом значении энергия ионизирующего излучения концентрируется в его отдельных частицах или квантах, действующих локально на макромолекулы живых клеток, в том числе и на гигантские молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), несущие в себе всю генетическую информацию. Разрыв одной или обеих нитей молекулы ДНК вследствие ее ионизации препятствует дальнейшему воспроизводству нормальных клеток, что и приводит к гибели организма.

Далее

Нормирование радиационного облучения

Принятые в нашей стране в 1996 г. Нормы радиационной безопасности НРБ-96 (в дальнейшем Нормы) основаны на рекомендациях Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ), в соответствии с которыми для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников ионизирующего излучения необходимо руководствоваться следующими основными принципами.

Далее

Методы и средства контроля радиационной обстановки

Для регистрации ионизирующих излучений и измерения их параметров используются приборы, основанные на ионизационном, сцинтилляционном, люминесцентном, фотографическом, химическом и других методах [4, 6, 8].

Далее

Прогнозирование радиационной обстановки при ядерных катастрофах

При ядерных авариях и катастрофах на предприятиях ядерного топливного цикла и при ядерных взрывах необходимо решать ряд задач по прогнозированию и оценке радиационной обстановки [6, 9]. Основные задачи рассматриваются ниже.

Далее

Защита населения от ионизирующих излучений

В настоящее время радиоактивное загрязнение окружающей среды обусловлено в основном деятельностью предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Для максимального снижения доз облучения и охраны окружающей среды для каждого предприятия ЯТЦ при работе в нормальных условиях нормативными актами устанавливаются санитарно-защитная зона и зона наблюдения [1, 2, 4, 7].

Далее

Экологическая опасность лесных пожаров и технологических производств, связанных с горением

Возможность прогнозирования развития пожароопасной ситуации, влияния ее на окружающую среду и своевременное принятие решений, направленных на снижение опасности от возникновения и развития пожара, во многом зависит от информированности о: наиболее вероятных стихийных бедствиях, авариях, технологических катастрофах; данных о пожаро- и взрывоопасности объекта и его элементов; окружающей среде, особенно лесах и населенных пунктах; метеорологических условиях; рельефе местности; наличии различных преград, водоисточников и др.

Далее

Критерии крупных пожаров и их последствий

Аналогичное положение складывается и в экономических категориях оценки потерь от пожаров. В 1990 г. потери от пожаров в России (по методике оценки потерь, сопоставимой с зарубежными, и с учетом действующих государственных цен и стоимости основных фондов) превысили 5,3 млрд руб., что составило более половины ассигнований республиканского бюджета на социально-культурные мероприятия. Если же учесть действительную (рыночную) стоимость уничтоженных объемов материальных ценностей, ежегодные потери превысят, по оценкам экономистов, 20 млрд руб. И это без учета весьма значительного экологического ущерба, который часто становится катастрофическим (пожары в лесах, на нефтяных месторождениях, предприятиях, яДерных электростанциях и др.).

Далее

Антропогенные факторы пожаров и взрывов

Пожар — это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб. Одновременно под пожаром понимается процесс, характеризующийся социальным и (или) экономическим ущербом в результате воздействия на людей и (или) материальные ценности факторов термического разложения и (или) горения, развивающийся вне специального очага, а также без применяемых огнетушащих веществ.

Далее

Пожароопасные свойства веществ и материалов

Горение — это сложное, быстро протекающее химическое превращение веществ, сопровождающееся выделением теплоты и излучением света. В большинстве случаев горение происходит в результате взаимодействия горючего вещества с окислителем (кислородом воздуха, хлором, закисью азота и др.) при наличии источника зажигания [4].

Далее

Установление категорий производств по пожарной и взрывной опасности

Пожаро- и взрывоопасность производств, зданий и сооружений, в которых размещаются производства, оценивается с учетом пожаро- и взрывоопасных свойств и количества обращающихся веществ и материалов и регламентируется нормативными документами [2, 6]. Оценить пожаро- и взрывоопасность производства можно двумя методами: установлением количественных показателей категорий производств и расчетом вероятности достижения определенного уровня пожаро- и взрывоопасности. Вероятностный подход более совершенен, так как позволяет находить оптимальные конструктивные и технические решения для конкретных объектов. К достоинствам детерминированного подхода можно отнести сравнительную простоту, однозначность решений.

Далее

Классы взрывоопасных зон в соответствии с ПУЭ

Для возникновения пожара или взрыва необходим источник воспламенения. Наиболее распространенными источниками являются источники электрического происхождения. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) диктуют требования к выбору электрооборудования с учетом степени взрыво- и пожароопасности объекта. Степень взрыво- и пожароопасности объекта при этом характеризуется взрывоопасными и пожароопасными зонами.

Далее

Установление категорий пожароопасных помещений

Для обеспечения правильного выбора электрооборудования ПУЭ устанавливают классификацию пожароопасных помещений. Пожароопасными называют помещения (или наружные установки), в которых применяют или хранят горючие вещества. Пожароопасные помещения согласно ПУЭ подразделяют на следующие классы.

Далее

Средства и способы огнетушения

Эффективность тушения пожаров, особенно в начальной стадии его возникновения, зависит от правильного выбора способов и средств тушения пожара, огнетушащих веществ и умения их применять, а также оперативности средств связи, сигнализации и пуска стационарных огнегасительных установок и систем.

Далее

Особенности прогнозирования пожарной обстановки в населенных пунктах

Вероятность возникновения и распространения пожара Р зависит от расстояния между зданиями /? (табл. 10.28), плотности застройки П (рис. 10.1).Скорости распространения пожара для средних топографических и климатических условий можно определить по графику рис. 10.2.

Далее

Мониторинг атмосферного воздуха

Несмотря на сокращение производства и закрытие большого количества предприятий в РФ, загрязнение окружающей среды (ОС) вредными веществами в ряде городов и регионов остается очень высоким.В настоящее время контроль состояния атмосферного воздуха осуществляется в 262 городах РФ с помощью 713 станций Государственной сети мониторинга окружающей среды и 659 станций Росгидромета. Кроме того, сведения о состоянии атмосферного воздуха получают более чем с 60 станций различных ведомств. Они свидетельствуют о том, что в 205 городах, в которых проживает 65,4 млн человек, средние концентрации за год одного или нескольких загрязняющих веществ превышают ПДК [1]. Проблема загрязнения атмосферы в основном связана с диоксидом серы, оксидами азота, оксидом углерода, беНзапиреном, формальдегидом.

Далее

Мониторинг гидросферы

Принимая во внимание данные государственного водного кадастра, следует отметить, что суммарный забор воды из природных водных объектов за последние годы несколько снизился (рис. 11.2), и наметилась стабилизация основных показателей водопользования. Потребление воды для хозяйственных нужд составляет примерно 73 км3 в год, в том числе: из поверхностных источников — около 58 км3; из подземных — около 13; морской воды — около 5 км3.

Далее

Мониторинг урбанизированных территорий

В настоящее время Единая система экомониторинга в РФ отсутствует, и это в значительной степени затрудняет деятельность различных органов управления, ответственных за обеспечение экологической безопасности. Согласно данным Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1996 г.», продолжается процесс деградации почв вследствие загрязнения их вредными веществами, выбрасываемыми в окружающую среду промышленными предприятиями и автотранспортом. Кроме того, несмотря на спад производства и уменьшение объема промышленных выбросов, сохраняется тенденция аккумулирования токсичных веществ в почвах.

Далее

Создание системы экологического мониторинга

Для наглядности и лучшего понимания процесса разработки и реализации системы мониторинга рассмотрим пример построения такой системы, созданный кафедрой инженерной экологии и охраны труда Московского энергетического института (МЭИ) на базе учебных заведений г. Москвы. Эта система имела ряд объективных преимуществ по сравнению с традиционными системами: меньшую себестоимость создания и обслуживания постов контроля и системы в целом, ограничение несанкционированного доступа к оборудованию, наличие разветвленной инфраструктуры учебных заведений, достаточно равномерно распределенных на местности и др.

Далее

Место информационного обеспечения в системе экологического мониторинга

Важнейшей задачей системы единого экологического мониторинга (ЕЭМ) является не только получение информации, но и ее рациональные хранение, обработка и представление. Проблема информационного обеспечения особенно актуальна для решения экологических задач. При комплексном подходе, характерном для экологии, необходимо опираться на обобщающие характеристики окружающей среды, вследствие чего объемы даже минимально достаточной информации получаются весьма большими. В противном случае обоснованность выводов и принимаемых решений не будет достигнута. Однако простого накопления данных тоже недостаточно. Все эти данные должны быть легко доступны, и кроме того, должна быть обеспечена возможность систематизации данных применительно к особенностям решаемых задач. На этапе обработки и анализа данных необходима возможность связывать разнородные данные друг с другом, сравнивать, анализировать, просто просматривать их в удобном и наглядном виде, создавая на их основе, например, нужную таблицу, схему, чертеж, карту, диаграмму.

Далее

Особенности организации данных в ГИС

К особенностям ГИС относятся наличие больших объемов хранимой в них разнородной информации, специфичность организации и структурирования моделей данных [6]. Данные реального мира, отображаемые в ГИС, в первом приближении можно рассматривать с учетом трех аспектов: пространственного, временного и тематического. Пространственный аспект связан с определением местоположения объекта на карте, временной — с изменением объекта или процесса во времени, тематический — выделением одних признаков объекта и исключением из рассмотрения других. При этом все измеримые данные при хранении их в ГИС подпадают под одну из характеристик: место, время, предмет. В большинстве технологий ГИС для определения места используют один класс данных — координаты, для определения описательной информации и времени — другой класс данных — атрибуты.

Далее

Основные функциональные возможности ГИС

Средства ГИС намного превосходят возможности обычных картографических систем, хотя, естественно, включают и все основные функции получения высококачественных карт и планов. В целом ГИС является компьютеризированной системой управления базами данных для поиска, хранения, изменения, анализа и пространственного (локального) отображения определенных данных, т.е. ГИС — это базы данных и аналитические средства для работы с любой ко-ординатно привязанной информацией.

Далее

Структура ГИС единого экологического мониторинга региона

Система единого экрлогического мониторинга (ЕЭМ) является основным инструментом для решения проблем взаимодействия человека и окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, рационального природопользования, особенно в промышленно развитых районах с напряженной экологической обстановкой, для реализации концепции обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности на глобальном, региональном и объектовом уровнях, имеющей много аспектов: от философских и социальных до медико-биологических, экономических и инженерно-технических. Центральным звеном системы ЕЭМ, во многом определяющим ее эффективное функционирование, является информационная система.

Далее

Экологическая экспертиза

В систему охраны окружающей среды и управления природопользованием входит ряд специфических инструментов и рычагов, основывающихся на методах правовой защиты и регулирования, экологического менеджмента и маркетинга. К числу этих методов относятся экоэкспертиза, аудит и сертификация, которые постепенно совершенствуются, взаимно дополняя друг друга.

Далее

Порядок проведения государственной экологической экспертизы

На государственную экологическую экспертизу представляется документация, подлежащая экспертизе в соответствии со статьями Федерального закона «Об экологической экспертизе» (ст. 11 и 12).Материалы по объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня направляются в Министерство природных ресурсов (МПР России), а по объектам государственной экологической экспертизы, относящимся к субъектам местного и регионального управления, — в территориальные органы МПР России. Причем материалы, подлежащие государственной экологической экспертизе, представляются в двух экземплярах, все остальные материалы, необходимые для согласования, обсуждения и т.п., представляются в одном экземпляре. В случае несоответствия указанным требованиям МПР России или его территориальные органы в срок не более семи дней со дня регистрации поступивших материалов направляет заказчику уведомление о некомплектности материалов и сроках их представления.

Далее

Оценка воздействия на окружающую среду

В настоящее время в практику проектирования и экспертизы активно внедряется идеология и методология оценки воздействия на окружающую природную среду (ОВОС), которая нашла широкое применение и законодательно закреплена во многих развитых и развивающихся странах мира.

Далее

Цели и задачи сертификации

Рассмотрим построение сертификационной системы на примере обязательной сертификации товаров. Сертификация соответствия — это действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу. При этом под соответствием понимается соблюдение всех установленных требований к продукции, процессу или услуге. Под третьей стороной понимается лицо или орган, признаваемый независимым от участвующих в рассматриваемом вопросе сторон. Участвующие стороны представляют, как правило, интересы поставщика (первая сторона) и покупателей (вторая сторона). Следует особо подчеркнуть, что сертификация — это всегда действие третьей стороны.

Далее

Порядок проведения сертификации

Существует несколько схем сертификации, различающихся составом и последовательностью действий третьей стороны при проведении сертификации соответствия. Для некоторых схем сертификации П9рядок ее проведения, рассмотренный выше, дополняется: анализом производства; сертификацией систем качества или производства.

Далее

Экологическая сертификация

Обязательная экосертификация проводится в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации. Добровольная сертификация осуществляется в рамках Системы в тех случаях, по которым в законодательных актах Российской Федерации не предусмотрено проведение обязательной сертификации. Она выполняется по инициативе заявителя на основе договора м жду органом по сертификации и заявителем.

Далее

Начальные положения анализа риска

Принимать решения приходится во всех областях человеческой деятельности. В настоящее время все чаще возникает потребность в принятии сложных решений, последствия которых бывают весьма и весьма весомы. В связи с этим целесообразно рассмотреть некоторые условия, которые формализуют этот процесс и придают решениям большую надежность.

Далее

Сравнение степеней риска

Приведенную оценку допустимого риска и указанные требования нужно выполнять строго и рассматривать как первый шаг к количественному сравнению. В дальнейшем, когда будет накоплено больше опыта, эта оценка может быть уточнена.

Далее

Основная формальная структура принятия решений

Ситуация принятия (выбора) решения содержит элементы, влияющие как на саму процедуру, так и на качество решения. Факторы, влияющие на принятие решения, занимают диапазон от крайне субъективных, определяемых осведомленностью лица, принимающего решение, и проявляющихся в ускоренном выборе или затягивании решения, до таких объективных условий, как технические данные, характеристики, модели, всевозможные вспомогательные средства. Наблюдения показывают, что при принятии технико-экономических решений часто исходят из интуиции и жизненного опыта [1].

Далее

Классические критерии принятия решений

Минимаксный критерий (MM-критерий) использует оценочную функцию (16.9), которая соответствует позиции крайней осторожности (пессимистическая позиция). В этом случае надо ориентироваться на наименее благоприятный случай и приписывать каждому из альтернативных вариантов наихудший из возможных результатов. После этого выбирается самый выгодный вариант, т.е. ожидается наилучший результат в наихудшем случае [2]. Для каждого иного внешнего состояния результат может быть только равным этому или лучшим.

Далее

Производные критерии принятия решений

Следовательно, множество £0 оптимальных вариантов состоит из тех вариантов £ю, которые принадлежат множеству Е всех вариантов и оценка ею которых максимальна среди всех оценок eir при условии, что весовой множитель 0 < с < 1.

Далее

Количественные характеристики ситуации принятия решения

Среднее значение заданного ряда значений независимого параметра должно существенно отличаться от наименьшего из его значений min Xj, что характеризуется так называемым доверительным фактором, объективно оцениваемым заранее задаваемым значением вероятности а принятия ошибочного решения.

Далее

Методические основы анализа риска с помощью дерева отказов

Анализ риска на основе дендрологической интерпретации целесообразно начинать с представления о состоянии некоторой системы, альтернативных путях протекания и результатах какого-либо процесса в системе. Топологическая схема в этом случае обычно дает достаточно хорошее общее представление [8].

Далее

Пример построения дерева отказов

В качестве примера построения дерева отказов рассматривается конечное событие «отказ запуска электродвигателя» для системы, представленной на рис. 16.19. Четкое определение конечного события необходимо, даже если событие описано на дереве отказов в сокращенной форме. В данном случае полным конечным событием является «отказ запуска электродвигателя при включении переключателя в заданный момент времени ¿».

Далее

Количественные аспекты анализа систем

Отказ системы можно описать с помощью комбинаций конечных событий, объединенных в дерево отказов всех опасных состояний системы посредством логического знака ИЛИ (рис. 16.24). При этом подразумевается, что система функционирует. Однако появление конечного состояния (события) не всегда означает возникновение соответствующего опасного состояния системы, хотя оно и подразумевает возможность возникновения отказа в системе.

Далее

Начальные положения анализа экологического риска

Анализ риска в комплексных медико-экологических исследованиях имеет основной целью установление причинно-следственных связей между антропогенным загрязнением окружающей среды и здоровьем (заболеваемостью) населения [7].

Далее

Алгоритм расчета риска для здоровья в зависимости от качества окружающей среды

Токсикология окружающей среды основана в значительной степени на предположении о том, что токсичность встречающихся в окружающей среде загрязняющих веществ с низкими Дровнями концентрации прямо пропорциональна этой концентрации. Предполагается также, что чем больше продолжительность контакта вещества с биологическим объектом, тем больше вероятность токсических эффектов. На основании этого делается вывод о том, что для установления токсичности того или иного загрязняющего окружающую среду вещества нужно знать его концентрацию (дозу), попавшую в организм за счет дыхания, питьевой воды, пищи или другим путем, и время его нахождения в организме.

Далее

Расчет риска токсических эффектов в результате хронического воздействия загрязнений атмосферы

Расчет риска токсических эффектов в результате хронического воздействия загрязнений атмосферы может основываться на том положении, что если максимальная недействующая концентрация (т.ё. ПДК) гарантирует (р < 0,05) отсутствие токсического эффекта на протяжении как минимум жизни человека, то минимально действующая ,(т.е. пороговая концентрация) гарантирует (р < 0,05) его появление.

Далее

Технические средства и методы защиты атмосферы

Показатель дисперсности пыли, как и ее плотность, играют важную роль при выборе средств и устройств пылеулавливания.Частицы пыли в зависимости от их физико-химических характеристик имеют различную плотность: истинную, кажущуюся и насыпную. Кажущаяся плотность частиц пыли определяется отношением ее массы к объему, например для сплошных (непористых) частиц значение кажущейся плотности равно значению истинной плотности. Понятие насыпной плотности введено для определения объема пыли в бункерах. Эта плотность для слоя пыли равна отношению массы слоя к его объему и зависит от пористости частиц и от процесса формирования слоя пыли. С течением времени насыпная плотность слоя пыли меняется, например насыпная плотность слежавшейся пыли в 1,5—3 раза выше, чем у свеженасыпанной.

Далее

Электрофильтры

В различных отраслях промышленности для очистки газовоздушных смесей от взвешенных в них частиц пыли и тумана используются электрофильтры. Этот метод основан на ударной ионизации газа в зоне коронирующего разряда. При этом Происходит передача заряда ионов частицам примесей и осаждение этих частиц на осадительных и коронирующих электродах.

Далее

Применение туманоуловителей

Для очистки вентиляционных выбросов от пыли, туманов, минеральных масел, пластификаторов и т.п. применяются электрические туманоуловители типа УУП (рис. 17.12).В корпусе установлен электрический туманоуловитель 2, который питается от источника 4 напряжением 13 кВ. Подвод питания к электродам производится через электроизоляторы высокого напряжения с клеммами 3.

Далее

Особенности применения мокрых пылеуловителей

Достаточно широкое применение для очистки газов и воздуха от мелкодисперсных пылей с диаметром частиц <1Ч > (0,3...1,0) мкм, а также для очистки от пыли взрывоопасных и имеющих высокую температуру газов нашли мокрые пылеуловители.

Далее

Способы очистки выбросов от газо- и парообразных загрязнений

В зависимости от характера протекания физико-химических процессов методы очистки делятся на пять групп (рис. 17.21).Абсорбция представляет собой процесс, при котором происходит разделение газовоздушной смеси на составные части путем поглощения одного или нескольких газовых компонентов (абсорбантов) жидким поглотителем (абсорбентом) с образованием раствора. Такой процесс принято считать скрубберным процессом. Растворенный в жидкости компонент газовоздушной смеси (абсорбат) благодаря диффузии проникает во внутренние слои абсорбента. Процесс протекает тем быстрее, чем больше поверхность раздела фаз, турбулентность потоков и коэффициенты диффузии.

Далее

Термическая нейтрализация вредных примесей

В ряде отраслей широкое применение получили методы термической нейтрализации вредных примесей. Эти методы имеют достаточно много преимуществ по сравнению с методами абсорбции и адсорбции (рис. 17.27).

Далее

Биохимические методы

Для удаления неприятйых запахов биологического происхождения, организации газоочистки в процессах нанесения лаковых покрытий в автомобильной промышленности и литейных цехах находят применение биохимические методы.

Далее

Способы очистки нефтесодержащих стоков

Способы очистки нефтесодержащих стоков и их эффективность во многом зависят от мeтoдoвJ транспортирования стоков от места их образования до очистных сооружений, так как в воде могут происходить изменения, существенно ухудшающие и усложняющие процессы очистки.

Далее

Обработка сточных вод озоном

В табл. 18.3. приведены данные, характеризующие процесс озонирования при различных концентрациях цианидов в сточной воде и в зависимости от времени процесса озонирования.

Далее

Биохимическая очистка сточных вод

После прохождения сточных вод через устройства механической и физико-химической очистки перед сбросом в водоем они подвергаются биохимической очистке, заключающейся в окислении органических загрязнений микроорганизмами [1, 4].

Далее

Малоотходные технологические процессы очистки сточных вод

Рассмотрим основные подходы к решению проблемы ресурсосбережения на примере организации процесса очистки сточных вод на машиностроительных предприятиях. На этих предприятиях в основном применяют системы оборотного водоснабжения тех цехов и участков, в которых наблюдается стабильный состав примесей. В ряде случаев целесообразно использовать двухступенчатую очистку, при которой сточные воды проходят предварительную очистку в локальных очистных сооружениях и устройствах от примесей, характерных для данного участка или цеха, а затем сточные воды до-очищаются на общезаводских очистных сооружениях [1, 4, 5].

Далее

Накопление отходов производства и потребления

Отходами производства и потребления (отходы) принято называть [1] остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Далее

Классификация отходов

Отсутствие общепринятой системы классификации отходов производства и потребления вынуждает специалистов использовать ряд основных принципов разделения отходов (рис. 19.5).Вместе с тем достаточно широкое распространение в РФ получила классификация отходов по источникам их образования, основанная на отраслевом принципе. Эта классификация соответствует ГОСТ 25-916-83 «Ресурсы материальные вторичные». С учетом отраслевого принципа классификации отходы промышленного производства делятся на отходы черной и цветной металлургии; химической, угольной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.

Далее

Паспортизация и сертификация отходов

Учетно-статистическая паспортизация отходов является сводом отраслевых, региональных, государственных сведений об отходах и выполняется в форме статистической отчетности.Кадастровая форма паспортизации отходов предусматривает использование отходов в качестве ВМР.

Далее