Файл: Оценка воздействия на окружающую среду промышленного предприятия.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 27.03.2024

Просмотров: 27

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.



Таблица 4

3.Результаты расчета распределения концентрации ЗВ от расстояния до источника выбросов


, м



Номер расчетной формулы для



мг/ м3


1

2

3

4

5



-

-

-

5328



0,069

5.19а

0,910

0,4852

62

0,385

5.19а

0,499

0,2663

12

0,078

5.19а

0,033

0,0177












=0,04

212

1,307

5.19б

0,924

0,4926

312

1,921

5.19б

0,763

4068

462

2,842

5.19б

0,551

2935

662

4,071

5.19б

0,358

1908

912

5,607

5.19б

0,222

1183

1212

7,450

5.19б

0,137

0732

1562

9,600

5.19б

0,087

0463

1212










=0,04






Рисунок 1. Распределение концентрации Ckзагрязняющих веществ в атмосфере в зависимости от расстояния Хk под струей точечного источника

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


В курсовой работе была выполнена процедура оценки воздействия на окружающую среду и население выбросов промышленного предприятия, работающего в штатном режиме.

На основании выполненных расчетов можно сделать следующие выводы:

  1. При работе промышленного объекта концентрация золы превышает ПДКсс в 13,32 раза на расстоянии 29 м.

  2. Пребывание людей из числа проживающих или работающих на территории, площадью 57 га, прилегающей к промышленному объекту, представляет угрозу их здоровью: в зоне загрязнения уровень риска низкий .

  3. Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в единицу времени не должна превышать значений предельно допустимого выброса, равного г/с. Для сокращения в выбросах промышленного предприятия массы загрязняющих веществ с целью снижения риска негативного воздействия на население, проживающего на территории, подверженной воздействию промышленных выбросов требуется провести ряд необходимых мероприятий.

  4. Очистка дымовых газов являются одной из важнейших экологических проблем производства аммиака. Поскольку производство аммиака включает процессы идущие при высокой температуре то для ее поддержания необходимо использовать большое количество топлива в результате чего образуются дымовые газы. 90-95 об. дымовых газов производства аммиака составляет двуокись углерода. Кроме этого в дымовом газе содержится диоксид азота оксид углерода сернистый ангидрид.
    Количество выбросов оксидов азота в атмосферу снижают путем регулирования процесса горения
    • сжигание с низким коэффициентом избытка воздуха
    • рециркуляция части дымовых газов в зону горения
    • сжигание топлива в две и три ступени
    • применение горелок позволяющих понизить выход NOх
    • подача влаги в зону горения
    • интенсификация излучения в топочной камере
    • выбор профиля топочной камеры которому отвечает наименьший выход NOх.
    Эти способы могут той или иной мере подавить образование NOх из азота воздуха. Одними из наиболее простых и дешевых газофазных технологий денитрации газов являются термические деструктивные методы. Они основаны на термическом разложении оксидов азота путем их перевода в соединения с низкой температурой разложения. Для очистки дымовых газом применяют гомогенное восстановление аммиаком. Суть этого метода заключается в том что к газу содержащему NО и NО2 добавляют газообразный аммиак количество которого стехиометрически соответствует содержанию оксидов азота. При наличии водяных паров в газовой фазе протекает реакция избирательного взаимодействия аммиака с оксидами азота. Образующиеся при этом аэрозоли нитрита и нитрата аммония имеют температуру разложения в 4… 5 раз ниже чем у оксидов азота. Вместе с газом они направляются в камеру дожигания где поддерживается температура 240…250 °С где образуется молекулярный азот N2.
    Такого же результата можно достичь другим хорошо освоенным промышленным способом очистки отходящих газов от оксидов азота — восстановлением на катализаторе до молекулярного азота. При использовании неселективного катализатора восстановитель расходуется не только на восстановление азота но и вступает во взаимодействие с кислородом обычно содержащимся в газовом потоке. В качестве восстановителя применяются водород природный газ оксид углерода и др. Катализаторами обычно служат элементы платиновой группы.
    Содержание примесей в дымовых газах в различных узлах производства аммиака различно. Приведем данные одного из предприятий получения аммиака дымовые газы после печи первичного реформинга содержат оксидов азота 112 мг/м3 оксидов углерода 38 мг/м3 аммиака 80 мг/м3.


ЛИТЕРАТУРА

  1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Терминология: Учеб. пособие / С.В. Белов, В.С. Ванаев, А.Ф. Козьянов; под ред. С.В. Белова. – М.: КРОКУС, 2008. – 400 с.

  2. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

  3. Федеральный закон РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».

  4. Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

  5. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

  6. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

  7. ГОСТ 17.2.1.04-77 (СТ СЭВ 3403-81). Государственный стандарт

  8. Союза ССР. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения.

  9. ГОСТ 17.2.1.03-84. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения

  10. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (утв. Приказом Минприроды РФ от 20.12.1995 г. № 539).

  11. Бримблкумб П. Состав и химия атмосферы. – М.: Мир, 1988. – 352 с. 11. Эльтерман В.М. Охрана воздушной среды на химических и нефтехимических предприятиях. – М.: Химия, 1985. – 160 с.

  12. Мониторинг и методы контроля окружающей среды: Учеб. пособие в двух частях: Часть 2. Специальная / Ю.А. Афанасьев, С.А. Фомин,

  13. В.В. Меньшиков и др. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2006.

  14. Процессы формирования состава атмосферного воздуха в населенном пункте. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://portaleco.ru/ekologija-goroda/processyformirovanija-sostava-atmosfernogo-vozduha-v-naselennom-punkte-rasseivaniezagrjaznjajushchih-veshchestv-v-atmosfere.html. – 01.03.2019.

  15. Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий. – М.: СТРОЙИЗДАТ, 1984.

  16. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от

  17. 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

  18. Внуков А.К. Защита атмосферы от выбросов энергообъектов:

  19. Справ. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 176 с.

  20. Инженерная защита окружающей среды: Учеб. пособие / Под ред. О.Г. Воробьева. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 288 с. 41

  21. РД 52.04.253-90 Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на ХОО и транспорте.

  22. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. – М.: Госиздат технико-теоретической литературы, 1955. – 847 с.

  23. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

  24. Р 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду.