Файл: Институт инженерной и экологической безопасности.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.04.2024

Просмотров: 65

Скачиваний: 2

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


Демографическая емкость определяется исходя из наименьшего значения частных демографических емкостей. Сравнив соотношение частных демографических емкостей территории (D1 – D6,), определяют наименьшую из них, являющуюся лимитирующей, значение которой определяет экологически оптимальное число жителей для данной территории, где DT1 – частная демографическая емкость; DТ6 - демографическая емкость по условиям организации пригородной сельскохозяйственной базы.
2.Коэффициент репродукции менее 1 характеризует район как неблагоприятный, и в этом случае необходимо предусмотреть меры для восстановления экологического равновесия в районе. Эти меры могут быть весьма разнообразны: сдерживание промышленного развития, повышение лесистости района, проведение комплекса различных природовос-становительных мероприятий и т.д.
3. Важно также установить коэффициент экологической емкости, для чего надо фактическую величину биомассы района поделить на его экологическую емкостьЗначения этого коэффициента менее 0,5 свидетельствуют о сильном ослаблении экосистемы района и необходимости ее целенаправленного совершенствования.
4. Из всех этих показателей наибольшее для оценки уровня экологического равновесия значение имеет репродуктивная способность территории по кислороду, показывающая, компенсирует ли рассматриваемая территория при данном уровне населения и развитии хозяйства потери кислорода.
5. Урбоэкологические характеристики можно улучшить проведением комплекса природовосстановительных мероприятий – инженерной подготовкой территории, лесотехническими, технологическими, биотехническими и другими мероприятиями, важное место среди которых занимает рациональная планировочная организация территории района.

Практическая работа № 2. Загрязнение почвенного покрова
Цель работы: определение показателей химического загрязнения почв города.

Таблица 1. Химические показатели почв районов города.

Вар-т

Район 1

Район 2




HS

HCO3

Cl

SO4

Zn

NH3

HS

HCO3

Cl

SO4

Zn

NH3

№ 1

0.69

0.21

32.4

0.01

0.002

0.7

0.59

25.6

10.8

1.5

21.2

25.2

Kci

0.006

0.0004

1.62

0.0002

0.00006

0.06

0.005

0.05

0.54

0.03

0.64

2.29

Zc

1,686

7.555








Вывод: В районе 1 наибольший вклад в загрязнение почвы вносят хлориды, а в районе 2 – аммонии.

По величине суммарного показателя состояния почвенного покрова двух районов, по критерию наибольшего загрязнения, выделяется район 2.

Хотя по значению суммарного показателя загрязнения, уровень опасности для здоровья населения, считается допустимым ( Zc< 16).


Вар-т

Район 1

Район 2




HS

HCO3

Cl

SO4

Zn

NH3

HS

HCO3

Cl

SO4

Zn

NH3

№ 2

0.64

1.3

25.5

1.2

63.3

10.0

0.67

2.6

112.3

64.2

96.0

17.5

Kci

0.006

0.0025

1.28

0.026

1.918

0.9

0.006

0.005

5.64

1.42

2.9

1.59

Zc

3.13

8.56







Вывод: В районе 1 наибольший вклад в загрязнение почвы вносят хлориды и цинк, а в районе 2 – хлориды, сульфаты, цинк и аммонии.

По величине суммарного показателя состояния почвенного покрова двух районов, по критерию наибольшего загрязнения, выделяется район 2.

Хотя по значению суммарного показателя загрязнения, уровень опасности для здоровья населения, считается допустимым ( Zc< 16).


Вар-т

Район 1

Район 2




HS

HCO3

Cl

SO4

Zn

NH3

HS

HCO3

Cl

SO4

Zn

NH3

№ 3

0.59

1.4

45.6

65.2

2.5

12.5

0.65

516.3

65.2

18.9

15.2

15.6

Kci

0.005

0.002

2.29

1.44

0.075

1.136

0.006

1.01

3.27

0.42

0.46

1.42

Zc

2.948

5.586








Вывод: В районе 1 наибольший вклад в загрязнение почвы вносят хлориды, сульфаты и аммонии; в районе 2 – гидрокарбонаты, хлориды и аммонии.

По величине суммарного показателя состояния почвенного покрова двух районов, по критерию наибольшего загрязнения, выделяется район 2.

Хотя по значению суммарного показателя загрязнения, уровень опасности для здоровья населения, считается допустимым ( Zc< 16).

По общим показателям большее загрязнение почвы вносят: хлориды, аммонии, цинк и сульфаты.

По критерию наибольшего загрязнения почвы из трёх вариантов, выделяется район 2. Во всех случаях уровень опасности для здоровья населения считается допустимым.

Следовательно, использование почв в зависимости от степени их загрязнения может проходить без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Ответы на контрольные вопросы:
1) Оценка загрязненности почв и грунтов проводится путем сравнения (сопоставления) содержания загрязняющих элементов и веществ в изучаемых почвах, с их фоновым содержанием с одной стороны, и с другой — с их предельно-допустимым содержанием (ПДК).

ПДК какого-либо вещества в почве — это концентрация, не вызывающая при длительном воздействии на почву и растения патологических изменений (аномалий) в ходе биологических процессов, не приводящая к накоплению токсических элементов в растениях и не представляющая опасность для здоровья и жизни человека. Значения ПДК определяют экспериментально, как правило, на песчаных почвах, по нескольким показателям вредности, в основном для валовых форм, что не позволяет сделать вывод о мощности потока и доступности загрязняющих веществ растениям. Это делает применение таких стандартов спорным как с экологической, так и экономической точки зрения. Более того, в настоящее время практически везде признается, что покомпонентная оценка экосистем не дает удовлетворительных результатов. Необходимы комплексные экосистемные нормативы, которые могли бы охарактеризовать состояние рассматриваемой экосистемы в целом.
2) Уровень опасности загрязнения территории города оценивается с помощью суммарного показателя состояния почвенного покрова ( Z ).
3) Коэффициент концентрации(Кс) химического элемента определяется отношением его реального содержания в почве (С) к фоновому ф): Кс=С/Сф.
4) Зона загрязнения– это территория, на которую распространилось токсичное вещество или куда привнесены загрязнители.


5)Загрязняющие вещества: ртуть, бенз(а)пирен, свинец – относятся к 1-му классу опасности; медь, молибден, хром – ко 2-му классу; марганец, стронций, ацетофенон, барий – к 3-му классу опасности.

Практическая работа № 3 Методика расчета рассеивания

выбросов в атмосферу
Цель работы: получение практических навыков расчета рассеивания

выбросов в атмосферу.
Таблица 1. Данные для расчета


Вар-т

Высота вент. шахты Н,м

Диаметр устьяD,м

Коэф. Пылеулавливания приn=90%, F

Объем выбрасы ваемых газов V, м3/с

Валовый выброс пыли М, г/с

Предельно допустимая концентрация вредного вещества СПДК,мг/м3

Фоновая концентрация Сф, мг/м3

Коэф. А

1

14

1.0

1

5.0

2.2

0.5

0.01

100

2

15

1.0

1

5.5

2.2

0.5

0.01

110

3

16

2.0

2

6.5

2.4

5

0.1

120


Вариант-1. Решение:
1.Вычисляем: См – максимальную концентрацию вредных веществ в

приземном слое атмосферы.
1) Рассчитываем скорость выхода газов в устье трубы ω0:

ω0 = 4 V/πD2 = 4*5 / 3.14*12=20 / 3.14=6.37
2) Определяем параметр V′м:

Vм '=1,3 ω0*D/Н = 1.3*6.37*1/14=8.268/14=0.6м/с > 0.5
3) Определяем n:

n=0.532 Vм'2 -2.13V 'м+3.13 =0.532*0 ,62-2.13*0.6+3.13= 2,05
4) Вычисляем К:

K= D/8*V= 1 / 8*5=0.025
5) Определяем См:

Cм = AMnKF / Н4/3 =100*2.2*2.05*0.025*1 / 144/3 = 11.28/33.7=0.34мг/м3
6) Проверяем возможность повышения ПДК:

Cоб=См+Сф=0,34+0,01=0 ,35 мг/м< 0.5, т.е. Соб< Спдк.
Вывод: максимальная приземная концентрация в приземном слое от

источника составит 0,34 мг/м3, что не приведет к превышению ПДК,т.к. Смпдк ( 0.34 < 0.5 )
2. Определение высоты трубы H при соблюдении условия См≤Спдк
1) Определяем СД – допустимую приземную концентрацию вредных веществ


в приземном слое:

Cдм−Сф=0,5−0 ,01=0,49 мг/м3<0.5
2) Тогда Н=( АМFD / 8VCд)3/4 = (100*2.2*1*1 / 8*5*0.49)3/4= 6.13м.
Найденная величина Н подвергается проверке. Если для НV м≥2 м/с, то

С м≤С ПДК

В противном случае необходим перерасчет.
3) НаходимV м для значения Н = 6.13 м:

Vм '=1,3 ω0*D/Н= 1.3*6.37*1 / 6.13 = 1.35
Т. к. 0,5 м/с < 1.35 м/с < 2 м/с, то коэффициент n: примет следующее

значение:

n=0 ,532V'2 −2 ,13V'м+3,13=0 ,532⋅1.352−2,13⋅1.35+3,13= 1.22
Уточняем высоту Н методом последовательных приближений по

формуле , пока два последовательных приближения не будут отличаться на 1м:

Hi+1= (ni / ni-1)3/4 = 6.13*(2.05/1.22)3/4=6.13*1.14=6.99м.
Вывод: Минимальная высота трубы, обеспечивающая разбавление

вредных веществ в приземном слое до ПДК, составляет 6,99 м.

3. Расчет предельно допустимого выброса вредных веществ

(ПДВ) и соответствующей ПДВ максимальной концентрации вредных

веществ в устье выбросной трубы или шахты (См.т.).

Таблица 1. Данные для расчета


Вар-т

Высота вент. шахты Н,м

Диаметр устьяD,м

Коэф. Пылеулавливания приn=90%, F

Объем выбрасы ваемых газов V, м3/с

Валовый выброс пыли М, г/с

Предельно допустимая концентрация вредного вещества СПДК,мг/м3

Фоновая концентрация Сф, мг/м3

Коэф. А

1

14

1.0

1

5.0

2.2

0.5

0.01

100



Расчет ПДВ:
1) Определяем скорость выхода газов в устье трубы ω0:

ω0 = 4 V/ πD2 = 6.37 м/с;
2) Рассчитываем параметр V′м:Vм'= 1,3ω0 D/Н = 0.59 м/с> 0/5
3) Определяем коэффициент n. Т. к. V′м > 0,5, то n вычисляется следующим образом: n=0 ,532Vм'2 −2 ,13V'м+3,13 = 2.065

4) Вычисляем ПДВ:

ПДВ = 3.26г/с.

Вывод: предельно допустимый выброс (ПДВ) пыли составляет 3.26г/с.