что такое коп в экологии
Расчет категории опасности предприятия в зависимости от массы и номенклатуры выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2012 в 19:03, реферат
Краткое описание
Для определения категории опасности предприятия используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу.
Категорию опасности предприятия (КОП) рассчитывают по формуле:
Прикрепленные файлы: 1 файл
Прак.раб.3.doc
3. Расчет категории опасности предприятия в зависимости
от массы и номенклатуры выбрасываемых в атмосферу
Для определения категории опасности предприятия используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу.
Категорию опасности предприятия (КОП) рассчитывают по формуле:
Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДКi>1.
При Мi/ПДКi>1 значения КОП не рассчитываются и приравниваются к нулю.
Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений предельно допустимых концентраций используют значения максимально-разовых ПДК, ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций веществ в воздухе рабочей зоны.
Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данного вещества.
По величине КОП предприятия делят на четыре категории опасности. Граничные условия для деления предприятий по категориям опасности приведены в табл. П.2.
Значения а для веществ различных классов опасности
Расчет категорий опасности предприятия и города
Категория опасности предприятия (КОП) используется для характеристики изменений качества атмосферы через выбросы, осуществляемые стационарными источниками, с учетом их токсичности.
КОП определяется через массовые характеристики выбросов в атмосферу:
, (1.1)
где m–количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием;
КОВi – категория опасности i-го вещества, м 3 /с;
–масса выбросов i-ой примеси в атмосферу, мг/с;
–среднесуточная ПДК i-го вещества в атмосфере населенного пункта, мг/м 3 ;
–безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i-го вещества с вредностью диоксида серы (таблица 1.1).
Класс опасности вещества | ||||
| 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
Значения КОП рассчитывают при условии, когда . При
значения КОП не рассчитываются и приравниваются к нулю.
Для расчета КОП при отсутствии используют значения
, ОБУВ или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны. Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ (ориентировочно-безопасный уровень вещества), значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ.
Предприятия по величине категории опасности делят в соответствии с граничными условиями, приведенными в таблице 1.2.
Категория опасности предприятия | Значения КОП |
I | ³ 31,7×10 6 |
II | ³ 31,7×10 4 |
III | ³ 31,7×10 3 |
IV | 3 |
Форма отчета о выполненной работе
Отчет о выполненной работе оформляется в виде реферата с титульным листом. Содержание отчета включает в себя исходное задание (из приложения А), формулы и результаты расчетов.
Результаты включают в себя:
1) расчет КОП, таблицу с результатами по ранжированию выбросов предприятий по КОВ и массе выбросов;
Вещество | Масса выбросов | Ранг | Предприятие |
т/год | % | ||
Диоксид азота | |||
Диоксид серы | |||
Оксид углерода | |||
Пыль | |||
Всего |
Показатель | Характеристика выбросов в атмосферу |
Значения КОВ | Ранг |
м 3 /с | % |
Суммарный по предприятию | |
Диоксид азота | |
Диоксид серы | |
Пыль | |
Оксид углерода |
Контрольные вопросы
1. Каковы основные источники загрязнения воздуха, их ранжирование?
2. Дать определение понятиям: загрязнение и мониторинг.
3. Каковы основные эколого-экономические последствия загрязнения атмосферы оксидами азота и серы?
4. Что такое комплексная оценка качества атмосферного воздуха?
5. Какие существуют критерии и параметры для оценки качества воздушной среды? Чем отличаются критерии от параметров?
6. Какова основная тенденция загрязнения атмосферы оксидами азота?
7. Каковы основные методы уменьшения масштабов загрязнения атмосферы оксидами азота и серы?
8. Дать определение комплексным показателям качества атмосферы (КОВ и КОП).
Пример расчета
Таблица 1.5-Результаты ранжирования загрязняющих веществ по массе выбросов
Вещество | Масса выбросов | Ранг | Предприятие |
т/год | % | ||
Диоксид азота | 3,521 | 16,46 | Комбикормовый завод |
Диоксид серы | 1,136 | 5,31 | |
Оксид углерода | 12,643 | 59,1 | |
Пыль | 4,092 | 19,13 | |
Всего | 21,392 |
Показатель | | Класс опасности |
Диоксид азота | 0,04 | |
Сероводород | 0,008 | |
Диоксид серы | 0,05 | |
Пыль | 0,15 | |
Оксид углерода |
Расчет категории опасности предприятия:
Показатель | Характеристика выбросов в атмосферу | |
Значения КОВ | Ранг | |
м 3 /с | % | |
Суммарный по предприятию | 3,18·10 4 | |
Диоксид азота | 3,015·10 4 | 94,82 |
Диоксид серы | 720,2 | 2,26 |
Пыль | 864,77 | 2,72 |
Оксид углерода | 81,88 | 0,2 |
То есть, приоритетным загрязняющим веществом на комбикормовом заводе по массе выбросов является оксид углерода, а по категории опасности вещества – диоксид азота.
Комбикормовый завод– предприятие III категории опасности.
Расчёт категории опасности промышленного объекта
Для установления целесообразности и приоритетности разработки нормативов ПДВ рассчитывают категорию опасности предприятий (КОП) для окружающей среды по формуле
, (3.1)
Предприятия 3-й категории опасности, как правило, самые многочисленные, и они могут иметь тома ПДВ, разработанные по сокращенной программе. Контроль источников выбросов на таких предприятиях проводится выборочно, один раз в несколько лет.
К 4-й категории опасности относят самые мелкие предприятия с небольшим количеством выбросов вредных веществ в атмосферу. Для таких предприятий устанавливают нормативы ПДВ на уровне фактических выбросов. Эти предприятия могут отчитываться о выбросах не ежегодно, а один раз в три года при проведении очередной инвентаризации. Тома ПДВ для таких предприятий могут не составляться.
Вещество | Mi, т/год | ПДКi, мг/м3 | | |
Трифтортрихлорэт | 146,468 | 18,3 | 0,9 | 13,68 |
Фтористый водород | 0,235 | 0,02 | 1,7 | 695,93 |
55. Критерии опасности веществ в атмосфере и его расчет. Определение приоритетности примесей в атмосфере.
Критерий опасности веществ:
Расчеты проводятся только при условии, что n/ПДК > 1. Иначе КОВ = 0.
Категория опасности предприятия является суммой категорий опасности ЗВ и в итоге сами предприятия делят на 4 категории опасности:
1.особо опасные при КОП>1 млн
2.опасные при 10 тыс.
Санитарно-защитные зоны представляют собой территории определенной протяженности и ширины, располагающиеся между предприятиями и источниками загрязнения и границами зон жилой застройки.
Установлено, что каждое предприятие, имеющее источники загрязнения среды, должно иметь санитарно-защитную зону. Для этой цели все предприятия разделены на 10 групп по отраслям в зависимости от совокупности вызываемых ими вредностей. В пределах каждой группы выделяется пять классов предприятий по степени их опасности и в зависимости от класса устанавливается нормативная ширина СЗЗ. Минимальные протяженности СЗЗ для предприятий I класса составляют 1000 м, II класса — 500 м; III класса — 300 м; IV класса — 100 м; V класса — 50 м.
При установлении протяженности СЗЗ учитываются господствующие направления ветров, т.е. она может в зависимости от розы ветров иметь различную протяженность в разных направлениях, но в любом случае — не ниже минимальной (нормативной). Размеры СЗЗ могут быть уменьшены за счет технологических мероприятий, например систем очистки и обезвреживания загрязняющих веществ, снижения влияния иных вредных производственных факторов.
56.Сухие методы очистки газов от механических примесей
Способы очистки газа (воздуха) от капельной жидкости (влаги) и (или) взвешенных частиц (механических примесей, пыли), условно можно разделить на три основные группы – это механическая очистка газа, электрическая очистка газа и физико-химическая очистка газа. Для улавливания влаги и взвешенных частиц, как правило, используют механическую и электрическую очистку, а для выделения газообразных примесей используют физико-химический способ.
Механический способ очистки газа основан на осаждении влаги и (или) взвешенных частиц под действием силы тяжести (гравитации), инерционной и (или) центробежной силы; фильтрации газа через пористые и (или) волокнистые фильтры (материалы); промывкой газа жидкостью (водой).
Гравитационный способ очистки газа (воздуха), основан на гравитационном осаждении влаги и (или) взвешенных частиц. Принцип действия: газовый (воздушный) поток попадает в расширяющуюся осаждающую камеру (емкость) гравитационного пылеуловителя, в которой замедляется скорость потока и под действием гравитации происходит осаждение капельной влаги и (или) взвешенных частиц. Конструкция: Конструктивно осаждающие камеры гравитационных пылеуловителей могут быть прямоточного типа, лабиринтного и полочного. Эффективность: гравитационный способ очистки газа позволяет улавливать крупные взвеси.
Инерционный способ очистки газа (воздуха), основан на инерционном осаждении влаги и (или) взвешенных частиц. Принцип действия: газовый (воздушный) поток направляется в инерционный пылеуловитель, в котором, за счет изменении направления движения газа (воздуха) с влагой и взвешенными частицами происходит очистка газа. Плотность взвеси в несколько раз больше плотности газа (воздуха) и она продолжает двигаться по инерции в прежнем направлении и отделяется от газа (воздуха). Конструкция: Конструктивно инерционные пылеуловители представлены жалюзийными решетками, зигзагообразными отделителями. Эффективность: инерционный способ очистки газа позволяет улавливать крупные взвеси.
Центробежный способ очистки газа (воздуха), основан на инерционном осаждении влаги и (или) взвешенных частиц за счет создания в поле движения газового потока и взвеси центробежной силы. Центробежный способ очистки газа относится к инерционным способам очистки газа (воздуха). Принцип действия: газовый (воздушный) поток направляется в центробежный пылеуловитель в котором, за счет изменении направления движения газа (воздуха) с влагой и взвешенными частицами, как правило по спирали, происходит очистка газа. Плотность взвеси в несколько раз больше плотности газа (воздуха) и она продолжает двигаться по инерции в прежнем направлении и отделяется от газа (воздуха). За счет движения газа по спирали создается центробежная сила, которая во много раз превосходит силу тяжести. Конструкция: Конструктивно центробежные пылеуловители представлены циклонами. Эффективность: осаждается сравнительно мелкая пыль, с размером частиц 10 – 20 мкм.
Фильтрационный способ очистки газа (воздуха), основан на фильтрации газа (воздуха) с использованием бумажных, керамических, тканевых, полимерных и иных материалов. Принцип действия: газовый (воздушный) поток направляется в фильтр пылеуловитель, в котором влага и взвешенные частицы осаждаются на фильтрующем элементе. Конструкция: конструктивно фильтры пылеуловители представлены мешочными и рукавными фильтрами
57. Мокрые методы очистки газов от механических примесей
Промывочный способ очистки газа (воздуха), осуществляется промывкой жидкостью (водой) потока газа (воздуха). Принцип действия: жидкость (вода) вводимая в поток газа (воздуха) движется с высокой скоростью, дробиться на мелкие капли мелкодисперсную взвесь) обвалакивает частицы взвеси (происходит слияние жидкостной фракции и взвеси) в результате укрупненные взвеси гарантированно улавливаются промывочным пылеуловителем. Конструкция: конструктивно промывочные пылеуловители представлены скрубберами, мокрыми пылеуловителями, скоростными пылеуловителями, в которых жидкость движется с большой скоростью и пенными пылеуловителями, в которых газ в виде мелких пузырьков проходит через слой жидкости (воды).
Электрический способ очистки газа (воздуха), основан на воздействии сил неоднородного электрического поля на газовый (воздушный) поток. Принцип действия: при пропускании газа (воздуха) через электрический фильтр происходит ионизация потока, заряженные частицы увлекаются к осадительному электроду и осаждаются на нем. Конструкция: электрические пылеуловители представлены электрическими фильтрами.
58.Методы очистки газовых выбросов от газов и паров
Токсичные примеси, содержащиеся в отходящих газах, могут быть удалены различными способами. Наиболее распространены абсорбционный, адсорбционный, электрический способы, а также конденсация и сжигание:
59.Механическая очистка сточных вод
Механическая очистка стоков очень важна при повторном использовании технической воды на производстве. Кроме защиты оборудования от попадания твердых частиц при использовании оборотной воды, механическая очистка способна извлечь из промышленных стоков ценные химические соединения для повторного использования в производственном цикле.
Повторное использование технической воды не только способно возвратить в производственный цикл некоторое количество ценного сырья, но и максимально защищает экологию от сбросов ядовитых стоков, а также сохраняет запасы чистой природной воды.
В России процент использования оборотной воды очень высок и в среднем составляет около 65%. На предприятиях химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности и в черной металлургии процент повторного использования очищенной технической воды доходит до 95%.
Частицы загрязнения могут иметь разные размеры, плотность и массу. Соответственно, для повышения эффективности при различных видах загрязнения механические методы очистки сточных вод используют различные физические принципы и инженерные решения. От того, насколько эффективной будет схема механической очистки сточных вод, часто зависит общее техническое решение по очистке стоков.
Категория опасности предприятия
2.6 Категория опасности предприятия
Расчет категории опасности предприятия (КОП) основан на определении отношения массы валового выброса загрязняющих веществ к среднесуточному значению ПДК данного вещества. С учетом класса опасности. По величине КОП предприятия подразделяются на 4 категории опасности, по которым устанавливаются объем и содержание проекта нормативов предельно-допустимых выбросов для рабочего предприятия. [13]
Категория опасности предприятия рассчитывают по формуле:
где: Mi-масса выброса I-того вещества, т/г;
ПДКi- среднесуточная предельно допустимая концентрация I-того вещества, мг/м 3 ;
n-количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием;
ai-безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i- того вещества с вредностью сернистого газа. Значение ai-безразмерная константа для веществ различных классов опасности представлена в таблице 12.
Значения КОП рассчитываются при условии, когда Mi/ПДКi>1. При Mi/ПДКi 10 6
Определение категории опасности предприятия
2.1.5 Определение категории опасности предприятия
В зависимости от массы и видового состава выбросов в атмосферу, определяют категорию опасности предприятия (КОП) по формуле (5):
где — масса i-го вещества в выбросе, т/год;
где Т – годовой фонд работы оборудования, ч.(количество смен в году – 320, с учетом круглосуточной работы плавильного агрегата принимаем Т=7680 ч); ПДКССi – среднесуточная ПДК i-го вещества;
n – количество загрязняющих веществ;
а i– безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности
Класс опасности загрязняющего вещества.
В зависимости от величины КОП предприятие подразделяют на следующие категории опасности.
2.2 Определение предотвращенного экологического ущерба
2.2.1 Водные ресурсы
Расчет предотвращенного эколого-экономического ущерба от загрязнения водной среды
Предотвращенный эколого-экономический ущерб для водных объектов
(Упр, тыс. руб./год) в рассматриваемом регионе за расчетный период времени определяется по формуле:
Ууд– показатель удельного ущерба (цены загрязнения) водными ресурсам, наносимого единицей (условная тонна) приведенной массы загрязняющих веществ на конец расчетного периода в рассматриваемом регионе, руб./усл. т. ;
Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам основных рек;
Id– индекс-дефлятор по отраслям промышленности, устанавливаемый Минэкономики России. В расчетах принимаем равным 1;
Мпр– приведенная масса сокращенного в результате проведения соответствующих природоохранных мероприятий сброса загрязняющих веществ в регионе, тыс.усл.т/год;
М – валовой объем приведенной массы сокращенного сброса, тыс.усл.т/год;
Мсп— приведенная масса сброса, сокращенного в результате спада производства в регионе, тыс.усл.т./год;
М1 и М2– соответственного приведенная масса сброса на начало и конец расчетного периода, тыс.усл.т./год;
Мнов – приведенная масса сброса новых предприятий и производств, тыс.усл.т./год;
Для расчета приведенной массы загрязнений используются утвержденные значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющий веществ в воде водоемов рыбохозяйственного значения (как наиболее жесткие). С помощью ПДК определяются коэффициенты эколого-экономической опасности загрязняющих веществ как величина, обратная ПДК: Кэi= 1/ПДК.
Приведенная масса загрязняющих веществ рассчитывается по формуле:
mi-масса фактического сброса i-го вещества в водные объекты рассматриваемого региона, т./год;
Kэi– коэффициент относительной эколого-экономической безопасности для i-го загрязняющего вещества;
N – количество учитываемых загрязняющих веществ.
Определить величину эколого-экономического ущерба, предотвращенного в результате осуществления природоохранняемых мероприятий по охране водных объектов в Хабаровском крае (Бассейн Тихого океана, р. Амур), для экономической оценки деятельности территориального комитета по охране окружающей среды (экологический контроль, реализация экологических программ, экологическая экспертиза и др.)
Основные исходные данные для расчета величины предотвращенного ущерба представлены в таблице.
№ п/п | Наименование загрязняющих веществ | mi1 | miнов | m i2 | m icn | miпр | |||||||||||||||
1 | Азот аммонийный | 4771.6 | — | 3336.8 | 1434.8 | 789.1 | 645.7 | ||||||||||||||
2 | Фенолы | 1.07 | 0.06 | 0.53 | 0.6 | 0.33 | 0.27 | ||||||||||||||
3 | СПАВ | 82.3 | 0.43 | 69.9 | 12.83 | 7.44 | 5.39 | mi1 | mi2 | miнов | mi | miсп | miпр | Кiэ | |||||||
Твердые | |||||||||||||||||||||
1 | Неорганическая пыль | 1912,1 | 1726,5 | 216 | 401,6 | 116,6 | 291 | 2,7 | |||||||||||||
2 | Органическая пыль | 1142,9 | 1103,6 | 128 | 467,3 | 42,3 | 125 | 6 | |||||||||||||
3 | Сажа (углерода) | 108,8 | 126,1 | 90 | 72,7 | 42,1 | 30,6 | 2,7 | |||||||||||||
Газообразные и жидкие | |||||||||||||||||||||
4 | Диоксид серы | 4258,3 | 10446,5 | 6200 | 11,8 | — | 11,8 | 20 | |||||||||||||
5 | Оксид углерода | 15260 | 12206 | 340 | 3394 | 2120 | 1274 | 0,4 | |||||||||||||
6 | Оксиды азота | 32688,1 | 30844 | 428 | 2272,1 | 1400 | 872,1 | 16,5 | |||||||||||||
7 | Углеводороды | 24744,8 | 19785,8 | 260 | 5219 | 3680 | 1539 | 0,7 | |||||||||||||
8 | ЛОС | 26945,2 | 21515,8 | — | 5429,4 | 4200 | 1229,4 | 0,7 | |||||||||||||
9 | Аммиак | 2100,7 | 1682,6 | — | 418,1 | 218 | 200,1 | 28,5 | |||||||||||||
10 | Бензин | 1180,9 | 756 | 112 | 536,9 | 186 | 350,9 | 1,2 | |||||||||||||
11 | Этилацитат | 12,2 | 9,4 | — | 2,8 | 1,8 | 1 | 6,7 | |||||||||||||
12 | Ацетон | 77,2 | 66,2 | — | 11 | — | 11 | 28,5 | |||||||||||||
Приведенная масса загрязнений, тыс.усл.тонн |