Геологические принципы проектирования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2012 в 15:10, курсовая работа

Описание работы

К задачам курсового проекта относятся: определение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу; проведение расчётов рассеивания приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; расчёт предельно допустимых выбросов; проведение расчётов разбавления приоритетных загрязняющих веществ в водных объектах, расчёт количества образующихся твердых отходов. Также для веществ, превышающих значения предельно допустимых концентраций, будут разработаны мероприятия по охране окружающей среды с использованием дополнительного технологического оборудования на «опасных» участках. Должно быть сделано заключение о возможности размещения данного предприятия в указанном месте.

Содержание работы

Введение 3
1 Аналитический обзор 4
1.1 Геологические принципы проектирования
1.2 Нормативная база экологического проектирования
1.3 Использование нормативов качества окружающей среды при проектировании
1.4 Нормирование санитарных и защитных зон
1.5 Информационная база экологического проектирования
2 Охрана окружающей среды 7
2.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязняющих веществ 7
2.1.1 Характеристика района расположения предприятия по уровню загрязнения атмосферы

2.1.2 Воздействие объекта на атмосферу

2.1.3 Характеристика выбросов загрязняющих веществ произв. объекта
2.1.4 Характеристика вероятных аварийных ситуаций

2.1.5 Разработка мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

2.1.6 Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метрологических условий (НМУ)

2.1.7 Расчет и анализ величин приземных концентраций ЗВ

2.1.8 Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны

2.1.9 Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)

2.1.10 Методы и средства контроля состояния воздушного бассейна

2.1.11 Мероприятия по борьбе с шумом

2.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения
2.2.1 Характеристика существующего состояния водного объекта

2.2.2 Краткая характеристика предприятия
7
2.2.3 Водопотребление и водоотведение предприятия
8
2.2.4 Баланс водопотребления и водоотведения по предприятию в целом
8
2.2.5 Показатели использования водных ресурсов в проектируемом производстве
9
2.2.6 Количество и характеристика сточных вод

2.2.7 Обоснование проектных решений по очистке сточных вод

2.2.8 Очистные сооружения

2.2.9 Сброс сточных вод. Предложения по ПДС

2.2.10 Аварийные сбросы сточных вод

2.2.11 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

2.2.12 Контроль над водопотреблением и водоотведением



2.2.13 Мероприятия по охране подземных вод

2.2.14 Рыбоохранные мероприятия

2.3 Охрана окружающей природной среды в области обращения с твердыми отходами

2.3.1 Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на промышленном объекте
9
2.3.1 Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на промышленном объекте
9
2.3.2 Классификация отходов
11
2.3.3 Характеристика накопителей для складирования и хранения отходов
промышленного производства
11
2.3.4 Восстановление, рекультивация земельного участка, использование
плодородного слоя почвы, охрана недр и животного мира
13
2.3.5 Расчет платы за выброс вредных веществ, захоронение отходов
17
2.3.6 Эколого-экономические характеристики проекта промышленного предприятия
17
Заключение 19
Список использованных источников
20

Файлы: 1 файл

СОДЕРЖАНИЕ.doc

— 1.07 Мб (Скачать файл)
stify">     В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения  атмосферы составляются предупреждения трех степеней, которым соответствуют  три режима работы предприятий в  периоды НМУ.                                                                                                                                                                                                 

      Медницкий участок относится к первому  режиму. Эффективность по первому режиму,  включающему организационные мероприятия, принимается равной 15% без проведения расчетов. Первый режим в период НМУ может включать следующие мероприятия общего характера:

      -  усиление контроля за точным  соблюдением технологического регламента производства;

      -   запрет работы оборудования на  форсированном режиме;

      -  рассредоточение во времени работы  технологических аппаратов, не  участвующих в едином непрерывном технологическом процессе;

      -  запрещение продувки и чистки  оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились 3В, а так же ремонтные работы, связанные с повышенным выделением 3В в атмосферу;

      -  усиление контроля за техническим  состоянием и эксплуатацией всех  газоочистных установок;

      -  обеспечение бесперебойной работы  всех пылеочистных систем и сооружений и их отдельных элементов, недопущение снижения их производительности, а также отключения на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

      -  обеспечение максимально эффективного  орошения аппаратов мокрой пылегазоочистки;

      -  проверка соответствия регламенту  производства концентраций поглотительных растворов, применяемых в газоочистных установках;

      

      - ограничение погрузочно-разгрузочных  работ, связанных со значительными выделениями 3В;

      -  использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов 3В;

      -  интенсифицирование влажной уборки  производственных помещений предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;

     - обеспечение инструментального  контроля степени очистки газов в ПТУ, выбросов 3В в атмосферу непосредственно на ИЗА и на границе СЗЗ.

      Котельная относятся ко второму режиму. Эффективность мероприятий по второму режиму должна составлять 20-40% и определяться по формуле 

      Э2 = 15 + (Б/А) ∙ 100,                                         (1) 

где А - суммарный выброс, г/с, данного вещества по предприятию без учета мероприятий при НМУ; Б - сокращение выбросов, г/с, при втором режиме.

      Мероприятия по сокращению выбросов при втором режиме работы предприятия включают в себя все мероприятия по первому режиму, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К ним относятся:

      - снижение производительности отдельных  аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением 3В;

      -   остановка  оборудования  в   случае   близости   сроков   начала   планово-предупредительных работ по ремонту технологического оборудования;

      -  уменьшение интенсивности технологических  процессов, связанных с повышенными выбросами 3В на тех предприятиях, где за счет интенсификации и использования более качественного сырья возможна компенсация отставания в периоды НМУ;

      - перевод котельных и ТЭЦ, где  это возможно, на природный газ  или малосернистое и малозольное топливо, при работе с которыми обеспечивается снижение выбросов 3В;

      - принятие мер по предотвращению  испарения топлива;

      - запрещение сжигания отходов  производства и мусора, если оно  осуществляется без использования специальных установок, оснащенных ЛГУ;

      - запрет работы на холодильных  и других установках, связанных  с утечкой 3В. 

      Металлообрабатывающий и сварочный участки относятся  к третьему режиму. Эффективность мероприятий по третьему режиму должна составлять 40-60% и определяться по формуле

      Э3 = Э2 + (В/А) ∙ 100,                                         (2)

        

где В - сокращение выбросов, г/с, при третьем  режиме.

      Мероприятия   по  сокращению выбросов при третьем  режиме работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы 3В за счет временного сокращения объема выпускаемой продукции предприятием. К ним относятся:

      - снижение нагрузки или остановка  производства, сопровождающиеся значительными выделениями 3В;

      -  отключение аппаратов и оборудования, работа которых связана со  значительным загрязнением воздуха;

      - остановка технологического оборудования, в случае выхода из строя  ПГУ;

      -  запрещение производства погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источником загрязнения атмосферы;

      -  перераспределение пусковых работ  на аппаратах и технологических  линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;

      - снижение нагрузки или остановка производств, не имеющих ПГУ; '- проведение поэтапного снижения нагрузки параллельно работающих       однотипных технологических      аппаратов      и      установок (вплоть до отключения одного, двух, трех и т.д. агрегатов). 
 
 

      2.1.7 Расчёт и анализ величин приземных концентраций ЗВ

      Точечным  горячим источником (∆T››0) является источник 0001. Максимальное значение приземной концентрации загрязняющего вещества при выбросе газовоздушной смеси из одиночного  горячего источника (ΔТ>>0) с круглым устьем определяется по формуле

     ,                              (3) 

где А  -- коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и опре-

 

деляющий  условия вертикального и горизонтального рассеивания ЗВ в атмосфере, мг·с2/3·К1/3;

      М -- максимально разовый выброс (масса загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени), г/с;

      F -- безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

      m, n -- коэффициенты, учитывающие условия выхода газо-воздушной смеси из устья источника выброса; рассчитываются по разным формулам;

      η -- безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; в случае ровной или слабо пересеченной местности с перепадом высот, не превышающих 50 м на 1 км, η = 1;

      Н -- высота источника выброса над уровнем земли, м;

      Vух -- расход  газо-воздушной смеси, м3/с;

      DDТ -- разность между температурой выбрасываемой газо-воздушной смеси tг и температурой окружающего атмосферного воздуха tв, оС.

      Расход  газовоздушной смеси определяется по формуле

                                                       (4)

      Точечными холодными источниками (∆Т≈0), являются источники 0002, 0003, 6001. При расчёте  максимальных значений приземных концентраций загрязняющего вещества при выбросе газовоздушной смеси от одиночного холодного источника расчётная формула изменится

       ,                                (5)

      где

         ;                            (6) 

      n'безразмерный коэффициент, зависящий от v'м (характер зависимости такой же как для нагретых источников n от vм).

      

     Определение коэффициентов для  расчета СМ .

      Значение  коэффициента А, соответствующее неблагоприятным  метеорологическим условиям, при которых концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе максимальна, определяется районом размещения промышленного объекта (А=180).

      Значение  безразмерного коэффициента F для газообразных ЗВ, не подчиняющихся закону Стокса и мелкодисперсных аэрозолей принимается равным 1, для остальных взвешенных веществ он принимается в зависимости от скорости их оседания.

      При отсутствии данных о фракционном  составе выбрасываемых загрязняющих твердых веществ разрешается  принять:

  • для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы), скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю, F принимается равным 1.
  • для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных выше) при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов:

      не  менее 90 % - F=2;

      от 75 % до 90 % - F=2,5;

      менее 75 % и при отсутствии очистки- F=3.

      

      Коэффициенты  m и n учитывают подъём факела над трубой. Значения m и n зависят от вспомогательных параметров, определяющих расход, температуру и конструктивные особености выбросных устройств.

      Значение  коэффициентов m и n определяются в зависимости от параметров f и Vм для горячего источника

                                         (7)

     Коэффициент Vм определяется по следующей формуле: 

                                        (8)

     Коэффициенты vм' и fс  определяются следующим образом:

                                         (9)

                                         (10)

      Коэффициент m определяется в зависимости от f:

     при   f < 100

       ;                       (11)

     при   f 100

            ;                                      (12)

      при fс < f < 100 значение коэффициента m вычисляется при f=fс  по формуле (11).

      Коэффициент n при f < 100 зависит от vм:

     

     

     При f 100 или в формулу для расчёта См подставляется коэффициент , который вычисляется по последним формулам, где

     Расчет  рассеивания примесей проводится применительно  к неблагоприятным метеорологическим условиям, когда имеет место интенсивный турбулентный режим в атмосфере, и скорость ветра достигает опасного значения.

Информация о работе Геологические принципы проектирования