Эффективные системы восстановления воздушного бассейна

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2011 в 16:44, курсовая работа

Описание работы

Целью работы является исследование сущности методов восстановления воздушного бассейна региона.
Задачи в связи с выдвинутой целью решались следующие:
- дать общую характеристику методам и технологиям восстановления воздушного бассейна;
- проанализировать современное состояние и проблемы восстановления воздушного бассейна по городу Астане;
- изучить возможные меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и его восстановление;
- исследовать эффективные системы и передовой опыт восстановления воздушного бассейна.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………5
1 Общая характеристика, понятие, методы и технологии восстановления воздушного бассейна
1.1 Основные технологии очистки воздуха……………………………………7
1.2 Методы очистки воздушного бассейна……………………………………10
2 Анализ современного состояния и проблемы восстановления воздушного бассейна по городу Астане
2.1 Современное состояние и разработка мер по восстановлению воздуха..13
2.2 Проблемы загрязнения воздушного бассейна…………………………….14
2.3 Меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и его восстановление………………………………………………………………….20
3 Эффективные системы восстановления воздушного бассейна
3.1 Передовой опыт восстановления воздуха биофильтрацией……………..26
3.2 Технологическая очистка воздушного бассейна………………………….27
Заключение……………………………………………………………………..31
Список использованной литературы……………

Файлы: 1 файл

Восстановление воздушного бассейна.doc

— 4.49 Мб (Скачать файл)

      Слабые  стороны состояния окружающей среды:

      -высокое  залегание грунтовых вод, угроза  подтопления;

      -засоленность  почв, сложности в проведении озеленения; 
недостаточное озеленение города;

      -загрязненность ручья Сары-булак;

      -загрязнение  атмосферного воздуха из-за увеличения  количества автотранспорта;

      -запыленность  воздуха в летний период.

      Сильные стороны состояния окружающей среды:

      -плоскоравнинный рельеф;

      -естественный  радиационный фон, не превышающий  нормативные значения;

      -отсутствие  вредных производств и сырьевых  предприятий;

      -благоприятные  условия для рассеивания вредных  примесей в атмосфере за счет  ветров. 

      2.3 Меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и его восстановление 

      Направлениями в решении проблем загрязнения  атмосферного воздуха являются [10]:

      -увеличение капиталовложений на реконструкцию и замену устаревших горелочных устройств и золоуловителей теплоэлектроцентралей, замена существующих золоуловителей действующих котлов на установку «Эмульгирования». Постепенный отказ от использования каменного угля и переход на использование энергоносителей с меньшим объемом выбросов вредных веществ;

      -сокращение  количества автономных котельных  средней и малой мощности с  планомерным переводом на централизованное  потребление тепловой энергии;

      -увеличение  количества экологически безопасных  автотранспортных средств; 
развитие электрического транспорта (троллейбусов) за счет расширения существующей маршрутной сети электротранспорта.

      Для реализации этих направлений Программой планируется:  
провести реконструкцию существующих золоуловителей на теплоэлектроцентралях с заменой их на эмульгаторы второго поколения, капитальный ремонт золоулавливающих устройств котлоагрегатов № 1, 2, 4, 6, 7 на ТЭЦ-1 и № 1, 2, 3, 4, 5 на ТЭЦ-2;

      -внедрить новые модернизированные горелочные устройства на двух котлоагрегатах ТЭЦ-2;

      -ввести  в действие автоматизированную  систему контроля за выбросами золы в атмосферу;

      -на  котельных в поселках Промышленный, Пригородный, Управление производственно-технической  комплектации (далее - УПТК), Железнодорожный  и Мичурино установить золоулавливающие  устройства;

      -оснастить  автомашины госучреждений и автобусных парков города катализаторами, уменьшающими токсичность и дымность выхлопных газов;

      -продолжить  работы по внедрению газобаллонного  оборудования в подведомственных  предприятиях Управления транспорта  города и в ГКП «Астана су  арнасы»;

      -приобрести новые троллейбусы как экологически безопасного общественного транспорта;

      -установить  автоматические газоанализаторы  на четырех действующих стационарных  постах и дополнительный пост  наблюдения за загрязнением атмосферного  воздуха на Левобережье;

      -оснастить  Центр гидрометеорологического мониторинга передвижной лабораторией для производства фонового мониторинга за загрязнением воздушного бассейна города Астаны.

      - усиление контроля за качеством  горюче-смазочных материалов на  автозаправочных станциях.

      Необходимые ресурсы и источники их финансирования [11].

      Предполагаемый  объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий восстановления воздуха, по источникам составляет, таблица 3: 

      Таблица 3 – Финансирование мероприятий  по восстановлению воздушного бассейна 

Годы Источник финансирования, млн. тенге
Областной бюджет Районный бюджет Собственные средства предприятий Всего
2006 202,2   33,9 236,1
2007 202,8 11,5 2,0 216,3
2008 217,2 10,0 0 227,2
 
 

      Объемы  финансирования могут быть уточнятся  в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по результатам рассмотрения республиканской и областной бюджетной комиссией проектов республиканского или областного бюджетов на соответствующий финансовый год. Поступление платежей, исков, штрафов и расходование средств на природоохранные мероприятия по Акмолинской области (данные Департамента финансов и Департамента природных ресурсов и регулирования природопользования), рисунок 5. 

                                                 2006                     2007                    2008
 

      Рисунок 5 – Выделение средств на природоохранные мероприятия 

      За  этот период на крупных предприятиях области выполнены следующие  природоохранные мероприятия восстановления воздушного бассейна:

      Меры  по очистке, восстановлению и охране атмосферного воздуха [11]:

      1) на АО "Казцинк" закончены  работы по строительству установки  "Хальдор Топсе" для утилизации  сернистого ангидрида. Ввод в  эксплуатацию установки позволит  снизить выбросы сернистого ангидрида в областном центре на 20 тыс. тонн в год;

      2) на АО «Акмола Су» проведено оснащение вентиляционных систем аспирационными установками по улавливанию пыли;

      3) на АО «Силикат» заканчивается  замена газоходов, дымососа и  циклона на котельной, проведена оценка эффективности газоочистных установок, выполнено благоустройство территории;

      4) на АО «Акмоал цемент» закончен капитальный ремонт электрофильтра ЭГА на вращающейся печи № 1, проведена паспортизация вентиляционных установок и оценка эффективности их работы;

      5) на промплощадке произведен ремонт и восстановление систем пылегазоочистительного оборудования и газоотходных проектов обогатительной фабрики;

      6) выполнено благоустройство санитарно-защитных  зон (СЗЗ) и наладка вентиляционных  систем производств ГОКа АО Казцинк, что позволило уменьшить выбросы загрязняющих веществ на 27,9 тонн в год. На промышленной котельной №1 запущен в эксплуатацию новый циклон с повышенной эффективностью очистки, снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 39,7 тонн;

      7) на цинковом заводе АО Казцинк  проведен ремонт, реконструкция  аспирационной системы катодного  цеха, реконструкция сухой очистки  обжиговых газов;

      8) бухтарминская цементная компания  выполнила проверку эффективности  работы пылегазоочистного оборудования, снижены выбросы пыли на 1367 тонн/год, проведен ремонт электрофильтра вращающейся печи № 1, выбросы снизятся на 905 тонн;

      9) на АО УК ТЭЦ-1 проведен ремонт ПГУ, идет реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов станции, снижение выбросов окислов азота составило 170 тонн;

      10) на ТОО ТЭЦ-2 проведен ремонт ПГУ, горелочных устройств, снижение окислов азота составило 70 тонн.

      На  предприятиях применяется адсорбция. Наибольшее практическое значение имеет  адсорбция поверхностно-активных веществ и адсорбция примесей из газа либо жидкости специальными высокоэффективными адсорбентами. В качестве адсорбентов здесь выступают разнообразные материалы с высокой удельной поверхностью: пористый углерод (наиболее распространённая форма — активированный уголь), силикагели, цеолиты а также некоторые другие группы природных минералов и синтетических веществ. Адсорбция (особенно хемосорбция) играет важное значение в гетерогенном катализе - пример адсорбционных установок - на азотные установки [12].

      Применяются комбинированные системы очистки  воздуха от загрязнений, рисунок 6. 

 

      Рисунок 6 – Комбинированные системы очистки  воздуха от загрязнений

      Так же, в практике деятельности предприятия города и области абсорбции подвергают большей частью не отдельные газы, а газовые смеси, составные части которых (одна или несколько) могут поглощаться данным поглотителем в заметных количествах.

      Эти составные части называют абсорбируемыми компонентами или просто компонентами, а не поглощаемые составные части  – инертным газом. Жидкая фаза состоит  из поглотителя и абсорбируемого компонента. Во многих случаях поглотитель представляет собой раствор активного компонента, вступающего в химическую реакцию с абсорбируемым компонентом, при этом вещество, в котором растворен активный компонент, называется растворителем.

      Предприятиями используется и технология биологической очистки воздуха, которая представляет собой процесс биологического окисления водорастворимых загрязнителей воздуха, разлагающихся на микробиологическом уровне. Загрязненный воздух проходит через матрицу, заселенную микроорганизмами, которые поглощают опасные загрязнения и окисляют их через метаболические процессы [13].

      Интеллектуальная  система распыления воды увлажняет  микроорганизмы, по индивидуальной программе  снабжает их питательными веществами и минеральными компонентами, рисунок 7. 

 

Рисунок 7 – Биологическое восстановление воздуха 

      В данном случае полностью отсутствуют  затраты на утилизацию загрязненных реагентов.

      В начале 1980-х годов компания ТЭЦ – 1 одной из первых применила систему биологической очистки вытяжного воздуха в промышленном масштабе и на основе исследований и разработок вывела эту технологию на современный уровень и сейчас это наиболее эффективный выбор на пути соответствия требованиям современного законодательства, минимизации капитальных и эксплуатационных затрат, обеспечения максимальной безопасности на производстве.

      Таким образом, делая выводы, следует отметить, что стабильные благоприятные условия разложения вредных веществ при таких методах очистки воздушного бассейна гарантируют высокую степень очистки. По сравнению с другими системами, капитальные затраты и, что особенно важно, эксплуатационные расходы здесь остаются очень низкими.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3 Эффективные системы  восстановления воздушного  бассейна 

      3.1 Передовой опыт восстановления воздуха биофильтрацией 

      Эффективная система очистки воздушного бассейна может справиться с разнообразными задачами. Сегодня подход к проблеме с использованием только биологического окисления не является полным решением. Традиционные установки биофильтрации в основном состоят из последовательности газового скруббера для механической очистки вытяжного воздуха и биофильтра для разложения загрязняющих газов через процесс биохимического окисления [14].

Информация о работе Эффективные системы восстановления воздушного бассейна