Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Января 2016 в 13:21, курсовая работа
Основной задачей человечества в современный период является полное осознание важности экологических проблем, и кардинальное их решение в короткие сроки.
Необходимо развивать новые методы получения энергии основанные не на деструктуризации веществ а на других процессах.
Человечество как единое целое должно взяться за решение этих проблем, ведь если ничего не делать Земля скоро прекратит свое существование как планета пригодная для обитания живых организмов.
ВВЕДЕНИЕ
3
1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
4
2 РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА
11
2.1Расчет выбросов твердых частиц
11
2.2 Расчет выбросов оксида серы
11
2.3 Расчет содержания оксида углерода в дымовых газах
11
3.4Расчет выброса двуокиси азота.
12
3 АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
14
3.1Выявление веществ, обладающих суммацией вредного действия, и определение
для них приведенных концентраций и массового выброса
14
3.2 Нахождение доминирующего вещества
15
3.3 Расчет нормативно допустимых выбросов
18
4 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
22
4.1 Определение коэффициента опасности предприятия
22
4.2 Выбор и расчет санитарно-защитной зоны
22
4.3 Расчет концентрации доминирующего вредного вещества в заданной точке местности
24
5 РАСЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОС-
ФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЫБРОСАМИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
27
5.1 Определение возможного ущерба народному хозяйству, расчет количества
налогов и штрафов
27
5.2 Определение фактического ущерба народному хозяйству
29
6 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
33
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации ат-мосферы для неблагоприятных метеорологических условий, определяющих рассеивание вредных веществ;
ηр – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности(при условии перепада высот не превышающей 50 м. на 1 км. ηр=1);
Сф=0,1∙ПДК – фоновая концентрация веществ, мг/м3
СфNO2=0,0085мг/м3
СфSO2=0,05мг/м3
Сфтв.ч.=0,05мг/м3
СфСО=0,5мг/м3
m, n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника;
∆t – разность между температурами окружающего воздуха и газовых выбросов
В пересчете на годовой фонд времени
где τ – годовой фонд времени работы котельной, ч/год
Нормативно допустимая концентрация вредных веществ в трубе
Таблица 3.2. Концентрации ВВ
Максимиально допустимая концентрация, г/м3 |
Реальная концентрация, г/м3 |
0,27 | |
4,39 | |
0,84 | |
1,52 |
Т.к. действительные концентрации всех вредных веществ не превышают максимально допустимых, то делаем вывод, что объект соответствует всем нормам.
4 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1 Определение коэффициента опасности предприятия
Коэффициент опасности предприятия определяется по формуле
где n – количество загрязняющих веществ, которые выбрасываются предприятием;
Мi – масса i-го загрязняющего вещества, т/год;
ПДКi – допустимая среднесуточная норма i-го вещества;
ai – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вред-ности i-го вещества к вредности SO2.
Для веществ 1 класса
ai=1,7
Для веществ 2 класса
ai=1,3
Для веществ 3 класса
ai=1,0
Для веществ 4 класса
ai=0,9
Так как
103< КОП <104
то предприятие относится к третьей категории опасности, следовательно размер санитарно-защитной зоны 300м.
4.2 Выбор и расчет санитарно-защитной зоны
В каждом конкретном случае размеры санитарно-защитной зоны и возможности отклонения должны подтверждаться расчетом.
Полученный при расчете размер зоны уточняется в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от розы ветров и относительно расположения котельной и зоны застройки.
Расчет ведется по следующей формуле
где l – определяемая величина санитарной зоны, м;
l0 – теоретический размер санитарно-защитной зоны;
P – повторяемость ветра в заданном направлении согласно розе ветров, %;
P0 – средняя повторяемость ветра при круговой розе ветров=12,5%.
Роза ветров и схемы фактической и теоретической санитарно-защитной зоны приведены в графическом материале.
Исходные данные для расчета розы ветров: средняя повторяемость ветра за июль месяц: С=11; СВ=29; В=9; ЮВ=11; Ю=5; ЮЗ=6; З=18; СЗ=18; З=11.
4.3 Расчет концентрации доминирующего вредного вещества в заданной точке местности
Определяем максимальную концентрацию для доминирующего вещества – оксида серы (мг/м3)
где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы для неблагоприятных метеорологических условий, определяющих рассеивание вредных веществ;
ηр – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (при условии перепада высот не превышающей 50 м. на 1 км ηр=1)
Находим безразмерный параметр d и вычисляем расстояние по оси X, на котором наблюдается максимальная приземная концентрация.
При
f<100
0,5< υм≤2
коэффициент d находим по формуле
Определяем S1 – безразмерный коэффициент, зависящий от
Xср=X/Xм
При
1<X/Xм≤8
Так как
1<6,78≤8
то
При опасной скорости ветра приземная концентрация по оси факела СX на расстоянии XМ, м, определяется по формуле
Сx= S1∙См
Определяем коэффициент ty в зависимости от скорости ветра ω и коэффициент S2, зависящий от ω и ty
- при ω≤5
Значение приземной концентрации в атмосфере Сy на расстоянии Y по перпендикуляру к оси факела выброса определяют по формуле
Определяем действительную концентрацию в заданной точке и сравниваем с допустимой
С= Сy+Сф
С<ПДКм.р.
0,0511<0,5
Значит дополнительные очистные устройства ставить не нужно.
5 РАСЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЫБРОСАМИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
5.1 Определение возможного ущерба народному хозяйству, расчет количества налогов и штрафов
Под экономическим ущербом подразумеваются фактические и возможные потери, урон или отрицательные изменения природы, которые вызваны загрязнением окружающей среды, выраженные в денежной форме.
Экономический ущерб может быть фактическим(Yф), возможным(Yв) или предотвращённым(Yп).
Возможный экономический ущерб(Yв) рассчитывается для случаев отсутствия природоохранных предприятий.
Предотвращенный экономический ущерб(Yп) равен разности между ущербом возможным и ущербом фактическим
Yп=Yв-Yф
Расчет экономического ущерба ведётся по формуле
Y=γ∙f∙δ∙M
где γ – костанта (γ=2,4);
f – поправка, учитывающая характер рассеивания вредных веществ в атмосферу
М=∑Ai∙mi
где Ai – коэффициент опасности вещества;
mi – значение приведенной массы вещества по отношению к СО(т/г);
Все полученные в расчетах результаты сводим в таблицу 5.1.
Ущерб от налогов и штрафов равен ( считается для каждого вещества)
где mi – предельно допустимый выброс(ПДВ);
mш – количество выброшенного вещества, кот облагается штрафом;
nш – ставка по которой облагают штрафом (nш=15∙n);
n – ставка по которой облагают налогом.
Δmi=mф-ПДВ
где mф – количество вредного вещества, которое выбрасывает предп-риятие.
Таблица 5.1. Расчёт экономического ущерба без учёта природо-охранных мероприятий.
№ |
Наименование выброса |
Расчет приведенной массы газовых выбросов |
Расчет ущерба от выбросов вредностей | |||||
Мi т/год |
Аi |
mi= Мi∙Аi, т/год |
Значение |
Ущерб Yв= mi∙γ∙δ∙f | ||||
γ |
δ |
f | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Зола |
39,6 |
25 |
990 |
2,4 |
0,4 |
10 |
9504 |
2 |
SO2 |
114,3 |
16,5 |
1885,9 |
2,4 |
0,4 |
3,78 |
6844 |
3 |
CO |
21,8 |
1 |
21,8 |
2,4 |
0,4 |
3,78 |
79,1 |
4 |
NO2 |
7,05 |
41,1 |
289,8 |
2,4 |
0,4 |
3,78 |
1052 |
ИТОГО |
17479 |
Δmi=mф-ПДВ
где mф – количество вредного вещества, которое выбрасывает предприятие.
Ставки по налогам:
1-ый класс опасности
n=4313 у.е.
2-ой класс опасности
n=129 у.е. (NO2)
3-ий класс опасности
n=42 у.е. (SO2; зола)
4-ий класс опасности
n=21 у.е (СO)
Рассчитаем ущерб от налогов и штрафов без учета природоохранных мероприятий.
5.2 Определение фактического ущерба народному хозяйству
Таблица 5.2. Расчёт экономического ущерба с учётом природоохранных мероприятий (с использоваем золоуловителя со степенью отчистки от твердых частиц =0,7)
№ |
Наименование выброса |
Расчет приведенной массы газовых выбросов |
Расчет приведенной массы газовых выбросов | |||||
Мi т/год |
Мi т/год |
Мi т/год |
Значение |
Ущерб Yв= mi∙γ∙δ∙f | ||||
γ |
γ |
γ | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
зола |
11,88 |
25 |
297 |
2,4 |
0,4 |
10 |
2851 |
2 |
SO2 |
114,3 |
16,5 |
1885,9 |
2,4 |
0,4 |
3,78 |
6844 |
3 |
CO |
21,8 |
1 |
21,8 |
2,4 |
0,4 |
3,78 |
79,1 |
4 |
NO2 |
7,05 |
41,1 |
289,8 |
2,4 |
0,4 |
3,78 |
1052 |
ИТОГО |
10826 |