Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июня 2015 в 21:10, реферат
Описание работы
Стремительный рост численности человечества и его научно-технической вооруженности в корне изменили ситуацию на Земле. Если в недавнем прошлом вся человеческая деятельность проявлялась отрицательно лишь на ограниченных, хоть и многочисленных территориях, а сила воздействия была несравненно меньше мощного круговорота веществ в природе, то теперь масштабы естественных и антропогенных процессов стали сопоставимыми, а соотношение между ними продолжает изменяться с ускорением в сторону возрастания мощности антропогенного влияния на биосферу.
Основными вредными
примесями пирогенного происхождения
являются следующие:
а) Оксид углерода.
Получается при неполном сгорании углеродистых
веществ. В воздух он попадает в результате
сжигания твердых отходов, с выхлопными
газами и выбросами промышленных предприятий.
Ежегодно этого газа поступает в атмосферу
не менее 250 млн. т. Оксид углерода является
соединением, активно реагирующим с составными
частями атмосферы и способствует повышению
температуры на планете, и созданию парникового
эффекта.
б) Сернистый ангидрид.
Выделяется в процессе сгорания серо-содержащего
топлива или переработки сернистых руд
(до 70 млн. т. в год). Часть соединений серы
выделяется при горении органических
остатков в горнорудных отвалах. Только
в США общее количество выброшенного в
атмосферу сернистого ангидрида составило
85 процентов от общемирового выброса.
в) Серный ангидрид.
Образуется при окислении сернистого
ангидрида. Конечным продуктом реакции
является аэрозоль или раствор серной
кислоты в дождевой воде, который подкисляет
почву, обостряет заболевания дыхательных
путей человека. Выпадение аэрозоля серной
кислоты из дымовых факелов химических
предприятий отмечается при низкой облачности
и высокой влажности воздуха. Пирометаллургические
предприятия цветной и черной металлургии,
а также ТЭС ежегодно выбрасывают в атмосферу
десятки миллионов тонн серного ан гидрида.
г) Сероводород и сероуглерод.
Поступают в атмосферу раздельно или вместе
с другими соединениями серы. Основными
источниками выброса являются предприятия
по изготовлению искусственного волокна,
сахара, коксохимические, нефтеперерабатывающие,
а также нефтепромыслы. В атмосфере при
взаимодействии с другими загрязнителями
подвергаются медленному окислению до
серного ангидрида.
д) Оксиды азота.
Основными источниками выброса являются
предприятия, производящие; азотные удобрения,
азотную кислоту и нитраты, анилиновые
красители, нитросоединения, вискозный
шелк, целлулоид. Количество оксидов азота,
поступающих в атмосферу, составляет 20
млн. т. в год.
е) Соединения фтора.
Источниками загрязнения являются предприятия
по производству алюминия, эмалей, стекла,
керамики. стали, фосфорных удобрений.
Фторосодержащие вещества поступают в
атмосферу в виде газообразных соединений
- фтороводорода или пыли фторида натрия
и кальция. Соединения характеризуются
токсическим эффектом. Производные фтора
являются сильными инсектицидами.
ж) Соединения хлора.
Поступают в атмосферу от химических предприятий,
производящих соляную кислоту, хлоросодержащие
пестициды, органические красители, гидролизный
спирт, хлорную известь, соду. В атмосфере
встречаются как примесь молекулы хлора
и паров соляной кислоты. Токсичность
хлора определяется видом соединений
и их концентрацией.
Аэрозольное загрязнение
атмосферы
Из естественных и антропогенных
источников в атмосферу ежегодно поступают
сотни миллионов тонн аэрозолей. Аэрозоли
- это твердые или жидкие частицы, находящиеся
во взвешенном состоянии в воздухе. Аэрозоли
разделяются на первичные (выбрасываются
из источников загрязнения), вторичные
(образуются в атмосфере), летучие (переносятся
на далекие расстояния) и нелетучие (отлагаются
на поверхности вблизи зон пылегазовыбросов).
Устойчивые и тонкодисперсные летучие
аэрозоли - (кадмий, ртуть, сурьма, йод-131
и др.) имеют тенденцию накапливаться в
низинах, заливах и других понижениях
рельефа, в меньшей степени на водоразделах.
Средний размер аэрозольных
частиц составляет 1-5 мкм. В атмосферу
Земли ежегодно поступает около 1 куб.
км пылевидных частиц искусственного
происхождения. Большое количество пылевых
частиц образуется также в ходе производственной
деятельности людей.
ТАБЛИЦА 1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПРОЦЕСС
ВЫБРОС ПЫЛИ, МЛН.
Т/ГОД
1.Сжигание каменного угля
93,6
2.Выплавка чугуна
20,21
3.Выплавка меди (без очистки)
6,23
4.Выплавка цинка
0,18
5.Выплавка олова (без очистки)
0,004
6.Выплавка свинца
0,13
7.Производство цемента
53,37
Основными источниками искусственных
аэрозольных загрязнений воздуха являются
ТЭС, которые потребляют уголь высокой
зольности, обогатительные фабрики, металлургические.
цементные, магнезитовые и сажевые заводы.
Аэрозольные частицы от этих источников
отличаются большим разнообразием химического
состава. Чаще всего в их составе обнаруживаются
соединения кремния, кальция и углерода,
реже - оксиды металлов: желеэа, магния,
марганца, цинка, меди, никеля, свинца,
сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия,
кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а также
асбест. Они содержатся в выбросах предприятий
теплоэнергетики, черной и цветной металлургии,
стройматериалов, а также автомобильного
транспорта.
Еще большее разнообразие свойственно
органической пыли, включающей алифатические
и ароматические углеводороды, соли кислот.
Она образуется при сжигании остаточных
нефтепродуктов, в процессе пиролиза на
нефтеперерабатывающих, нефтехимических
и других подобных предприятиях. Постоянными
источниками аэрозольного загрязнения
являются промышленные отвалы - искусственные
насыпи из переотложенного материала,
преимущественно вскрышных пород,
образуемых при добыче полезных ископаемых
или же из отходов предприятий перерабатываюшей
промышленности, ТЭС. Источником пыли
и ядовитых газов служат массовые взрывные
работы. Так, в результате одного среднего
по массе взрыва ( 250-300 тонн взрывчатых
веществ) в атмосферу выбрасывается около
2 тыс. куб. м условного оксида углерода
и более 150 т. пыли. Производство цемента
и других строительных материалов также
является источником загрязнения атмосферы
пылью. Основные технологические процессы
этих производств - измельчение и химическая
обработка шихт, полуфабрикатов и получаемых
продуктов в потоках горячих газов всегда
сопровождается выбросами пыли и других
вредных веществ в атмосферу.
Аэрозоли загрязняют не только
атмосферу, но и стратосферу, оказывая
влияние на ее спектральные характеристики
и вызывая опасность повреждения озонового
слоя. Непосредственно в стратосферу аэрозоли
поступают с выбросами сверхзвуковых
самолетов, однако имеются аэрозоли и
газы, диффундирующие в стратосфере.
К атмосферным загрязнителям
относятся углеводороды - насыщенные и
ненасыщенные, включающие от 1 до 3 атомов
углерода. Они подвергаются различным
превращениям, окислению, полимеризации,
взаимодействуя с другими атмосферными
загрязнителями после возбуждения солнечной
радиацией. В результате этих реакций
образуются перекисные соединения, свободные
радикалы, соединения углеводородов с
оксидами азота и серы часто в виде аэрозольных
частиц. При некоторых погодных условиях
могут образовываться особо большие скопления
вредных газообразных и аэрозольных примесей
в приземном слое воздуха. Обычно это происходит
в тех случаях, когда в слое воздуха непосредственно
над источниками газопылевой эмиссии
существует инверсия - расположения слоя
более холодного воздуха под теплым, что
препятствует воздушным массам и задерживает
перенос примесей вверх. В результате
вредные выбросы сосредотачиваются под
слоем инверсии, содержание их у земли
резко возрастает, что становится одной
из причин образования ранее неизвестного
в природе фотохимического тумана.
Фотохимический туман
(смог)
Фотохимический туман представляет
собой многокомпонентную смесь газов
и аэрозольных частиц первичного и вторичного
происхождения. В состав основных компонентов
смога входят озон, оксиды азота и серы,
многочисленные органические соединения
перекисной природы, называемые в совокупности
фотооксидантами. Фотохимический смог
возникает в результате фотохимических
реакций при определенных условиях: наличие
в атмосфере высокой концентрации оксидов
азота, углеводородов и других загрязнителей;
интенсивная солнечная радиация и безветрие
или очень слабый обмен воздуха в приземном
слое при мощной и в течение не менее суток
повышенной инверсии. Устойчивая безветренная
погода, обычно сопровождающаяся инверсиями,
необходима для создания высокой концентрации
реагирующих веществ. Такие условия создаются
чаще в июне-сентябре и реже зимой. При
продолжительной ясной погоде солнечная
радиация вызывает расщепление молекул
диоксида азота с образованием оксида
азота и атомарного кислорода. Атомарный
кислород с молекулярным кислородом дают
озон. Казалось бы, последний, окисляя
оксид азота, должен снова превращаться
в молекулярный кислород, а оксид азота
- в диоксид. Но этого не происходит. Оксид
азота вступает в реакции с олефинами
выхлопных газов, которые при этом расщепляются
по двойной связи и образуют осколки молекул
и избыток озона. В результате продолжающейся
диссоциации новые массы диоксида азота
расщепляются и дают дополнительные количестве
озона. Возникает циклическая реакция,
в итоге которой в атмосфере постепенно
накапливается озон. Этот процесс в ночное
время прекращается. В свою очередь озон
вступает в реакцию с олефинами. В атмосфере
концентрируются различные перекиси,
которые в сумме и образуют характерные
для фотохимического тумана оксиданты.
Последние являются источником так называемых
свободных радикалов, отличающихся особой
реакционной способностью. Такие смоги
- нередкое явление над Лондоном, Парижем,
Лос-Анджелесом, Нью-Йорком и другими городами
Европы и Америки. По своему физиологическому
воздействию на организм человека они
крайне опасны для дыхательной и кровеносной
системы и часто бывают причиной преждевременной
смерти городских жителей с ослабленным
здоровьем.
Средства защиты
атмосферы
Контроль загрязнения атмосферы
на территории Украины осуществляется
почти во всех городах. Система наблюдения
включает 380 станций и охватывает почти
все города с населением более 100 тыс. жителей
и города с крупными промышленными предприятиями.
Средства защиты атмосферы
должны ограничивать наличие вредных
веществ в воздухе среды обитания человека
на уровне не выше ПДК. Во всех случаях
должно соблюдаться условие:
С+сф £ ПДК (1)
по каждому вредному веществу
(сф – фоновая
концентрация).
Соблюдение этого требования
достигается локализацией вредных веществ
в месте их образования, отводом из помещения
или от оборудования и рассеиванием в
атмосфере. Если при этом концентрации
вредных веществ в атмосфере превышают
ПДК, то применяют очистку выбросов от
вредных веществ в аппаратах очистки,
установленных в выпускной системе. Наиболее
распространены вентиляционные, технологические
и транспортные выпускные системы.
На практике реализуются следующие варианты защиты
атмосферного воздуха:
– вывод токсичных веществ из
помещений общеобменной вентиляцией;
– локализация токсичных веществ
в зоне их образования местной вентиляцией,
очистка загрязненного воздуха в специальных
аппаратах и его возврат в производственное
или бытовое помещение, если воздух после
очистки в аппарате соответствует нормативным
требованиям к приточному воздуху;
– локализация токсичных веществ в зоне их образования
местной вентиляцией, очистка загрязненного
воздуха в специальных аппаратах, выброс
и рассеивание в атмосфере;
– очистка технологических
газовых выбросов в специальных аппаратах,
выброс и рассеивание в атмосфере; в ряде
случаев перед выбросом отходящие газы
разбавляют атмосферным воздухом;
– очистка отработавших газов
энергоустановок, например, двигателей
внутреннего сгорания в специальных агрегатах,
и выброс в атмосферу или производственную
зону (рудники, карьеры, складские помещения
и т. п.)
Для соблюдения ПДК вредных
веществ в атмосферном воздухе населенных
мест устанавливают предельно допустимый
выброс (ПДВ) вредных веществ из систем
вытяжной вентиляции, различных технологических
и энергетических установок.
Аппараты очистки вентиляционных
и технологических выбросов в атмосферу
делятся на: пылеуловители (сухие, электрические,
фильтры, мокрые); туманоуловители (низкоскоростные
и высокоскоростные); аппараты для улавливания
паров и газов (абсорбционные, хемосорбционные, адсорбционные
и нейтрализаторы); аппараты многоступенчатой
очистки (уловители пыли и газов, уловители
туманов и твердых примесей, многоступенчатые
пылеуловители). Их работа характеризуется
рядом параметров. Основными из них являются
активность очистки, гидравлическое сопротивление
и потребляемая мощность.
Эффективность очистки
h=(свх – свых)/свх (2)
где свх и свых – массовые
концентрации примесей в газе до и после
аппарата.
Широкое применение для очистки
газов от частиц получили
сухие пылеуловители – циклоны различных
типов.
Электрическая очистка (электрофильтры)
– один из наиболее совершенных видов
очистки газов от взвешенных в них частиц
пыли и тумана. Этот процесс основан на
ударной ионизации газа в зоне коронирующего
разряда, передаче заряда ионов частицам
примесей и осаждении последних на осадительных
и коронирующих электродах. Для этого
применяют электрофильтры.
Для высокоэффективной очистки
выбросов необходимо применять аппараты
многоступенчатой очистки. В этом случае
очищаемые газы последовательно проходят
несколько автономных аппаратов очистки
или один агрегат, включающий несколько
ступеней очистки.
Такие решения находят применение
при высокоэффективной очистке газов
от твердых примесей; при одновременной
очистке от твердых и газообразных примесей;
при очистке от твердых примесей и капельной
жидкости и т. п. Многоступенчатую очистку
широко применяют в системах очистки воздуха
с его последующим возвратом в помещение.
Охрана атмосферного
воздуха
Атмосферный воздух является
одним из основных жизненно важных элементов
окружающей среды.
Закон «О6 охране атмосферного
воздуха» всесторонне охватывает проблему.
Он обобщил требования, выработанные в
предшествующие годы и оправдавшие себя
на практике. Например, введение правил
о запрещении ввода в действие любых производственных
объектов (вновь созданных или реконструированных),
если они в процессе эксплуатации станут
источниками загрязнений или иных отрицательных
воздействий на атмосферный воздух. Получили
дальнейшее развитие правила о нормировании
предельно допустимых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе.
Гигиенические нормативы –
это государственное требование к руководителям
предприятий. За их выполнением должны
следить органы государственного санитарного
надзора Министерства здравоохранения
и Государственный комитет по экологии.
Большое значение для санитарной
охраны атмосферного воздуха имеет выявление
новых источников загрязнения воздушной
среды, учет проектируемых, строящихся
и реконструируемых объектов, загрязняющих
атмосферу, контроль за разработкой и
реализацией генеральных планов городов,
поселков и промышленных узлов в части
размещения промышленных предприятий
и санитарно-защитных зон.
В Законе «Об охране атмосферного
воздуха» предусматриваются требования
об установлении нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу. Такие нормативы устанавливаются
для каждого стационарного источника
загрязнения, для каждой модели транспортных
и других передвижных средств и установок.
Они определяются с таким расчетом, чтобы
совокупные вредные выбросы от всех источников
загрязнения в данной местности не превышали
нормативов ПДК загрязняющих веществ
в воздухе. Предельно допустимые выбросы
устанавливаются только с учетом предельно
допустимых концентраций.