Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2012 в 17:02, контрольная работа
Экология — наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы. Термин предложил в 1866 году немецкий биолог Эрнст Геккель. Объектами экологии могут быть популяции организмов, виды, сообщества, экосистемы и биосфера в целом.
С сер. XX в. в связи с усилившимся воздействием человека на природу экология приобрела особое значенние как научная основа рационального природопользования и охраны живых организмов, а сам термин «экология» более широкий смысл.
1.Что изучает экология? Каковы ее задачи.
2.Предположите способы оздоровления окружающей среды в городах.
3.Очистка воздуха от пыли.
4.Вибрация. Методы и средства защиты от вибрации.
5.Классификация радиоактивных отходов. Обезвреживание твердых и жидких радиоактивных отходов.
6. Задача.
7.Список литературы.
Профилактические меры по защите от вибраций заключаются в уменьшении их в источнике образования и на пути распространения, а также в применении индивидуальных средств защиты, проведении санитарных и организационных мероприятий.
Уменьшения вибрации в источнике возникновения достигают изменением технологического процесса с изготовлением деталей из капрона, резины, текстолита, своевременным проведением профилактических мероприятий и смазочных операций; центрированием и балансировкой деталей; уменьшением зазоров в сочленениях. Передачу колебаний на основание агрегата или конструкцию здания ослабляют посредством экранирования, что является одновременно средством борьбы и с шумом.
В качестве вибропоглощающих покрытий обычно используют мастики № 579, 580, типа БД-17 и простейшие конструкции (слои рубероида, проклеенные битумом или синтетическим клеем).
Если методы коллективной защиты не дают результата или их нерационально применять, то используют средства индивидуальной защиты. В качестве средств защиты от вибрации при работе с механизированным инструментом применяют антивибрационные рукавицы и специальную обувь. Антивибрационные полусапоги имеют многослойную резиновую подошву.
Длительность
работы с вибрирующим инструментом
не должна превышать 2/3 рабочей смены.
Операции распределяют между работниками
так, чтобы продолжительность
Во
время перерывов следует
Если вибрация машины превышает допустимое значение, то время контакта работающего с этой машиной ограничивают.
Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой активности следует использовать специальные комплексы производственной гимнастики, витаминную профилактику (два раза в год комплекс витаминов С, В, никотиновую кислоту), спецпитание.
5.Классификация
радиоактивных отходов.
В Российской Федерации в настоящее
время принята следующая
По агрегатному состоянию
РАО подразделяются на жидкие,
твердые и газообразные.
К жидким РАО относятся не подлежащие
дальнейшему использованию любые радиоактивные
жидкости, растворы органических и неорганических
веществ, пульпы и др. Жидкие отходы считаются
радиоактивными, если в них удельная активность
радионуклидов более чем в 10 раз превышает
значения уровней вмешательства (УВ), приведенные
в НРБ-99/2009.
К твердым РАО относятся отработавшие
свой ресурс радионуклидные источники,
не предназначенные для дальнейшего использования
материалы, изделия, оборудование, биологические
объекты, загрязненные объекты внешней
среды, отвержденные жидкие отходы, в которых
удельная активность радионуклидов превышает
значения минимально значимой удельной
активности (МЗУА), приведенной в НРБ-99/2009.
При неизвестном радионуклидном составе
твердые отходы считаются радиоактивными,
если их удельная активность больше: -
100 кБк/кг - для бета-излучающих радионуклидов;
- 10 кБк/кг - для альфа-излучающих радионуклидов;
- 1 кБк/кг - для трансурановых радионуклидов.
Гамма-излучающие отходы неизвестного состава считаются радиоактивными, если мощность дозы у их поверхности (0,1 м) превышает 1мкЗв/ч (во внесистемных единицах – 100мкР/ч) над фоном при измерении в соответствии с утвержденными методиками.
Жидкие и твердые
РАО подразделяются по
При известном радионуклидном составе категория отходов определяется в соответствии с таблицей:
Категория отходов |
Удельная активность, кБк/кг | ||
бета - излучающие радионуклиды |
альфа - излучающие радионуклиды (исключая трансурановые) |
трансурановые радионуклиды | |
Низкоактивные |
менее 1*10Е3 |
менее 1*10Е2 |
менее 1*10Е1 |
Среднеактивные |
от 1*10Е3 до 1*10Е7 |
от 1*10Е2 до 1*10Е6 |
от 1*10Е1 до 1*10Е5 |
Высокоактивные |
более 1*10Е7 |
более 1*10Е6 |
более 1*10Е5 |
Для предварительной сортировки твердых
отходов рекомендуется
- низкоактивные - от 1 мкЗв/ч до 0,3 мЗв/ч;
- среднеактивные - от 0,3 мЗв/ч до 10 мЗв/ч;
- высокоактивные - более 10 мЗв/ч.
Отдельно выделяются
В 2010 году применительно к
атомным станциям введена
При обращении с РАО, помимо их агрегатного состояния и удельной активности, учитываются и другие их физические и химические характеристики – являются они органическими или неорганическими, наличие различных химических веществ и т.п.
обезвреживание и захоронение радиоактивных отходов
Очень сложной и пока еще не решенной проблемой является обезвреживание и захоронение радиоактивных и диоксино - содержащих отходов. Общепризнано, что избавление человечества от этих отходов — одна из самых острых экологических проблем.
В нашей стране действуют несколько
законодательных и нормативно-
Наиболее
разработанными методами утилизации муниципальных
радиоактивных отходов, т. е. отходов,
не связанных с деятельностью
АЭС и военно-промышленного
обезвреживание
и захоронение отходов
На специальных комбинатах и
пунктах захоронения
Для утилизации жидких радиоактивных
отходов используют методы остекловывания,
битуминирования и др. При остекловывании
при температуре 1250—1600 °С образуются
гравированные стекла, которые также заковывают
в цемент и в бочки, а затем отправляют
в хранилища.
6. Задача
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источника выброса
Высота источника выброса над уровнем земли Н=16м
Диаметр устья источника Д=0,7м
Скорость выхода газовоздушной смеси Wо=3м/с
Температура газовоздушной смеси Тг100Со
Температура окружающего воздуха Тв=-5Со
Выброс окислов азота Мс=0,14г/с
Скорость ветра = 6м/с
Максимальная разовая
Окислов азота =0,085мг/м3
Концентрация окислов азота от перпендикулярной оси Х на растоянии У определяется для следующих значений у1=7 м ;у2=12м; у3=20м.
Санитарно-защитная зона =100м.
Решение
Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м3) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника достигается на расстоянии Хм(м) от источника и определяется по формуле
См= А*М*В*m*n*ŋ/H2* V*ΔT
, где А = 160,
В = 1,0
m определятся в зависимости от f. Определяется по формуле
Рисунок 1. Зависимость m от f
f= 1000*3,02*0,7/162*(100-(-5))=
если f<100 то ,
m=1/0,67+0,1√2,343+0.34*3√2,
коэффициент n, определяется в зависимости от Vм
Рисунок 2. Зависимость n от Vм
V-расход газовоздушной смеси м3/с определяется по формуле
V=3,14*0,72*3,0/4=1,15 м3/с,
Vм=0,65*3√1,15*(100-(-5))/16=
n = 1,1;
η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности с переходом высот, не превышающим 50 метров на 1 км, принимается равным единице. η = 1.
Максимальное значение приземной концентрации на расстоянии ХМ от источника выбросов определяется по формуле:
Где W0-скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса,м/с
Высота источника выброса над уровнем земли Н
Диаметр устья источника Д
∆Т Разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв С
Ŋ- 1
где безразмерный коэффициент е при f находится по формуле:
Приземная концентрация вредных веществ С в атмосфере по оси Х на расстоянии 0,5ХМ и 1,5ХМ от источника выброса определяется по формуле:
где S1 – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения Х/ХМ по графикам (рис.3а и 3б).
CX1= 0.7 * 0.015 = 0.0105 (мг/м3) CX2= 0.9 * 0.015 = 0.0135 (мг/м3)
Значение приземной
где S2 коэффициент, определяемый по графику (рис.4).
Рисунок 4. Зависимость S2 от ty
Значение аргумента ty на графике (рис.4) определяется по формуле:
Для X1 = 68.88м и Y1 = 7м
Для X1 =68.88м и Y2 =12м
Для X1 = 68.88м и Y3 = 20м
Для X2 = 206.64м и Y1 =7м
Для X2 и Y2
Для X2 и Y3
Для XM и Y1
Для XM и Y2
Для XM и Y3
C’Y1 = 0.6 * 0.015 = 0.009 (мг/м3); C’Y2 = 0.36 * 0.015 = 0.0054 (мг/м3);
C’Y3 = 0.1 * 0.015 = 0.0015 (мг/м3);
C’’Y1 = 1 * 0.015 = 0.015 (мг/м3); C’’Y2 = 0.9 * 0.015 = 0.0135 (мг/м3);
C’’Y3 = 0.7 * 0.015 = 0.0105 (мг/м3);
CY1 = 0.9 * 0.015 = 0.0135 (мг/м3); CY2 = 0.7 * 0.015 = 0.0105 (мг/м3);
CY3 = 0.5 * 0.015 = 0.0075 (мг/м3).
Графическая часть
По полученным данным построим аксонометрическую схему приземных концентраций загрязняющих веществ от источника загрязнения (рис.5).
Расстояния от источника выброса по оси X (XM; X1; X2) отложены в масштабе 1см : 20м, по оси Y (Y1; Y2; Y3) отложены в масштабе 0.1см : 1м.
Величины приземных концентраций вредного вещества CM в точке XM, а также CX1; CX2; CY1; CY2; CY3 в соответствующих точках: X1; X2; Y1; Y2; Y3, отложены по оси Z в масштабе 1см : 0,01 мг/м3.
На схеме нанесен размер санитарно-защитной зоны. В соответствии с предусмотренными технологическими параметрами и расчетами концентрация вредного вещества оказывается за пределами санитарно-защитной зоны (СЗЗ), но не превышает максимальной разовой предельно-допустимой концентрации (CM < ПДК), поэтому считаю возможным оставить границу СЗЗ равной 100 метров.
Рисунок 5. Аксонометрическая схема приземных концентраций загрязняющих веществ от источника загрязнения.
7.Список литературы
ОНД 86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий