Оценка воздействия на окружающую среду асфальтобетонного завода ООО "Ровный"

Перечень экологических-эпидемиологических противопожарных и градостроительных ограничений. Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую природную среду. Организация контроля за выбросами и отходами. Рациональное использование водных ресурсов.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 24.12.2021
Размер файла 306,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт ядерной энергии и промышленности

Кафедра «Радиоэкологии и экологической безопасности»

Дипломная работа

на тему: «Оценка воздействия на окружающую среду асфальтобетонного завода ООО «Ровный»

«Оценка воздействия на окружающую среду»

(наименование учебной дисциплины)

05.03.06 Экология и природопользование

(номер, наименование специальности или специальностей)

Выполнил:

Фролов Р.Д.

г. Севастополь 2021 г.

Введение

Охрана окружающей среды -- комплекс мер, предназначенных для ограничения негативного воздействия деятельности человека на окружающую среду.

Изучение многообразного влияния научно-технического прогресса на окружающую среду -- одна из наиболее важных проблем современности. Конечная цель такого изучения -- защита и улучшение окружающей среды для благополучного существования нашего и будущих поколений

Рациональное природопользование -- использование природных ресурсов в объемах и способами, которые обеспечивают устойчивое экономическое развитие, гармонизацию взаимодействия общества и природной среды, рационализацию использования природно-ресурсного потенциала, а также экологически ориентированного природопользования.

Устойчивое развитие -- процесс экономических и социальных изменений, при котором природные ресурсы, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.

Оценка воздействия на окружающую среду -- это совокупность мер по выявлению, учёту и анализу потенциальных последствий негативного характера, которые могут повлиять на состояние окружающей среды и наступают в результате осуществления предприятием хозяйственной и иного вида деятельности.

Несмотря на то, что для наиболее эффективного предотвращения отрицательных экологических, социальных, экономических и других связанных с ними последствий реализации тех или иных проектных решений следует рассматривать документацию на как можно более ранних стадиях ее подготовки (концепции намечаемой деятельности, планы ее развития, схемы и т.д.), материалы по выбору конкретной площадки будущего строительства, технико-экономические обоснования (расчеты) инвестиций и проекты строительства являются теми стадиями проектирования, на которых в наибольшей степени проявляются социальные, экономические и экологические интересы общества.

Важнейшую роль в строительстве дорог в настоящее время играют асфальтобетонные заводы (АБЗ). Их основное предназначение заключается в производстве асфальтобетона, с помощью которого обустраивается, ремонтируется и реконструируется дорожное покрытие. Кроме того, они могут производить черный щебень и повторно перерабатывать асфальтовую крошку.

Таким образом, выбранная тема данной работы является актуальной.

Целью данной расчетно-графической работы является оценка воздействия на окружающую среду проекта асфальтобетонного завода (АБЗ) ООО «Ровный» на стадии проектирования и разработка мероприятий по снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Задачи:

1. Исследование специфики процесса производства бетона.

2. Обоснование проекта строительства.

3. Разработка мероприятий по снижению негативного воздействия асфальтобетонного завода (АБЗ) на окружающую среду.

Раздел 1. Общие положения

1.1 Обоснования проведения ОВОС

1.1.1 Сведения о документах, которые являются основанием для разработки материалов ОВОС.

– Технический паспорт предприятия

– Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок предприятия ООО «Ровный».

– Порядок накопления отходов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об отходах производства и потреблен ия";

– Санитарно-эпидемиологические заключения в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

1.1.2 Перечень источников потенциального воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Организованные:

- дымовые трубы котельной (газовые водогрейные котлы);

- выхлопная труба газоочистки асфальто-смесительной установки (сушильный барабан, элеваторы, бункеры инертных, дозаторы, смеситель);

- труба агрегата минерального порошка;

- труба агрегата пыли;

- труба нагревателя битума;

- труба теплогенератора масла;

- труба резервной дизель-электростанции (ДЭС);

Неорганизованные:

- склад щебня;

- склад песка;

- гараж

1.1.3 Краткая характеристика видов воздействия на окружающую среду планируемой деятельности и их перечень

1. Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате поступления в него:

- испарения или ветрового сноса с мест хранения материалов;

- продуктов сгорания различных типов топлива;

- выбросов газообразных, аэрозольных и взвешенных веществ отходов производства;

- выхлопных газов различных видов транспорта;

- испарений при хранении жидких веществ и топлива;

- пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки сыпучих материалов и т.п.

2. Загрязняющие вещества в водные объекты могут поступать через выбросы сточных вод, в результате утечек из линий коммуникаций объекта, при смыве химических и минеральных веществ с прилегающей территории и т. п. Наибольший вклад в загрязнение поверхностных водных источников асфальтобетонного завода вносит сброс сточных вод и смыв загрязняющих веществ (песка, битума, остатков бетона, различных видов топлива) с территории.

3. При строительстве и эксплуатации объекта происходит его взаимодействие с ландшафтом, почвой и геологической средой. В связи с этим определен характер землепользования территории, площади, отчуждаемые для строительства, а также выявлены размеры предполагаемой зоны загрязнения от выбросов объекта, характер проявления и развития опасных геологических процессов.

4. Основными видами воздействия объекта на растительность и животный мир являются:

-отчуждение территории под строительство;

-загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими веществами, аэрозолями и т. п.;

- вырубка леса и изменение характера землепользования на территории строительства и прилегающих землях;

-шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве и эксплуатации объекта.

1.1.4 Перечень экологических-эпидемиологических противопожарных и градостроительных ограничений

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Статья 12. Санитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке

1. При планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

2. При разработке нормативов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых районов, магистралей городов, решении вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, а также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов (далее - объекты) должны соблюдаться санитарные правила.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Положение о санитарно-защитных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения в районе размещения ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии и земельным законодательством Российской Федерации.

2.1. В целях осуществления градостроительной деятельности в условиях стесненной городской застройки федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, вправе устанавливать особенности применения отдельных санитарно-эпидемиологических требований, требований, предусмотренных санитарными правилами, либо утверждать отдельные санитарно-эпидемиологические требования, санитарные правила (за исключением минимально необходимых требований для обеспечения безопасности зданий и сооружений, в том числе входящих в их состав систем и сетей инженерно-технического обеспечения).

3. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, ответственные за выполнение работ по проектированию и строительству объектов, их финансирование и (или) кредитование, в случае выявления нарушения санитарно-эпидемиологических требований или невозможности их выполнения обязаны приостановить либо полностью прекратить проведение указанных работ и их финансирование и (или) кредитование.

1.1.5 Данные относительно общественности и других заинтересованных сторон.

В соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 N 2302) разделом IV. «Информирование и участие общественности» были проведены слушания для общественности, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности, или которые проявили свой интерес к процессу ОВ.

1.1.6 Перечень используемых нормативно-методических указаний

– Методические указания к проведению оценки воздействия на окружающую среду;

– Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

– Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

– Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

– ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

– ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

– ГОСТ 10223-97 Дозаторы весовые дискретного действия.

– ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

– Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

1.1.7 Описание методов прогнозирования динамики показателей окружающей природной среды и обоснование расчётных периодов прогноза

Метод экспертных оценок. Суть данного метода заключается в том, что в основе прогноза лежит мнение одного специалиста или группы специалистов, которое основано на профессиональном, практическом и научном опыте. Различают коллективные и индивидуальные экспертные оценки, часто используется при оценке персонала.

Метод экстраполяции. Основная идея экстраполяции - изучение сложившихся как в прошлом, так и настоящем стойких тенденций развития предприятия и перенос их на будущее. Различают прогнозную и формальную экстраполяцию. Формальная - основывается на предположении о том, что в будущем сохранятся прошлые и настоящие тенденции развития предприятия; при прогнозной - настоящее развитие увязывают с гипотезами о динамике предприятия с учетом того, что в будущем изменится влияние на него различных факторов. Следует знать, что методы экстраполяции лучше применять на начальной стадии прогнозирования, чтобы выявить тенденции изменения показателей.

Методы моделирования. Моделирование - это конструирование модели на основании предварительного изучения объекта и процессов, выделение его существенных признаков и характеристик. Прогнозирование с использованием моделей включает в себя ее разработку, экспериментальный анализ, сопоставление результатов предварительных прогнозных расчетов с фактическими данными состояния процесса или объекта, уточнение и корректировку модели.

Метод экономического прогнозирования (экономический анализ) заключается в том, что какой-либо экономический процесс или явление, имеющие место на предприятии, расчленяются на части, после чего выявляется влияние и взаимосвязь этих частей на ход и развитие процесса, а также друг на друга. При помощи анализа можно раскрыть сущность такого процесса, а также определить закономерности его изменения в будущем, всесторонне оценить пути достижения поставленных целей. Поскольку экономический анализ - это необъемлемая часть и один из элементов логики прогнозирования, он должен осуществляться на макро-, мезо- и микроуровнях. Используется при планировании производства на предприятии.

Процесс экономического анализа можно подразделить на несколько стадий:

– постановка проблемы, определение критериев оценки и целей;

– подготовка необходимой для анализа информации;

– аналитическая обработка информации после ее изучения;

– разработка рекомендаций о возможных путях достижения целей;

– оформление результатов.

Балансовый метод. Данный метод основан на разработке балансов, которые представляют собой систему показателей, где первая часть, характеризующая ресурсы по источникам их поступления, равна второй, отражающей распределение их по всем направлениям расхода.

При помощи балансового метода воплощается в жизнь принцип пропорциональности и сбалансированности, который применяется при разработке прогнозов. Его суть заключается в увязке потребностей предприятия в различных видах сырьевых, материальных, финансовых и трудовых ресурсах с возможностями производства продукта и источниками ресурсов. Таким образом, система балансов, которую используют в прогнозировании, включает: финансовые, материальные и трудовые балансы. В каждую из данных групп входит еще ряд балансов.

Нормативный метод - один из основных методов прогнозирования. В настоящее время ему стало придаваться большое значение. Его сущность заключается в технико-экономических обоснованиях прогнозов с использованием нормативов и норм. Последние применяются при расчете потребности в ресурсах, а также показателей их использования.

Программно-целевой метод (ПЦМ). В сравнении с другими методами данный метод является сравнительно новым и недостаточно разработанным. Он начал широко применяться только в последние годы. ПЦМ тесно связан с уже рассмотренными методами и предполагает разработку прогноза начиная с оценки итоговых потребностей на основании целей развития предприятия при дальнейшем определении и поиске эффективных средств и путей их достижения, а также ресурсного обеспечения.

Суть ПЦМ заключается в определении основных целей развития предприятия, разработки взаимосвязанных мероприятий по их достижению в заранее определенные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами, а также с учетом эффективного их использования.

Кроме прогнозирования, ПМЦ применяется при создании комплексных целевых программ, которые представляют собой документ, где отражены цель и комплекс производственных, организационно-хозяйственных, социальных и других мероприятий и заданий, увязанных по исполнителям, срокам осуществления и ресурсам.

1.1.8 Данные об исполнителях, выполняющих оценку

Заказчик: Косовская Мария Алексеевна

Исполнитель: Фролов Роман Дмитриевич

1.1.9 Перечень и краткий анализ предшествующих согласований и экспертиз, включая общественную экспертизу

Согласований и экспертиз не осуществлялось.

1.1.10 Перечень источников информации, используемых при разработке материалов расчетно-графической работы

– конспект лекции по дисциплине "Оценка воздействия на окружающую среду";

– инструкция о проведении государственной экологической экспертизы;

– методические указания к проведению оценки воздействия на окружающую среду;

– Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

– Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ

– ФЗ от 10.01.2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями);

1.2 Физико-географические особенности района и площадки размещения объекта проектирования

Данное предприятие будет располагаться:

Рисунок 1 - Территория расположения будущего объекта строительства - АБЗ

Новокупшинское муниципальное образование, Энгельсский район, Саратовская область (51.33757° 46.261504°).

Район строительства объекта расположен на левом берегу реки Волги (напротив города Саратова), в степной зоне, на волжских террасах.

Рельеф равнинный, с множеством оросительных каналов. Вдоль рек находятся леса естественного происхождения. В основном же на территории муниципального района растительность составляют лесополосы.

Климат Саратовской области континентальный умеренных широт с жарким летом и студёной зимой.

1.3 Общая характеристика объекта проектирования

В настоящем проекте предусматривается строительство асфальтосмесительной установки полностью заводской готовности производительностью 160 т/час. Проектом принята одна установка полностью заводского изготовления.

Установка асфальто-смесительная в количестве 1 ед. предназначена для приготовления асфальтобетонных смесей, применяемых в дорожном и других видах строительства, по качеству состава к применяемым материалам, соответствующих требованиям ГОСТ 9128- 2013. Установка обеспечивает быстрое изменение рецепта и может выполнять такие операции технологического процесса:

-предварительное дозирование каменных (щебень, песок, отсев) материалов в агрегате питания и подачу их по горизонтальному и наклонному конвейеру к сушильному агрегату;

-предварительный отсев негабаритного каменного (щебень, песок, отсев) материала с помощью решетки негабарита;

-просушивание и нагрев каменных (щебень, песок, отсев) материалов до рабочей температуры в сушильном агрегате и подачу нагретых материалов через элеватор каменных (щебень, песок, отсев) материалов к грохоту смесительного агрегата;

-сортировку нагретых каменных (щебень, песок, отсев) материалов на пять (шесть) фракций, временное хранение их в бункере горячих каменных материалов, дозирование и выдачу их в смеситель;

-очистку отходящих газов в рукавном фильтре;

-использование уловленной пыли путем подачи ее в элеватор пыли и дозирования совместно с минеральным порошком или временное хранение в бункере, а также, при необходимости, выгрузку уловленной пыли в технологический автотранспорт для дальнейшей утилизации;

-прием минерального порошка, временное хранение, дозирование и выдачу его в смеситель;

-прием, хранение, нагрев до рабочей температуры битума, дозирование и подачу его в смеситель;

-обогрев битумных коммуникаций и нагрев битума в емкостях жидким теплоносителем, нагретым в масляном теплогенераторе;

-смешивание составляющих асфальтобетонной смеси в смесителе;

-распределение готовой асфальтобетонной смеси по отсекам вставки посредством перемещаемой тележки;

-хранение и выдачу асфальтобетонной смеси из отсеков вставки в автотранспорт. В установке обеспечено:

-автоматическое дозирование каменных материалов, битума, минерального порошка, пыли, их перемешивание и выдачу в автотранспорт;

-дистанционное управление всеми основными механизмами;

-маслообогрев битумных коммуникаций. Управление всей установкой централизовано и осуществляется с помощью компьютерной распределенной системы управления.

Основные планировочные решения генплана обусловлены технологическими требованиями, организацией подъезда к зданиям и сооружениям. Размещение зданий и сооружений на генплане осуществлено в соответствии с учетом технологических, санитарных и противопожарных требований.

Ко всем технологическим площадкам предусматриваются возможность подъезда для специализированных автотранспортных средств, а также для пожарных и аварийных автомобилей.

Холодные и влажные песок и щебень подаются со склада в бункеры агрегата питания погрузчиками, кранами с грейферным захватом или конвейером. Из бункеров агрегата питания песок и щебень непрерывно подаются питателями в соответствии с требуемой производительностью на сборный ленточный конвейер, расположенный в нижней части агрегата питания. Со сборного конвейера материалы поступают на наклонный ковшовый элеватор (или конвейер), который загружает холодные и влажные песок и щебень в сушильный барабан. В барабане песок и щебень высушиваются и нагреваются до рабочей температуры.

Материалы нагреваются за счет сжигания в топках сушильных агрегатов жидкого или газообразного топлива. Жидкое топливо хранится в специальных баках, в которых оно нагревается и подается насосом к форсункам сушильного барабана. Образующиеся при сжигании топлива и просушивания материалов горячие газы и пыль поступают в пылеулавливающую систему, в которой пыль осаждается и затем направляется в сортировочное устройство и дозируется совместно с песком.

Нагретые до рабочей температуры песок и щебень из сушильного барабана поступают на элеватор и подаются им в сортировочное устройство смесительного агрегата, где материалы разделяются на фракции по размерам зерен и подаются в бункера для горячего материала. Из этих бункеров песок и фракции щебня поступают в дозаторы.

Необходимый для приготовления смеси минеральный порошок поступает в смесительный агрегат из агрегата минерального порошка, включающего оборудование для хранения и транспортировки этого материала. Заданное содержание минерального порошка в смеси обеспечивается дозаторами агрегата минерального порошка или смесительного агрегата.

К смесительному агрегату битум подается из нагревателя битума. Поступающий к смесительному агрегату битум дозируется и вводится в смеситель. Оборудования для битума обогревается теплоносителями, получаемым или нагреваемым в отдельном агрегате.

Все поданные в смеситель компоненты перемешиваются, и готовая продукция выгружается в автосамосвалы или направляется подъемниками в бункер для готовой смеси.

Работой асфальтосмесительных установок управляют из кабины.

Рисунок 2. Технологическая схема асфальтосмесительной установки

АП-1- Агрегат питания; К-1- конвейер наклонный; СА1-Сущильный агрегат; ГО1-Газоочистное оборудование; С1-смесительный агрегат; А-1-Агрегат минерального порошка; А-2-агрегат пыли; П-1- нагреватель битума; П-2- масляный теплогенератор; Д-1- дымосос; Т-1,2,3-емкости битума; Т-4-маслянный бак; Э- 1-элеватор; Э-2,3-элеватор;

Раздел 2. Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую природную среду

2.1 Климат и микроклимат

Средняя температура воздуха в Саратовской области, по данным многолетних наблюдений, составляет +7,1 °C. Самый холодный месяц в городе -- февраль со средней температурой -7,9 °C. Самый тёплый месяц -- июль, его среднесуточная температура +22,7 °C. Самая высокая температура, отмеченная в Саратове за весь период наблюдений, +40,8 °C (2 августа 2010 года), а самая низкая ?37,3 °C (23 января 1942 года).

Среднегодовая сумма осадков в Саратове -- около 460 мм (от 231 мм в 1938 году до 699 мм в 1941 году). Влажность воздуха в среднем за год составляет около 70 %, летом -- 59 %, а зимой -- 81--84 %.

Летом и осенью выпадает большее количество осадков, максимум приходится на июль, а минимум осадков выпадает в апреле. В течение года среднее количество дней с осадками -- около 202 (от 12 дней в августе до 25 дней в январе). Самым дождливым месяцем был сентябрь 1993 года, когда выпало 162 мм осадков (при норме 47 мм). Самым засушливым месяцем был август 1972 года, тогда осадков не наблюдалось вообще.

Среднегодовое количество нижней облачности составляет 3,8 балла, общей облачности -- 6,5 балла.

Среднегодовая скорость ветра в городе -- 3,8 м/с.

Зима, как правило, наступает в самом конце ноября, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держится ниже нуля и образуется устойчивый снежный покров. Осадки выпадают в виде снега, мокрого снега или редко дождя. Средняя температура февраля -- самого холодного месяца -- равна ?7,9 °C, но возможны потепления до 0 °C и выше или же, наоборот, сильные похолодания. 4 декабря среднесуточная температура воздуха опускается ниже ?5 °C. Обратный переход через ?5 °C в сторону потепления происходит 8 марта.

Среднее число оттепелей за календарную зиму по климатической норме 1961?1990 годов составляет 16 дней (около 18 % от продолжительности календарной зимы).

Климатическая весна начинается с устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха выше 0 °C. В Саратове это явление приходится в среднем на 24 марта. При этой температуре начинается усиленный сход снежного покрова и оттаивание почвы. 6 апреля среднесуточная температура воздуха начинает превышать +5 °C и в этот период у растений возобновляется сокодвижение, они оживают от состояния зимней спячки. 21 апреля среднесуточная температура воздуха начинает устойчиво превышать отметку +10 °C, на деревьях и кустарниках появляются листья, свободные участки почвы начинают покрываться ковром из трав. С 12 мая температура воздуха постоянно поднимается выше отметки +15 °C.

Лето в Саратове характеризуется жаркой и засушливой погодой. Особенно жарким является период с начала второй декады июля и по середину августа, когда температура воздуха днем поднимается до +35 °C, а ночью не опускается ниже +20 °C. 12 июня среднесуточная температура воздуха переваливает отметку +20 °C и держится выше неё до 22 августа.

Климатическая осень в Саратове наступает к середине сентября и длится до последних дней ноября. Первая половина осени характеризуется в Саратове умеренно теплой, солнечной и как правило сухой погодой. Столбик термометра днем может подниматься до 15…20 °C, ночью же он не опускается ниже +5 °C. Вторая половина осени характеризуется увеличением осадков, большей частью в виде дождя и мороси, дни преобладают пасмурные с ветрами и плотной облачностью. 13 сентября среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 °C, 4 октября -- ниже +10 °C, 23 октября -- ниже +5 °C, 11 ноября -- ниже 0 °C, а 4 декабря -- ниже ?5.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха г. Саратова проводятся на шести стационарных постах (ПНЗ):

ПНЗ-1 -- метеостанция Саратов -- южный;

ПНЗ-2 -- ул. Волюдонская,2;

ПНЗ-5 -- ул. Октябрьская, 45;

ПНЗ-6 -- ул. Ломоносова, 1;

ПНЗ-7 -- пр. 50 лет Октября, 87;

ПНЗ-8 -- ул. Астраханская, 150.

Запыленность - 0,7 ПДК.

Содержание диоксида серы - 0,04 ПДК.

Загрязнение атмосферного воздуха растворимыми сульфатами - 0,03 ПДК.

Содержание оксида углерода в атмосфере - 0,7 ПДК.

Загрязнение атмосферы города диоксидом азота - 0,93 ПДК.

Содержание оксида азота в атмосферном воздухе города - 0,92 ПДК.

2.2 Воздушная среда

Основной предпосылкой для защиты атмосферы от загрязнения является инвентаризация источников выбросов, то есть получение и систематизация сведений о составе и количестве промышленных выбросов, распределении источников прогнозиркемых выбросов по территории предприятия и учет мероприятий по улавливанию и обезвреживанию вредных веществ.

При эксплуатации проектируемого оборудования в атмосферу в основном будут выделяться продукты сгорания топлива, углеводороды С12-С19 и пыль.

При эксплуатации источникам прогнозируемых выбросов присвоена нумерация:

для организованных - от 0001,

для неорганизованных - от 6001.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемого объекта являются:

Организованные:

Источник № 0001 - дымовые трубы котельной (газовые водогрейные котлы);

Источник № 0002- выхлопная труба газоочистки асфальто-смесительной установки (сушильный барабан, элеваторы, бункеры инертных, дозаторы, смеситель);

Источник № 0003 - труба агрегата минерального порошка;

Источник № 0004 - труба агрегата пыли;

Источник № 0005 - труба нагревателя битума;

Источник № 0006 - труба теплогенератора масла;

Источник № 0007- труба резервной дизель-электростанции (ДЭС);

Неорганизованные:

Источник № 6001 - склад щебня;

Источник № 6002 - склад песка;

Источник № 6003 - гараж

Расчеты планируемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производились на основании технических характеристик применяемого оборудования, технологических решений, представленных в проекте и в соответствии с действующими нормами и методиками по определению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ, в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчетным методом) (Согласована Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды и гидрометеорологии 26.08.98 г. N 05-12/16-389).

Методика расчета рассеивания выбросов вредных веществ из одиночных источников. (Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 года N 273 Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе).

Выбросы загрязняющих веществ от легкого и грузового транспорта рассчитываем согласно ГОСТ Р 56162-2014 Метод расчета выбросов от автотранспорта при проведении сводных расчетов для городских населенных пунктов.

Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 августа 2020 года N 581 “Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух”

Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 ГКАЛ в час.

Метод расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на автомобильных дорогах разной категории (ГОСТ Р 56162-2019).

Расчет выброса загрязняющих веществ от источника № 0001 - дымовые трубы котельной (газовые водогрейные котлы);

Потребление газа в год, необходимое для нормального функционирования планируемого АБЗ - 1200 тыс. м 3 /год.

Продолжительность отопительного периода 234 дня (5616 часов). Расход газа в самый холодный месяц года (январь) 208 тыс. м 3. Паропроизводительность котлоагрегата 1,0 т/ч.

В атмосферу от котельных при сжигании газа с дымовыми газами выбрасываются: диоксиды азота, оксид углерода:

Расчет планируемых выбросов оксидов углерода:

ССО = 0,5 ? 0,5 ? 35,7 = 8,93 кг/тыс. м3

МСО = 0,001 ? 8,93 ? 1200 ? (1 - 0) = 10,71 т/год

GCO = 0,001 ? 8,93 ? 77,7 ? (1 - 0) = 0,694 г/с

Расчет планируемых выбросов оксидов азота:

KNO2 = 0,085 кг/ГДж

MNO2= 0,001 ? 1200 ? 35,7 ? 0,085 ?(1 - 0) = 3,641 т/год

GNO2= 0,001 ? 77,7 ? 35,7 ? 0,085 ? (1 - 0) = 0,234 г/с

Таблица 1 - Выбросы вредных веществ в атмосферу при сжигании угля в котельной

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу

Ед. изм.

СО

NO2

т/год

10,71

3,641

г/с

0,694

0,234

Таблица 2 - Расчет выброса загрязняющих веществ от источника № 0002- выхлопная труба газоочистки асфальто-смесительной установки (сушильный барабан, элеваторы, бункеры инертных, дозаторы, смеситель)

Источник 0002 Труба асфальто-смесительной установки

1.

Расчет выбросов пыли неорганической

Исходные данные

Ч - время работы технологического оборудования в течение года

час

2975

U - объем отходящих газов, (паспортные данные)

куб.м/с

12,5

С1 - концентрация пыли в отходящих газах, (паспортные данные)

г/куб.м

250

Сi - конц-ция пыли после (рукав. фильтр) очистки (паспортные данные)

г/куб.м

0,02

Концентрация пыли в отходящих газах после их очистки опре-деляется по формуле:

С = С1 * (100 - Ю ) * 10-2, г/м3

где Ю - коэффициент очистки пылегазовой смеси

%

99,992

Расчет проводится по формуле:

т/год

г/сек

Пп = 3.6 * 10-3 * Ч * U * Ci, т/год

2,6775

0,25

2.

Расчет выбросов при сжигании газа на горелке сушильного агрегата

Наименование,

Обозначения

Ед.

Кол-во

формула

измер

Время работы

Т

час

2975

Удельный вес газа

r

кг/м3

0,76

Расход топлива

В

т/год

2848,9

Расход газа на горелку

кг/час

957,6

Расчет:

рез-тат

Оксид углерода

Псо=0,001 * Сco * В * (1-g4/100)

М со

т/год

19,8283

где:

Ссо = g3 * R * Qir

г/с

1,8514

g3 = 0,5; R = 0,5;

Qi r= 27,83

С со

6,96

g4 = 0

Оксиды азота

ПNOx = 0,001 * В * Q * Knox * (1-b)

М Noх

т/год

9,51419

где Q = 27,83;

Kno = 0,12

г/с

0,88835

М NО2

т/год

7,6114

г/с

0,7107

М NО

т/год

1,2368

г/с

0,1155

3.

Расчет выбросов углеводородов

Наименование параметра

обозн.

ед.изм.

кол-во

Исходные данные для расчета:

Асфальтосмесительная установка

Производительность.

т/час

160

Время работы в течение года

Т

час/год

2975

Плотность битума

r

т/м3

0,95

Единовременная емкость смесителя, с

учетом объема бункера готовой смеси

м3

28,42

Максимальный объем ПВС, вытесняемой из

смесителя во время подачи битума

V maх

м3/час

24

ч

Минимальная температура жидкости

tжmin

°C

160

Максимальная температура жидкости

tжmaх

°C

180

Максимальный выпуск АБС

т/год

476000

Для приготовления АБС расходуется битума

т/год

21568,75

молекулярная масса битума (принята по

температуре начала кипения Ткип=280°С);

m

187

Годовая оборачиваемость

В

799

следовательно

Kоб

1,35

Рtmin

38,69

Рt определяется по таблице П1.1 методики.

Рtmaх

70,91

Кр

Кр maх

1

Кр ср

0,7

При Рt меньше 540 мм.рт.ст

Кв

1

Таблица 3 - Расчет выброса загрязняющих веществ от источника № 0003 - труба агрегата минерального порошка

Источник

3

Наименование

Обознач.

Ед. изм.

Кол-во

Исходные данные

Годовой объем мин. порошка и пыли

Q

т/год

40 460

Время загрузки

Т

час/год

1471

Время хранения

Т

час/год

8760

Диаметр ист. выброса

d

м

0,35

Высота ист. выброса

Н

м

11,65

Нормативы естеств. убыли:

при загрузке силоса

Пзагр

%

0,25

при хранении в силосе

Пхр

%

0,1

коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде

пыли, долях единицы

0,05

коэффициент, учитывающий влажность материала

K 1w

1

коэффициент, учитывающий условия хранения

K zx

0,005

Расчет

Результат

Расчет производится по формулам:

П загр

т/год

0,0253

?2

МС год ? ?? П ? Q ? K1W ? K zx ?10, т / год,

г/сек

0,0048

М сек ? М год?106С, г / сек,

3600?T

С

Пхр

т/год

0,0101

2

МС год ? ?? П ? Q ? K1W ? K zx ?10, т / год,

г/сек

0,0003

Макс. объем выброса запыл. воздуха

V

м3/сек

0,2667

Макс. скорость выброса запыл. воздуха

W

м/сек

2,7734

Таблица 4 - Расчет выброса загрязняющих веществ от источника № 0004 - труба агрегата пыли:

Источник

4

Наименование

Обознач.

Ед. изм.

Кол-во

Исходные данные

Годовой объем мин. порошка и пыли

Q

т/год

595

Время загрузки

Т

час/год

24

Время хранения

Т

час/год

8760

Диаметр ист. выброса

d

м

0,35

Высота ист. выброса

Н

м

13,5

Нормативы естеств. убыли:

при загрузке силоса

Пзагр

%

0,25

при хранении в силосе

Пхр

%

0,1

коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде

П

пыли, долях единицы

0,05

коэффициент, учитывающий влажность материала

K 1w

1

коэффициент, учитывающий условия хранения

K zx

0,005

Расчет

Рез-тат

Расчет производится по формулам:

П загр

т/год

0,00037

?2

МС год ? ?? П ? Q ? K1W ? K zx ?10, т / год,

г/сек

0,00428

М сек ? М год?106С, г / сек,

3600?T

Пхр

т/год

0,00015

?2

МС год ? ?? П ? Q ? K1W ? K zx ?10, т / год,

г/сек

0,000005

Макс. объем выброса запыл. воздуха

V

м3/сек

0,2667

Макс. скорость выброса запыл. воздуха

W

м/сек

2,7734

Таблица 5 - Расчет выброса загрязняющих веществ от источника № 0005 - труба нагревателя битума:

Нагреватель битума

Источник

5

Наименование,

Обозн

Ед.

Кол-во

формула

измер

Время работы

Т

час

2975

Удельный вес газа

r

кг/м3

0,76

Расход топлива

В

т/год

108,6

Расход газа на горелку

кг/час

36,5

Расчет:

рез-тат

Оксид углерода

Псо=0,001 * Сco * В * (1-g4/100)

М со

т/год

0,7559

где: Ссо = g3 * R * Qir

г/с

0,0706

g3 = 0,5; R = 0,5;

Qi r= 27,83

С со

6,96

g4 = 0

Оксиды азота

ПNOx = 0,001 * В * Q * Knox *

М Noх

т/год

0,2418

где Q = 27,83;

Kno = 0,08

г/с

0,0226

М NО2

т/год

0,1934

г/с

0,0181

М NО

т/год

0,0314

г/с

0,0029

Объем продуктов сгорания

Vr

м3/час

548,85

Vr = 7.84*a*B*Э

м3/с

0,1525

Скорость ГВС

w

м/с

4,8567

w=(4*Vr)/(3.14*d2)

Таблица 6 - Расчет выброса загрязняющих веществ от источника № 0006 - труба теплогенератора масла:

Нагреватель масла

Источник

6

Наименование,

Обозн

Ед.

Кол-во

формула

измер

Время работы

Т

час

2975

Удельный вес газа

r

кг/м3

0,76

Расход топлива

В

т/год

152,9

Расход газа на горелку

кг/час

51,4

Расчет:

рез-тат

Оксид углерода

Псо=0,001 * Сco * В * (1-g4/100)

М со

т/год

1,0642

где: Ссо = g3 * R * Qir

г/с

0,0994

g3 = 0,5; R = 0,5;

Qi r= 27,83

С со

6,96

g4 = 0

Оксиды азота

ПNOx = 0,001 * В * Q * Knox *

М Noх

т/год

0,3617

где Q = 27,83;

Kno = 0,085

г/с

0,0338

М NО2

т/год

0,2894

г/с

0,027

М NО

т/год

0,047

г/с

0,0044

Объем продуктов сгорания

Vr

м3/час

772,91

Vr = 7.84*a*B*Э

м3/с

0,2147

Скорость ГВС

w

м/с

6,8376

w=(4*Vr)/(3.14*d2)

Таблица 7 - Расчет выброса загрязняющих веществ от источника № 0007- труба резервной дизель-электростанции (ДЭС):

Источники выброса

7

Дизельный генератор резервный

Расход и температура отработанных газов

Удельный расход топлива b, г/кВт*ч

Расход отработанн ых газов G, кг/с

Мощность Р, КВт

Температура Т, 0С

Плотность газов g 0, при 00С, кг/м3

g,кг/м3

292,1

650

1,66

454

1,31

0,4919

Расход дизтоплива

т/год

В=Ь*k*P*t*10-6=

36,454

Коэффицие нт использования

k

1

Время работы, час год t=

192

Объемный расход газов Q, м3/с

Наименование в- ва

eмi, г/кВт*ч

qмi, г/кгтоплива

М, г/с М=eмi*Р/3600

П, т/год П=qмi*G/1000

3,3747

Оксид углерода

5,3

22

0,4785

0,401

Оксиды азота

8,4

35

0,6067

0,5104

NO2

0,4854

0,4083

NO

0,0789

0,0664

Углеводороды

2,4

10

0,1238

0,1042

Сажа

0,35

1,5

0,0181

0,0156

Сернистый ангидрид

1,4

6

0,2528

0,2187

Формальдегид

0,1

0,4

0,0052

0,0042

Бенз/а/пирен

0,000011

0,000045

5,70E-07

4,70E-07

Таблица 8 - Расчет выброса загрязняющих веществ от источника №6001 - склад щебня:

Источник

6001

Склад щебня

Выбросы пыли неорг. (2909) при рагрузк...


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.