Разработка нормативов отходов
Характеристика производственных процессов предприятия как источника образования отходов. Отнесение отходов ОАО "Разрез Киселевский" к классу опасности на основе данных, полученных расчетным методом. Предложения по лимитам размещения отходов производства.
Рубрика | Экология и охрана природы |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.02.2015 |
Размер файла | 1,1 M |
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.
III класс опасности - аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные, со слитым электролитом, масла моторные отработанные, масла индустриальные отработанные, всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей), обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более), лом меди несортированный, шпалы ж/дорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак;
IV класс опасности - шины пневматические отработанные, абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (содержание металла менее 50%), мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
V класс опасности - лом черных металлов несортированный, стружка черных металлов незагрязненная, остатки и огарки стальных сварочных электродов, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
Экспериментальный метод, основанный на биотестировании водной вытяжки отхода, выполнен Южно-Кузбасской СИГЭК (Протоколы биотестирования отходов №№29, 30 от 02.04.2003 г., см. Приложение 12).
Для определения класса опасности вскрышных пород и золошлаковых отходов для ОПС с помощью метода биотестирования использовался 1 тест-объект ракообразные [Daphnia Мagna straus]) в трех параллельных опытах для каждого отхода.
На основе полученных результатов испытаний вскрышным породам и золошлаковым отходам присвоен V класс опасности для окружающей природной среды.
Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Кемеровской области при выдаче лимитов на размещение отходов на 2005 г. вскрышные породы и золошлаковые отходы отнесены к V классу опасности для ОПС (см. Приложение 10).
3.2 Отнесение медицинских отходов к классу опасности согласно СанПиН 2.1.7.728-99
Согласно СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» «под отходами лечебно-профилактических учреждений понимаются все виды отходов, образующиеся в: больницах, (общегородских, клинических, специализированных, ведомственных, в составе научно-исследовательского, учебного институтов), поликлиниках (в т.ч. взрослых, детских, стоматологических), диспансерах; станциях скорой медицинской помощи; станциях переливания крови; учреждениях длительного ухода за больными; научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля; ветеринарных лечебницах; аптеках; фармацевтических производствах; оздоровительных учреждениях (санаториях, профилакториях, домах отдыха, пансионатах); санитарно-профилактических учреждениях; учреждениях судебно-медицинской экспертизы; медицинских лабораториях (в т.ч. анатомических, патолого-анатомических, биохимических, микробиологических, физиологических); частных предприятиях по оказанию медицинской помощи».
В соответствии с классификацией отходов ЛПУ, принятой СанПиН 2.1.7.728-99, медицинские отходы ОАО «Разрез Киселевский» отнесены:
отходы, Размещено на http://www.allbest.ru/
не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов (мебель, инвентарь, неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т. д.) к классу А - неопасные отходы;
отходы, Размещено на http://www.allbest.ru/
образующиеся в результате лечения работников предприятия (использованные одноразовые шприцы, использованный перевязочный материал загрязненный, перчатки медицинские отработанные и брак) к классу Б - опасные (рискованные);
ртутные Размещено на http://www.allbest.ru/
термометры отработанные и брак к классу Г - отходы, по составу близкие к промышленным.
3.3 Отнесение отходов ОАО «Разрез Киселевский» к классу опасности на основе данных, полученных расчетным методом
Расчет класса опасности отходов выполнен в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” и в соответствии с положением приказа МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 “Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (ОПС)”.
В ходе расчетов использованы нормативно-методические документы и справочные материалы, определяющие первичные характеристики свойств компонентов отходов.
Отнесение отходов к классу опасности для ОПС расчетным методом проводим по показателю экологической опасности (К), характеризующего степень опасности отхода при его воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме показателей всех компонентов отхода (Кi):
К=?Кi
Показатель степени опасности компонента отхода Кi рассчитываем как соотношение концентраций компонентов отхода (Сi) с коэффициентом его степени опасности для ОПС (Wi):
где Сi - концентрация компонента в отходе, мг/кг отхода
Wi - коэффициент степени опасности компонента для ОПС, мг/кг
К = К1+К2 +.....+Кn
где К - показатель степени опасности отхода для ОПС.
Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для ОПС устанавливаем степени их опасности для ОПС для различных природных сред в соответствии с Таблицей 2 “Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды”.
Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов, как железо, кремний, углерод, сера, азот, кислород, фосфор, алюминий, железо, натрий и оксид натрия, калий и оксид калия, кальций и его оксид, магний, титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi) равным 4 и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.
Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для ОПС осуществляем в соответствии с Таблицей 3 “Критериев....”.
Класс опасности отхода |
Степень опасности отхода для ОПС (К) |
|
I |
106?К>104 |
|
II |
104?К>103 |
|
III |
103?К>102 |
|
IV |
102?К>10 |
|
V |
К?10 |
3.3.1 Осадок ОС карьерных вод
Очистные сооружения карьерных вод разреза представлены прудами-отстойниками, которые предназначены для очистки сточных карьерных вод от взвешенных веществ и фильтрующими дамбами для доочистки осветленных сточных вод.
Основной принцип очистки заключен в механическом осаждении взвесей сточных вод в прудах-накопителях за счет гравитационных сил. Осадок, представлен твердыми грубодисперсными примесями, размер частиц которых отличается большой неоднородностью. Их размеры колеблются от 10 мм и более, до частиц коллоидной и молекулярной дисперсности.
Основная масса осадка представлена глинистыми и частично угольными частицами.
Глинистые минералы - водные силикаты со слоистой структурой, способны при увлажнении приобретать пластичность и иногда разбухать, а после обжига приходить в камнеподобное состояние. По составу глинистые минералы относятся к каолинитовым веществам Al4[Si4O10](OH)8,.
Каменные угли содержат от 75 до 97% углерода и небольшое количество битумов 0,3 - 1,5%.
Углям Кузнецкого бассейна свойственны незначительные вкрапления карбонатов (известняк, мел, доломит и т.п.).
Усредненный состав шлама очистных сооружений:
ь углерод - 13,60%;
ь битум - 1,50%;
ь каолинит - 78,35%;
ь известняк - 6,55%.
Относительный параметр опасности компонентов отхода для ОПС (Xi) рассчитывается делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров.
Определение первичных показателей опасности компонентов отхода (ПДКв, ПДКр.х., ПДКс.с., LC50, LD50).
Xбитум = (4+4+4+1)/ 4 = 3,250;
Xкаолинит = (3+4+4+4) / 4 = 3,750.
Компоненты отхода, состоящие из таких химических элементов как углерод, в концентрациях, не превышающих содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi) равным 4 и, следовательно, коэффициент степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.
Компоненты отходов природного происхождения (известняк), то есть вещества, встречающиеся в природе в естественном виде, относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом (Xi) равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi), равным 106.
Результаты расчета показателей степени опасности компонентов отходов (осадок ОС карьерных вод) для окружающей природной среды:
ВЫВОД: полученный расчетным методом суммарный показатель степени опасности осадок ОС карьерных вод Котх = 9,54, что соответствует Kотх<10. Таким образом, осадок очистных сооружений карьерных вод относится к V классу опасности.
В отсутствие экспериментального подтверждения полученного расчетным путем класса опасности отхода Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Кемеровской области при выдаче лимитов на размещение отходов на 2006г. осадок ОС карьерных вод отнесен к IV классу опасности для ОПС (см. Приложение № 9).
3.3.2 Шлак кузнечный
Шлак кузнечный - смесь минеральных веществ, оставшихся после сжигания угля. По химическому составу шлак состоит из оксидов SiO2, Al2O3, CaO, MgO, Fe2O3 и др. Согласно сертификату-удостоверению качества угля в золе углей, сжигаемых в кузнице разреза, преобладают окислы кремния, алюминия и кальция.
Усредненный состав золошлаковых отходов:
ь Силикаты - 45,63%;
ь Оксид алюминия - 24,52%;
ь Оксид железа - 9,41%;
ь Оксид кальция - 13,77%;
ь Оксид магния - 1,97%;
ь Оксид титана - 0,63%;
ь Оксид фосфора - 0,38%;
ь Оксид серы - 1,88%;
ь Оксид натрия - 0,92%;
ь Оксид калия - 0,89%.
Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кремний, алюминий, кальций, магний, титан, фосфор, натрий, калий, сера, железо и кислород в концентрациях не превышающих содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi) равным 4 и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi), равным 106.
Относительный параметр опасности силикатов (SiO2) для ОПС Xi= 3,33.
Относительный параметр опасности такого компонента отхода как оксид марганца для ОПС (Xi) рассчитывается делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров.
Результаты расчета показателей степени опасности компонентов (шлак кузнечный) для окружающей природной среды:
ВЫВОД: полученный расчетным методом суммарный показатель степени опасности Котх = 35,75, что соответствует 102>Kотх>10. Таким образом, шлак кузнечный относится к IV классу опасности.
3.3.3 Отработанные фильтрующие элементы системы смазки двигателя автомобиля
Отработанные фильтрующие элементы системы смазки двигателя автомобилей выполнены из фильтрующего текстиля.
Усредненный состав отработанных фильтрующих элементов системы смазки двигателя автомобиля:
Хлопковые волокна ~ 54%;
Нефтепродукты ~ 25%;
Жесть ~ 21%.
Компоненты отходов (хлопок) природного происхождения, то есть веществ, встречающихся в живой природе, относятся к классу практически не опасных компонентов со средним баллом (Xi) равным 4 и, следовательно, коэффициент степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.
Жесть - холоднокатаная отожженная сталь (низкоуглеродистая) в виде тонкой ленты или листов толщиной 0,2-0,5 мм [Л-28].
Усредненный состав жести (100%):
Железо - 96,65%;
Углерод - 0,25%;
Марганец - 2,055%;
Кремний - 1%;
Вредные примеси (сера и фосфор) - 0,05%.
Нефтепродукты в данном случае представлены автомобильными маслами (моторными).
Моторные масла представляют собой нефтяные масла и масла на основе синтетических продуктов (сложные эфиры, углеводороды, кремнийорганические жидкости, присадки).
Усредненный состав моторного масла (100%):
Диэтиленгликоль - 6,30%,
Пентаэритритовый эфир СЖК - 7,52%,
Декан - 85,73%,
Кремнийорганические жидкости - 0,30%,
Присадки антиокислительные - 0,15%.
Определение первичных показателей опасности компонентов отхода (ПДКв, ПДКр.х., ПДКс.с., LC50, LD50).
Xдиэтиленгликоль = (2+3+2+1+3) / 5 = 2,200;
Xпентаэритритовый эфир = (4+1+4) / 3 = 3,000;
Xдекан = (3+4+3+3+1) / 5 = 2,800.
В связи с малым содержанием кремнийорганической жидкости и антиокислительной присадки в составе масла их содержанием при расчете показателей степени опасности компонентов отхода для окружающей природной среды можно пренебречь.
Результаты расчета показателей степени опасности компонентов отхода (отработанные фильтрующие элементы системы смазки двигателя) для окружающей природной среды:
ВЫВОД: полученный расчетным методом суммарный показатель степени опасности Котх = 111,261, что соответствует 103>Kотх>102. Таким образом, отработанные фильтрующие элементы системы смазки двигателя относится к III классу опасности.
3.3.4 Нефтешлам от зачистки резервуаров и оборудования
При длительном хранении нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо, моторное, трансмиссионное и индустриальное топливо) происходит выпадение осадка. Осадок главным образом представлен парафином и церизином - смесь предельных углеводородов. Парафин и церизин - воскообразные вещества, получаемые путем переработки озокерита или «парафиновых пробок» (отложений, образующихся при пониженных температурах).
Усредненный состав нефтешлама:
ь церезин - 50%,
ь парафин - 40%,
ь газойль - 6%
ь вредные примеси (сера и азот) менее 4%.
Относительный параметр опасности компонентов отхода для ОПС (Xi) рассчитывается делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров с учетом физико-химических характеристик каждого компонента.
Определение первичных показателей опасности компонентов отхода (ПДКв, ПДКр.х., ПДКс.с., LC50, LD50).
Xцеризин = (3+4+2+3+4+4+2+4) / 8 = 3,250;
Xпарафин= (3+4+2+3+4+4+4) / 7 = 3,429;
Xгазойль = (1+3+3+3+2+2+2+1) / 8 = 2,125.
Результаты расчета показателей степени опасности компонентов отхода (нефтешлам от зачистки резервуаров и оборудования) для окружающей природной среды:
ВЫВОД: полученный расчетным методом суммарный показатель степени опасности Котх = 261,24, что соответствует 103>Kотх>102. Таким образом, нефтешлам от зачистки резервуаров и оборудования, относится к III классу опасности.
3.3.5 Осадок ОС смешанных стоков
Усредненный состав осадок очистных сооружений смешанных стоков следующий :
· зола - 35,00%;
· альфацеллюлоза - 5,00%;
· гемицеллюлоза - 7,00%;
· белки - 21,00%;
· жиры - 26,00%;
· общий азот - 3,50%;
· фосфор - 2,50%.
Зола очистных сооружений промстоков и ливневых стоков является минеральной частью осадка и представлена следующим составом:
· силикаты - 50,70%;
· оксид алюминия - 15,00%;
· оксид железа - 6,00%;
· оксид кальция - 18,40%;
· оксид магния - 2,00%;
· оксид калия - 0,80%;
· оксид натрия - 1,20%;
· оксид серы - 2,50%;
· оксид цинка - 0,50%;
· оксид меди - 0,60%;
· оксид никеля - 1,15%;
· оксид хрома - 1,15%.
Таким образом, полный химический состав отхода следующий:
ь силикаты - 17,75%;
ь оксид меди - 0,21%;
ь оксид алюминия - 5,25%;
ь оксид никеля - 0,40%;
ь оксид железа - 2,10%;
ь оксид хрома - 0,40%.
ь оксид кальция - 6,44%;
ь альфацеллюлоза - 5,00%;
ь оксид магния - 0,70%;
ь гемицеллюлоза - 7,00%;
ь оксид калия - 0,28%;
ь белки - 21,00%;
ь оксид натрия - 0,42%;
ь жиры - 26,00%;
ь оксид серы - 0,88%;
ь общий азот - 3,50%;
ь оксид цинка - 0,17%;
ь фосфор - 2,50%.
Относительный параметр опасности силикатов (SiO2) для ОПС Xi= 3,33
Компоненты отходов природного происхождения (альфацеллюлоза, гемицеллюлоза, белки, жиры, азотосодержащие органические соединения и т.п. соединения), то есть вещества, встречающиеся в природе в естественном виде, относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом (Xi) равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.
Относительный параметр опасности компонентов отходов (цинк, медь, никель, хром) для ОПС (Xi) взяты согласно Приложению 2
Xцинк = 2,25;
Xмедь = 2,17;
Xникель = 1,83;
Xхром = 1,75.
Определение первичных показателей опасности компонентов отхода (ПДКв, ПДКр.х., ПДКс.с., LC50, LD50).
Xдиэтиленгликоль = (2+3+2+1+3) / 5 = 2,200;
Xпентаэритритовый эфир = (4+1+4) / 3 = 3,000;
Xдекан = (3+4+3+3+1) / 5 = 2,800.
Результаты расчета показателей степени опасности компонентов отхода (осадок ОС смешанных стоков) для окружающей природной среды приведены ниже в табличной форме.
ВЫВОД: полученный расчетным методом суммарный показатель степени опасности Котх=95,07, что соответствует 102>Kотх>10. Таким образом, осадок ОС смешанных стоков относится к IV классу опасности.
3.3.6 Фильтрующая загрузка ОС ливневых стоков
Отработанная фильтрующая загрузка ОС ливневых стоков образуется в компактной установке «СТОК», предназначенной для очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов. В качестве фильтрующего материала используется кокс.
Усредненный состав отработанной фильтрующей загрузки ОС ливневой канализации:
· кокс - 86%;
· вода - 8%;
· взвешенные вещества - 4%;
· нефтепродукты - 2%.
Кокс Твердый углеродистый остаток, образующийся при нагревании различных топлив (каменного угля, торфа и др. органических веществ) до 950-1050єС без доступа воздуха. Содержание углерода в коксе 96-98%.
Усредненный состав взвешенных веществ (на 100%):
· силикаты - 38,14%;
· алюминия оксид - 11,29%;
· оксид железа - 10,86%;
· кальция оксид - 19,85%;
· магния оксид - 4%;
· калия оксид - 2,73%;
· натрия оксид - 3,14%;
· оксид серы - 5,28%;
· оксид цинка - 0,57%;
· оксид меди - 0,71%;
· оксид никеля - 1,57%;
· оксид хрома - 1,86%.
Силикаты SiO2 - соли кремниевых кислот (полевые шпаты, слюды, глины). Алюминия оксид (Al2O3) - глинозём - белое кристаллическое вещество, нерастворимое в воде. Кальция оксид (CaO) - известняк (негашеная известь), породообразующий минерал желтовато-белого цвета.
Усредненный состав нефтепродуктов (100%):
диэтиленгликоль - 6,80%,
пентаэритритовый эфир СЖК - 9,02%,
декан - 83,73%,
кремнийорганические жидкости - 0,30%,
присадки антиокислительные - 0,15%.
Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как алюминий, кальций, магний, калий, натрий, сера, железо и кислород в концентрациях не превышающих содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi) равным 4 и следовательно, коэффициент степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.
Компоненты отходов природного происхождения (вода), то есть вещества, встречающиеся в природе в естественном виде, относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом (Xi) равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.
Относительный параметр опасности компонентов отходов (цинк, медь, никель, хром) для ОПС (Xi) приняты согласно Приложению 2.
Xцинк = 2,25;
Xмедь = 2,17;
Xникель = 1,83;
Xхром = 1,75.
Относительный параметр опасности силикатов (SiO2) для ОПС Xi= 3,33.
Таким образом, полный химический состав отхода следующий:
ь углерод - 84,28%;
ь вода - 9,71%;
ь силикаты - 1,53%;
ь алюминия оксид - 0,45%;
ь оксид железа - 0,43%;
ь кальция оксид - 0,79%;
ь магния оксид - 0,17%;
ь калия оксид - 0,11%;
ь натрия оксид - 0,13%;
ь оксид серы - 0,22%;
ь оксид цинка - 0,02%;
ь оксид меди - 0,03%;
ь оксид никеля - 0,06%;
ь оксид хрома - 0,07%.
ь диэтиленгликоль - 0,14%,
ь пентаэритритовый эфир - 0,18%,
ь декан - 1,67%,
ь кремнийорганические жидкости - 0,006%,
ь присадки антиокислительные - 0,003%.
Результаты расчета показателей степени опасности компонентов отхода (фильтрующая загрузка ОС ливневой канализации) для окружающей природной среды приведены ниже в табличной форме.
ВЫВОД: полученный расчетным методом суммарный показатель степени опасности Котх=21,18, что соответствует 102>Kотх>10. Таким образом, фильтрующая загрузка ОС ливневой канализации относится к IV классу опасности.
3.3.7 Отходы от водоподготовки
Основная масса отхода от водоподготовки представлена осадками карбоната кальция и карбоната магния.
Усредненный состав отхода:
ь карбонат кальция - 74,1%;
ь карбонат магния - 25,9%.
Карбонат кальция (CaCO3 - кальцит) - один из наиболее распространенных минералов поверхностного слоя земной коры (бесцветный кристалл, tплав=1 2400С), плотность 2 700-2 750 кг/м3. Кальцит легко разлагается кислотами, с бурным выделением углекислого газа, растворяется в воде насыщенной CO2. При нагревании выше 8500Сразлогается на СаО и СО2.
Карбонат магния (MgCO3 - мегнезит) - по свойствам близок к кальциту, но встречается значительно реже (кристалл, tразл>4000С), плотностью около 3 000 кг/м3. В отличии от от кальцита растворяется в разбавленных кислотах лишь при нагревании.
Компоненты отхода природного органического происхождения, то есть вещества, встречающиеся в живой природе, относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом (Xi) равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.
Относительный параметр опасности компонента отхода CaCO3 равен 4.
Результаты расчета показателей степени опасности компонентов отхода (осадки от водоподготовки) для окружающей природной среды:
ВЫВОД: полученный расчетным методом суммарный показатель степени опасности Котх = 1,00 что соответствует Kотх<10. Таким образом, отходы от водоподготовки относятся к V классу опасности.
3.3.8 Невозвратная упаковочная тара, загрязненная опасными веществами
Невозвратная упаковочная тара, загрязненная опасными веществами имеет место при распаковке взрывчатых материалов.
Мешкотара из-под ВВ представлена составом:
ь бумага - 95%;
ь остатки ВВ - 5%.
Бумага главным образом изготавливается из древесины.
Древесина (ксилема), ткань, многолетних древесных и кустарниковых растений, состоящая из клеток с одревесневшими оболочками и имеющая сосудистую проводящую систему.
Усредненный состав древесины:
целлюлоза - 40%;
лигнин - 30%;
гемицеллюлоза - 29,8%;
неорганические - 0,2%.
Все компоненты, составляющие древесину - природного органического происхождения, состоящие их таких соединений как углеводы (клетчатка), то есть вещества, встречающиеся в живой природе, относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом (Xi) равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.
Усредненный состав ВВ:
окислитель (нитрат аммония) - 50%;
дизельное топливо (церизин - 30%, парафин - 20%).
Таким образом, состав бумажной мешкотара, из-под взрывчатых веществ состоит:
ь целлюлоза - 38,00%;
ь лигнин - 28,50%;
ь гемицеллюлоза - 28,31%;
ь неорганические - 0,19%;
ь нитрат аммония (аммиачная селитра) - 2,50%;
ь церезин - 1,50%;
ь парафин - 1,00%.
Определение первичных показателей опасности компонентов отхода (ПДКв, ПДКр.х., ПДКс.с., LC50, LD50).
Xцерезин = (3+4+2+3+4+4+2+4) / 8 = 3,250;
Xпарафин = (3+4+2+3+4+4+4) / 7 = 3,429;
Xаммиачная селитра = (3+4) / 2 = 3,500.
Результаты расчета показателей степени опасности компонентов отхода (невозвратная упаковочная тара, загрязненная опасными веществами) для окружающей природной среды:
ВЫВОД: полученный расчетным методом суммарный показатель степени опасности Котх = 3,98, что соответствует Kотх<10. Таким образом, невозвратная упаковочная тара, загрязненная опасными веществами относятся к V классу опасности.
В отсутствие экспериментального подтверждения полученного расчетным путем класса опасности отхода Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Кемеровской области при выдаче лимитов на размещение отходов на 2006г. невозвратная упаковочная тара, загрязненная опасными веществами отнесена к IV классу опасности для ОПС (см. Приложение 10).
3.3.9 Отходы (мусор) от уборки территории
Отходы (мусора) образуются от уборки твердых покрытий территорий площадок разреза.
Усредненный состав отхода (мусора) от уборки территорий следующий:
Бумага, картон - 8,00%;
Дерево - 11,00%;
Стекло - 10,80%;
Камни, песок - 57,20%;
Пластмасса - 13,00%.
Бумага, картон, древесина
Древесина (ксилема), ткань, многолетних древесных и кустарниковых растений, состоящая из клеток с одревесневшими оболочками и имеющая сосудистую проводящую систему. Оболочки клеток сложены из нескольких слоев очень тонких волоконец, называемых микрофибриллами, которые компактно уложены и направлены по спирали в каждом слое под разным углом к оси клетки. Микрофибрилла состоит из длинных, напоминающих цепь, молекул целлюлозы - природного полимера состава (C6H10O5)n, где n = 2 500 - 3 000. Её в древесине 40 - 50%. В клеточной оболочке содержатся и другие органические (лигнин - 20 - 30% и гемицеллюлоза - 17 - 43%) и неорганические (0,17 - 0,27%) вещества.
Усредненный состав древесины:
Целлюлоза - 40%;
Лигнин - 30%;
Гемицеллюлоза - 29,8%;
Неорганические - 0,2%.
Все компоненты, составляющие древесину - природного органического происхождения, состоящие их таких соединений как углеводы (клетчатка), то есть вещества, встречающиеся в живой природе, относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом (Xi) равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.
Стекло
Стекло - твердый аморфный материал, получаемый переохлаждением расплава природного кварца (температура расплава составляет около 2 000С). Наиболее важный и распространенный класс - силикатное стекло, основной компонент которого силикат (SiO2).
Относительный параметр опасности стекла для ОПС (Xi) взят согласно, Xмарганец = 3,33.
Камни, песок
Камни представлены главным образом природными минералами, используемыми для дорожных покрытий, в том числе: песок, гравий, известняк, щебень.
Песок состоит из зерен кварца (диоксид кремния SiO2) различной крупности, с незначительной примесью полевого шпата (алюмосиликат кальция)
Гравий рыхлая крупно обломочная осадочная порода, состоящая из окатанных обломков горных пород иногда минералов (например кварца) размером 1-10 мм в поперечнике. Может присутствовать примесь песка. По происхождению различают речной, озерный, ледниковый и т.д.
Известняк - широко распространенная осадочная порода, состоящая главным образом из минерала кальцита в виде остатков известковых раковин и скелетов различных организмов или мелких кристаллических зерен.
Щебень - острореберные обломки твердого прочного камня размером 5-150 мм, включающие природный щебень и щебень, полученный путем специального дробления твердых горных пород.
Как уже было сказано выше камни, используемые для обустройства дорожного полотна, представлены неорганическими природными минералами, то есть веществами, встречающимися в природе в естественном виде и относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом (Xi) равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.
Пластмасса
Весь объем пластмассы полностью представлен пластиковыми бутылками из под напитков, изготавливаемых из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Для производства таких бутылок используют специальный пищевой полиэфир, не содержащий, в частности, альдегидов.
Полиэтилентерефталат (полиэтиленгликольтерефталат) - термопласт, плотностью 1,38-1,40 г/см3, не растворим в воде и органических растворителях, при 40-150С растворим в фенолах и их алкил- или хлорпроизводных, устойчив в разбавленных и концентрированных кислотах, растворах слабых щелочей (Na2CO3, NaHCO3 и др.). Полиэтилентерефталат характеризуется низкой гигроскопичностью, получают поликонденсацией терефталевой кислоты или ее диметилового эфира с этиленгликолем.
Относительный параметр опасности компонентов отхода для ОПС (Xi) рассчитывается делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров с учетом физико-химических характеристик каждого компонента.
Определение первичных показателей опасности компонентов отхода (ПДКв, ПДКр.х., ПДКс.с., LC50, LD50) проводится с учетом.
Xполиэтилентерефталат = (4+4+4+4) / 4 = 4,000.
Результаты расчета показателей степени опасности компонентов отхода (отходы (мусор) от уборки территории) для окружающей природной среды приведены ниже в табличной форме.
ВЫВОД: полученный расчетным методом суммарный показатель степени опасности Котх = 10,39, что соответствует 102>Kотх>10. Таким образом, отходы (мусор) от уборки территорий уличный смет относится к IV классу опасности.
3.3.10 Осадок от нейтрализации электролита
Осадок от нейтрализации электролита гашеной известью (известковой водой) образуется по следующей химической реакции:
H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4*2H2O
Гипс (CaSO4*2Н2О) - вещество плохо растворимое в воде, tпл 14500С (с разл.) плотностью 2300 кг/м3.
Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кальций, кислород в концентрациях не превышающих содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi) равным 4 и следовательно, коэффициент степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.
Результаты расчета показателей степени опасности компонентов отхода (осадок от нейтрализации электролита) для окружающей природной среды:
ВЫВОД: полученный расчетным методом суммарный показатель степени опасности Котх = 10,39, что соответствует Kотх<10. Таким образом, осадок от нейтрализации электролита относится к V классу опасности.
Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Кемеровской области при выдаче лимитов на размещение отходов на 2006г. осадок от нейтрализации электролита отнесен к IV классу опасности для ОПС (см. Приложение 10).
Характеристика опасных свойств отходов
Опасные свойств отходов приняты на основе согласованных паспортов опасных отходов, а также согласно приложению III Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (для не паспортизированных отходов).
Отходы производства и потребления считаются опасными, если они содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичность, взрывоопасность, пожароопасность, высокая реакционная способность) или содержат возбудителей инфекционных болезней. Также те, которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при контакте.
Свойство опасных отходов, согласно приложению III Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов, представлены в таблице 4.3 - 1
У отходов таких как: лом черных металлов несортированный, стружка черных металлов незагрязненная, остатки и огарки стальных сварочных электродов, согласно коду по ФККО опасные свойства отсутствуют.
У отходов таких как: шины пневматические отработанные, абразивная пыль и порошке от шлифования черных металлов (содержание металла менее 50 %), пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, вскрышные породы, осадок ОС карьерных вод, осадок ОС смешанных стоков, фильтрующая загрузка ОС ливневой канализации, осадок от нейтрализации электролита опасные свойства не установлены.
Согласно СанПиН 2.1.7.728-99 медицинские отходы класса А относятся к неопасным отходам ЛПУ, медицинские отходы класса Б (использованные одноразовые шприцы; использованные перевязочный материал загрязненный; перчатки медицинские отработанные и брак) относятся к опасным (рискованным) отходам ЛПУ, медицинские отходы класса Г (ртутные термометры отработанные и брак) - к отходам ЛПУ, по составу близким к промышленным.
Сведения об опасных свойствах отходов
4 Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образующихся в результате деятельности ОАО «Разрез Киселевский»
Таблица 4
5. Расчет и обоснование объемов образования отходов
5.1 Вскрышная порода
Учет количества образования вскрышных пород ведется по натурным маркшейдерским замерам. Ежемесячно проводятся контрольные замеры участка, подлежащего разработке, на основании которых маркшейдер определяет объемы образования вскрышных пород.
Общее количество образования вскрышных пород составляет 75 300 000 т/год.
Наименование показателей |
Ед. измерен. |
Годы эксплуатации |
|||||
2007(ожид) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Добыча угля |
тыс. т |
1590 |
1800 |
2000 |
2100 |
2200 |
|
Вскрышные породыв т.ч а/трансп |
тыс. м3 |
1550015500 |
1980019800 |
2200022000 |
2310023100 |
2420024200 |
|
Уборка наваловв т.ч: а/транспж/д |
тыс. м3 |
663046302000 |
1010071003000 |
860056003000 |
790045003400 |
680034003400 |
|
Вскрыши всего |
тыс.т |
53665,7 |
72451 |
74234 |
75245 |
75300 |
5.2 Шлам (осадок) очистных сооружений смешанных стоков и всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)
5.2.1 Установка "СТОК" для очистки поверхностных сточных вод с территории промплощадки технологической автоколонны
Для очистки поверхностного стока с территории склада от нефтепродуктов и взвешенных веществ предназначены очистные сооружения "СТОК" производительностью 12 м3/час. Корпус установки представляет собой прямоугольную емкость, которая с помощью перегородок разделена на отдельные, сообщающиеся между собой камеры. В центральной части корпуса расположены две камеры, предназначенные для сбора нефтепродуктов (первая и вторая маслобойные камеры). Вторая маслобойная камера оборудована поплавковым указателем, определяющим средний и верхний уровень заполнения камеры. По обеим сторонам маслобойных камер расположены две идентичные цепочки сообщающихся камер для прохождения последовательно грубой и тонкой очистки. Грубая очистка основана на силах гравитации, т.е. осаждение взвешенных веществ в емкости-контейнере, установленной на дне приемной камеры (первая камера в цепочке). Тонкая очистка представляет собой фильтрование стоков через блоки кассетных фильтров. В качестве фильтрующего материала используется кокс или опилки, который выполняет функции сорбента. Очищенные стоки вывозятся асмашиной на сливную станцию системы 4-го канализационного бассейна ПО «Водоканал» г. Киселевск.
5.2.2 Очистные сооружения для очистки сточных вод, образующихся на промплощадке ст. Траншейная
Очистные сооружения предназначены для очистки промстоков, образующихся в локомотивном депо, котельной и диспетчерском пункте от нефтепродуктов и взвешенных веществ. Очищенные сточные воды вывозятся в систему канализационного бассейна ООО «Канализационное хозяйство» г. Киселёвска.
1. Количество осадка, образующегося при работе очистных сооружений с учетом его влажности, рассчитывается по формуле:
, т/год
где Q - годовой расход сточных вод, м3/год;
Сдо и Спосле - концентрация взвешенных веществ до и после очистных сооружений, мг/л;
В - влажность осадка, %. В = 95 %
2. Количество всплывающих нефтепродуктов с учетом влажности рассчитывается по формуле:
, т/год
где Q - годовой расход сточных вод, м3/год;
Сдо и Спосле - концентрация нефтепродуктов до и после очистных сооружений, мг/л;
В - содержание воды в нефтепродуктах, %. В = 60 %
Результаты расчета количества образования шлама и нефтепродуктов очистных сооружений приведены в таблице:
Наименование отхода |
Годовой расход сточных вод, м3/год |
Концентрация до ОС, мг/л |
Концентрация после ОС, мг/л |
Влажность осадка для ВВ, содержание воды для нефтерод., % |
Количество отхода, т/год |
||
ОС «Сток» |
Взвешенные вещества |
1057 |
250 |
20 |
95 |
4,8622 |
|
Нефтепродукты |
1057 |
10 |
4 |
60 |
0,0159 |
||
ОС ст.Траншейная |
Взвешенные вещества |
1950 |
250 |
20 |
95 |
8,97 |
|
Нефтепродукты |
1950 |
10 |
4 |
60 |
0,0293 |
||
ИтогоВзвешенные веществаНефтепродукты |
13,8320,045 |
Общее количество образования составляет: всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) 0,045 т/год и осадок ОС смешанных стоков 13,832 т/год
5.3 Шлам (осадок) очистных сооружений карьерных вод
Расчет массы накопления шлама в отстойнике карьерных вод определяется исходя из количественных и качественных показателей карьерных вод с учетом технических характеристик отстойников (таблица 7).
Объем образования шлама, осаждаемого в отстойнике за год, определен по формуле:
Мш= (Q1 - Q2) * V * 10-6, т/год
где:
Q1 - концентрация взвешенных веществ в шахтных водах, поступающих на очистку, мг/л;
Q2 - концентрация взвешенных веществ в шахтных водах после очистки на ОСШВ, мг/л;
V - годовой расход шахтных сточных вод, поступающих на очистку, м3.
Существующая схема осушения разреза «Киселевский» осуществляется горными работами и установками открытого водоотлива. На юге Восточного крыла карьерная вода с горных работ самотеком поступает к водосборному зумпфу-отстойнику.
Среднегодовой приток карьерных вод составляет 998,0 тыс.м3/год.
Эффективность осветления карьерных вод по взвешенным веществам составляет 96,2%, концентрация взвешенных веществ до очистки равна 24,5 мг/л.
Шлам по мере накопления подлежит вывозке на постоянное хранение в отвал «Западный».
Мш = (24,5 - 7,7) * 998 000 * 10--6= 16,77 т/год
Итого: образование шлама составляет 16,77 тонн в год.
5.4 Отработанный фильтрующий материал очистных сооружений
Образование отработанного фильтрующего материала имеет место при загрузки кассетных фильтров компактной установки «СТОК».
В качестве фильтрующего материала используется кокс или опилки, который выполняет функции сорбента.. Норматив загрузки в кассетные фильтры - 3,6 тонн.
Согласно паспорту (УоВ 000 00 СБ) на компактную установку для очистки сточных вод и стоков гаража и автомойки «СТОК», производительностью 12-25 м3/час, эффективность очистки достигает по взвешенным веществам с 250 мг/л до 3,25 мг/л (ПДК взвешенных веществ в рыбохозяйственном водоеме) и нефтепродуктам с 10 мг/л до 0,05мг/л (ПДК нефтепродуктов в рыбохозяйственном водоеме). Таким образом, эффективность очистки составляет:
По взвешенным веществам: (250 - 3,25) / 250 * 100%= 98,7%;
По нефтепродуктам: (10,0 - 0,05) / 10,0 * 100% = 99,5%.
Исходя из расчетной эффективности очистки, можно сделать вывод, что замену фильтрующего материала необходимо проводить 1 раз в год, т.е. количество образования отработанного фильтрующего материала за год будет равно нормативу загрузки или 3,6 тонн.
Отработанный фильтрующий материал не имеет место временного хранения, вывозится на утилизацию непосредственно призамене.
5.5 Нефтешлам, образующийся при зачистке резервуаров для хранения нефтепродуктов
Расчет количества нефтешлама, образующегося при зачистке резервуаров хранения топлива с учетом удельных нормативов образования производится по формуле
М = V * к * 10-3, т/год
V - годовой объем топлива, хранившегося в резервуаре, т/год;
к - удельный норматив образования нефтешлама на 1 т хранящегося топлива, кг/т, для резервуаров с дизельным топливом к = 0,9 кг на 1 т дизельного топлива
Результаты расчета приведены в таблице
Годовой объём топлива, хранившегося в резервуаре, т/год |
Вид топлива, находящегося в резервуаре |
Кол-во резервуаров, шт |
удельный норматив образования нефтешлама на 1 т хранящегося топлива, кг/т |
Кол-во образования нефтешлама, т/год |
|
4629 |
дизтопливо |
3 |
0,9 |
12,49 |
|
22,5 |
бензин |
1 |
0,04 |
0,001 |
|
Итого: |
12,491 |
Общее количество образования нефтешлама составляет 12,491 т/год
Сбор и временное хранение нефтешлама осуществляется в специальной металлической емкости, установленной на открытой площадке для сбора проливов топлива. По мере накопления вывозится специальным автотранспортом по Договору ООО «Шушан» и ООО «АХ-99» г.Киселевск (см. Приложение).
5.6 Золошлаковые отходы от котельной и кузницы
Золошлаковые отходы на предприятии образуются в результате сжигания угля на котельных.
Предприятием используется три котельные, кузница, пескосушилка
· Котельная хозяйственной автоколонны
· Котельная технологической автоколонны
· Котельная ст.Траншейная
· Кузница
· Пескосушилка
Количество шлака, образующегося при сжигании угля в котельной, рассчитывается по формуле:
М = В*Ар / 100 - Птв
где В - расход топлива, т/год;
Ар - зольность топлива, %,
Птв - количество выбросов пыли золы в атмосферу с дымовыми газами котельной.(по данным ПДВ)
Результаты расчета приведены в таблице:
Наименование |
Расход топлива, (В) т/год |
Зольность топлива, % А |
Количество выбросов пыли золы в атмосферу с дымовыми газами котельной, т/год ( П) |
Количество образования золошлаковых отходов, т/год (М) |
|
Котельная хозяйст. а/колонны |
930 |
12,5 |
14,061 |
102,189 |
|
Котельная технологической а/колонны |
1202 |
12,5 |
21,559 |
128,691 |
|
Котельная ст.Траншейная |
1230 |
12,5 |
21,485 |
132,265 |
|
кузница |
28 |
12,5 |
1,304 |
2,196 |
|
пескосушилка |
42 |
12,5 |
1,956 |
3,294 |
|
ИТОГО |
368,635 |
Общее количество образования золошлаковых отходов от котельных составляет 363,145 т/год.
Общее количество образования шлака кузнечного составляет 5,49 т/год.
Сбор и временное хранение шлака осуществляется в металлических бункерах (вместимость 10 тонн), расположенных на площадках рядом с соответствующей котельной. По мере накопления ЗШО автотранспортом вывозятся для отсыпки технологических дорог.
5.7 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов и лом отработанных абразивных кругов
Абразивно-металлическая пыль и лом абразивных изделий образуется при эксплуатации двух точильно-шлифовальных станков.
Количество абразивной пыли, образующейся при работе заточных станков определяется по формуле:
Ма = ?ni * mi * k1 / k2 * з * 10-3, т/год
где: ni - количество абразивных кругов i-го вида, израсходованных за год, шт/год;
mi - масса нового абразивного i-го вида, кг;
k1 - коэффициент износа абразивных кругов до их замены, k1 = 0,7;
k2 - доля абразива в абразивно-металлической пыли, для корундовых абразивных кругов, k2 = 0,35;
з - степень очистки в пылеулавливающем аппарате.
Количество лома абразивных изделий определяется по формуле:
Млом= ?ni * mi * (1-k1) * 10-3, т/год
Результаты расчетов приведены в таблице
Всего образуется 0,048 т/год абразивной пыли и порошка от шлифования черных металлов.
Всего образуется 0,007 т/год лома абразивных кругов.
5.8 Стружка черных металлов от эксплуатации металлообрабатывающих станков
Подобные документы
Характеристика производственных процессов как источников образования отходов. Сведения о количестве отходов на исследуемом предприятии с указанием их класса опасности для окружающей среды, предложения по нормативам образования и лимитам их размещения.
курсовая работа [70,9 K], добавлен 30.05.2012Определение кодов отходов и классов их опасности на ЗАО НПК "Мера", согласно Федеральному классификационному каталогу отходов. Обобщение необходимой документации на утилизацию и размещение отходов. Обоснование годовых нормативов образования отходов.
курсовая работа [36,4 K], добавлен 11.12.2010Характеристика предприятия как источника загрязнения окружающей среды. Методы определения класса опасности отходов. Загрязнение гидросферы с поверхностного стока. Годовые нормативы образования отходов. Требования к размещению и транспортировке отходов.
курсовая работа [138,0 K], добавлен 08.01.2015Установление класса опасности и объема размещения отходов, срока временного их накопления на территории предприятия. Условия, обеспечивающие охрану окружающей среды с учетом утвержденных лимитов размещения отходов и характеристик объектов их размещения.
дипломная работа [137,2 K], добавлен 24.01.2011Расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов, схема их операционного движения, сведения об использовании и обезвреживании. План мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, нормы и правила в области обращения.
курсовая работа [119,8 K], добавлен 02.06.2015Динамика заготовки древесины в РФ и РК. Перечень отходов производства и потребления, их анализ по классам опасности, источники образования. Карта-схема сбора и расположения по территории предприятия. Технология утилизации лесозаготовительных отходов.
дипломная работа [5,9 M], добавлен 14.01.2016Характеристика деятельности ОАО ССЗ "Мидель", технология его производства и технологического оборудования как источника образования отходов. Мероприятия, направленные на снижение влияния отходов судоремонтного предприятия на состояние природной среды.
курсовая работа [79,2 K], добавлен 10.11.2010Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. База данных по физико-химическим свойствам отходов, по уровню токсичности веществ и вредности для живых организмов. Расчет класса опасности отходов по параметрам.
курсовая работа [518,8 K], добавлен 28.01.2016Способы классификации отходов. Методы определения класса опасности отходов. Экологическое нормирование отходов I-IV класса опасности. Девять основных классов опасности грузов, знаки обозначения. Текущие нормативные требования к транспортировке отходов.
контрольная работа [329,1 K], добавлен 26.11.2010Типы бытовых отходов, проблема утилизации. Биологическая переработка промышленных отходов, отходов молочной промышленности. Отходы целлюлозно-бумажной промышленности. Переработка отходов после очистки воды. Переработка ила, биодеградация отходов.
курсовая работа [78,1 K], добавлен 13.11.2010