Повторное использование отходов

Общие сведения об отходах, их видах, образовании и воздействии на окружающую среду. Экологический контроль в системе обращения с отходами. Вторичные материальные ресурсы, их классификация, направления и особенности использования. Утилизация отходов.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид курс лекций
Язык русский
Дата добавления 05.03.2015
Размер файла 4,9 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.

Производство регенерата. Снижение потребления регенерата, получаемого из резиновой крошки, происходит вследствие вытеснения его синтетическими каучуками и переходом шинной промышленности на производство шин радиальной конструкции, требующее резиновых смесей высокого качества. Потребление регенерата составляет лишь 1 % общего объема производства шин. Такая тенденция уменьшения применения регенерата в резинотехнической промышленности прослеживается мире.

Применение резиновой крошки в полимерных смесях. Немодифицированную резиновую крошку. используют в резиновых смесях различного назначения, в том числе при изготовлении подошвы обуви, массивных шин для малых транспортных средств и протекторов.

В 1988 г. разработан поверхностно-модифицированный полиэтилен с ультравысокой молекулярной массой для использования в ПУ.

Строительство спортивных сооружений. В Великобритании в производстве изделий для спорта и отдыха расходуется свыше 20 тыс. т резиновой крошки. Так, фирма "Доу Кемикл" использует резиновую крошку и связующие (продукт фирмы) для изготовления спортивных покрытий и литых изделий.

При строительстве спортивных беговых дорожек требуется от 3 до 5 кг резиновой крошки на 1 м2 дорожки в качестве наполнителя полиуретана. Расход резиновой крошки при строительстве детских игровых площадок составляет около 9 кг/м2.

Противоударные дорожки на хоккейном поле, выполняемые толщиной 40 мм, содержат около 40 кг резиновой крошки и 5 кг порошка на 1 м2 покрытия.

Прочие направления использования порошков из изношенных шин. Проведенные в США исследования влияния шинной крошки на окружающую среду показали, что в случае размещения резины в почвогрунтах с рН < 7 из нее выделяются тяжелые металлы, а с рН>7 - полициклические ароматические углеводороды. Исходя из этого, шинную крошку в качестве строительного материала можно применять тогда, когда размещают ее выше уровня грунтовых вод.

Ведутся испытания по устройству защитных экранов при строительстве полигонов ТБО из материала, выполненного на основе шинной резины, так называемого "регупола", выпускаемого в виде листов, рулонов и отформованных изделий. В случае успеха эксперимента тонкий слой этого материала можно будет использовать как геомембрану для защиты подземных вод от фильтрата, образующегося в толще свалочного грунта.

Получение дизтоплива из шин

5 литров нефти из 2-х покрышек

Уникальная разработка белорусских ученых получила мировое признание. Чтобы купить установку, фирмы из Европы и США выстраиваются в очередь. Ниже текстовая версия сюжета.

Только в Беларуси за год появляется около 60 тысяч тонн использованных шин. Не трудно представить мировой объем. Долгие годы специалисты из разных стран пробовали самые разные способы переработки такой изношенной резины. Но самым эффективным и получившим международное признание оказался метод, разработанный белорусскими учеными.

Основа установки - печь, позволяющая перерабатывать резину с получением из неё нефти. Из двух шин для легкового автомобиля получается 5 литров углеводорода.

Геннадий Журавский, заведующий отделением термохимических процессов Института тепло - и массообмена НАН Беларуси: "Вот этот продукт является аналогом легкой нефти, из которого могут быть получены различные нефтепродукты. В частности бензин с октановым числом "122". В сравнении с известным нам на заправках "95" понятно его высокое качество. Может быть получено и дизтопливо, и мазут"

Европейские специалисты поначалу не верили, что такое возможно. Но после того, как белорусы получили патенты в США и Евросоюзе и показали устройство в работе, сомнений не осталось. Вместо них посыпались заказы. Сначала Тайвань предложил смонтировать такую установку на одном из крупнейших заводов. Но самое серьезное предложение поступило от французской компании "Airbus". Дело в том, что белорусское изобретение перерабатывает не только шины, но и обшивку самолетов. Французы купили лицензию и заказали одну пробную установку. Сумма первого контракта пока не разглашается, но известно, что это миллионы евро.

Жан Боккалон, представитель компании "Airbus": "Мы заинтересованы в большом количестве таких мобильных установок, чтобы можно было их передвигать по всей стране. Поэтому, можно судить, насколько важно нам сейчас сотрудничать с белорусами".

Узнав о приобретении своего главного конкурента, американский "Boeing" сделал нашим ученым подобное предложение.

Еще много лет назад один белорусский ученый назвал резиновые покрышки "нефтью в консервах". Так вот, сегодня уже с уверенностью можно сказать, что для этих "консервов" у нас есть "открывалка", а это значит и альтернативный источник энергии, и приток в страну иностранного капитала.

Лекция 7

Обезвреживание и использование отходов птицеводства

С развитием птицеводства появились крупные фабрики, как правило, размещаемые вблизи крупных городов, занимающиеся производством яиц, переработкой птицы, воспроизводством молодняка и выращиванием кормовых, на собственных землях. В результате хозяйственной деятельности на птицефабриках образуется достаточно большое количество твердых отходов, например, от кур несушек массой 2.2,5 кг - около 0,11 кг помета (70% -й влажности) ежедневно, или 30 кг твердого вещества в сутки. Птицеводство является одними из источников загрязнения атмосферного воздуха, подземных и грунтовых вод.

В состав куриного помета входит 75.80 % воды, 15.18% летучих веществ и до 7 % золы первоначальной массы помета. В сухом остатке после удаления влаги содержится около 37 % протеина и 34 % углеводов, 13 % липидов и 9,6 % алюмокислот. В целом, с учетом углеводов в помете может содержаться 62.75 % пектинов, целлюлозы и других подобных веществ. Количество кальция составляет в сухом остатке 9,3 %, К - 0,7, Р-1,5, N-5,9 %, при чем в аммонийной форме находится до 11,8 % общего количеств азота. Плотность помета 1,75.1,85 т/м3, рН 6,9.7,4, соотношение С: N равно 8: 12, БПК - 30.35 тыс. мг/кг, ХПК - 15O.16 тыс. мг/кг.

Птичий помет содержит большое количество кальция, много мелких и плотных частиц, что способствует его длительному хранению.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, что бы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами попадание его в открытые водоемы.

Механическое обезвоживание осуществляют обработкой помета в пресс-фильтрах или центрифугированием. В результате механической обработки содержание влаги в помете уменьшается до значения при котором помет можно хранить длительное время. Обычно после механического обезвоживания остается около 60 % влаги. Такой помет при хранении нагревается и выделяет сильный запах. Применение вакуум-фильтров для обезвоживания птичьего помета экономически невыгодно.

Применение термического обезвоживания более удобно для переработки отходов птицеводства. Эффективность работы сушилок зависит от влажности исходного материала, которая не должна превышать 65 %, и резко возрастает при уменьшении влажности ниже указанной.

В начальный период влажность птичьего помета составляет 70.80 %, и поэтому при термическом методе обезвоживания ее необходимо снижать.

Количество ежесуточных отходов от свиней колеблется в зависимости от породы и возраста свиньи, метода откармливания и состоит из самих отходов, количества сточных вод. В среднем количество сточных вод составляет на 45 кг живой массы свиней до 3,6 10~3 м3 илиЗ,6л/сут. "

Основная проблема при внесении жидкого навоза - устранение запаха. Для этого перед транспортировкой к навозу добавляют специальные вещества, уменьшающие запах, и навоз желательно разбрызгивать в прохладный безветренный день.

Устройства для комбинированного обогащения материалов

Сортировка смешанных и сложных материалов является одним из первых освоенных человеком методов их обогащения. Имеется множество разделительных признаков, на которых основаны способы сортировки. Различия в цвете, блеске, форме, размере кусков и проч. могут составить основу, например, ручной сортировки. Для механизированного процесса используют, кроме того, авторадиометрический, гамма-абсорбционный, рентгенорадиометрический, фотоядерный, нейтронно-абсорбционный, нейтронно-активационный, рентгенолюминесцентный и фотометрический способы, обычно называемые радиометрической сортировкой. В этих способах фиксируются и используются различия отраженного, рассеянного, прошедшего или генерируемого разными частицами (кусками) излучения того или иного вида. Основные узлы установок для сортировки включают в себя устройства формирования и подготовки транспортного потока материала, собственно сортирующую аппаратуру для определения сорта кусков через воздействие (например, облучением того или иного вида) и регистрацию эффекта воздействия [часто с использованием вычислительного устройства для расчета разделительного признака, отнесения частицы (куска) к определенному сорту и формирования команды на извлечение], исполнительные механизмы (механические, пневматические, электростатические, магнитоэлектрические и др.).

Обогащение сортировкой далеко не исчерпывает возможности и принципы разделения многокомпонентных материалов, в том числе твердых отходов.

Устройства для обогащения с использованием эффектов взаимодействия кусков (частиц) различных материалов с рабочей поверхностью сепаратора основаны на принципах разделения частиц по дальности отскока после упругого удара совокупности частиц об отбойную плиту, по различию траекторий частиц при движении по некоторой поверхности (вследствие разницы коэффициентов трения частиц разного вещественного состава или формы), по различию адгезии предварительно нагретых частиц к поверхности, покрытой термочувствительным веществом. В последнем случае (термоадгезионное обогащение) используют предварительный нагрев материала (например, с помощью ламп инфракрасного излучения) и транспортную ленту, покрытую термопластичным полимерным материалом или парафином. При этом разные по вещественному составу частицы нагреваются по-разному, вследствие чего по-разному пластифицируют находящийся под ними термочувствительный слой на ленте. Именно таким образом сульфидсодержащие, графитовые, хромитовые, турмалиновые и другие материалы, являющиеся "непрозрачными" и относительно сильно нагревающиеся, временно адгезионно фиксируются на ленте. "Ненагревающиеся" же крупнокристаллические материалы (типа галита, сильвина, криолита, флюорита, кварцита, кальцита) удаляются с движущейся ленты свободно.

Широким набором типоразмеров используемого оборудования отличаются комбинированные методы обогащения и переработки отходов, основанные на избирательности фазовых переходов компонентов сложных материалов. Даже одного увеличения за этот счет подвижности отдельных компонентов отходов иногда достаточно для их разделения. Достигается же такое увеличение подвижности (наряду с концентрированием или обратным эффектом - селективным растворением с применением химических или биохимических реагентов) расплавлением, сублимацией, испарением. Особенно велико значение комбинипованного обогащения для переработки "забалансных" руд и руд старых отвалов, материалов с полигонов и из шламохранилищ.

Для растворения (выщелачивания) применяют чаны с механическими мешалками или с пневматическим перемешиванием, шнековые (иногда многовальные) растворители, пачуки (с созданием таких условий аэрационного перемешивания, при которых обеспечивается жизнедеятельность интенсифицирующих выщелачивание бактерий), автоклавы (герметичные аппараты для растворения при повышенных температурах и давлениях). Уменьшения капитальных затрат достигают применением кучного выщелачивания. Требования к устройству и размеру куч обычно зависят от свойств выщелачивающего раствора. Обязательными считаются: тщательная подготовка площадки для куч (объемом, например, 10 тыс. т); применение изолирующих материалов (это могут быть полимерные пленки); учет климатических условий при определении времени работы.

Основными сооружениями для частичного или полного расплавления материалов являются конвективные, индукционные, дуговые, плазменные, электронно-лучевые и другие печи.

Возгонку осуществляют в ретортах (ретортных печах) периодического и непрерывного действия. Многочисленные процессы пиролитической переработки твердых отходов также можно отнести к разряду комбинированного обогащения.

В электрических сепараторах используют различия во взаимодействии заряженных частиц (< 5 мм) разделяемых компонентов твердых материалов с электрическим полем. Заряд одного знака или величины сообщается частицам в основном непосредственным контактом с некоторым заряженным телом, сорбцией ионов на частицах, трибоэлектризацией (электризацией трением).

В простейшем электростатическом сепараторе частицы-проводники вместе с другими частицами всего материала подаются на заряженный барабан, получают заряд того же знака и отталкиваются от барабана. Другие частицы (непроводники) поляризуются и притягиваются к барабану.

В трибоэлектростатическом сепараторе трибозаряд частицы получают при трении, например, о пластину вибропитателя или в трубопроводе пневмотранспорта. Попадая затем на подсоединенный к одному из зажимов источника постоянного напряжения электрод (той или другой формы), частицы, соответственно знакам зарядов, либо удерживаются на нем, либо отталкиваются. Существо собственно обогащения при этом заключается в том, что при трении диэлектриков положительно заряжается диэлектрик с большей диэлектрической проницаемостью. Частицы разного вещественного состава располагаются, таким образом, в трибоэлектрические ряды, в которых предыдущие частипы более положительны, чем последующие. В таких рядах наблюдается еще и убывание твердости материалов, что также может быть использовано для разделения и тем самым - дополнительного обогащения материалов.

Различие диэлектрической проницаемости материала разных частиц само по себе дает возможность создания "диэлектрических" сепараторов с жидким диэлектриком, в котором создается неоднородное электрическое поле. Частицы материала с диэлектрической проницаемостью, большей проницаемости жидкой среды, втягиваются в области наибольшей напряженности поля, другие же частицы выталкиваются в направлении более "слабых" участков поля.

Типичным примером сепаратора, в котором используются поле коронного разряда и сорбция ионов на частицах, является электрофильтр для обеспыливания газов. Хорошо известно, например, обогащение пыли из электрофильтров сернокислотного производства (на основе колчедана) соединениями мышьяка.

В практике обогащения полезных ископаемых по разнице электропроводности минералов разделяют арсенопирит и полевой шпат, графит, асбест, барит, железо, известняк, флюорит и силикаты, пирит-шеелит и многие другие. Трибоэлектрический эффект успешно используют, например, для обогащения смесей апатит-кварц, асбест-серпентин, барит-кварц, галит-сильвин и др. На основании только этих примеров можно с уверенностью утверждать перспективность использования электросепараторов разного рода в практике переработки твердых промышленных отходов.

Большинство рассмотренных в данном разделе приемов специального обогащения может быть использовано не только самостоятельно, но и в комбинации с широко известными устройствами для флотации, отсадки, разделения в тяжелых средах и др.

Лекция 8

Аэробное компостирование твердых бытовых отходов в промышленных условиях

Метод механизированного биотермического компостирования мировой практике начали применять в двадцатые годы, когда была доказана возможность обезвреживания ТБО за 20.30 сут в аэробных условиях. Разработанные в тридцатые годы биотермические барабаны превратили аэробное биотермическое компостирование в широко применяемую промышленную технологию обезвреживания и переработки ТБО.

Во многих европейских странах (например, во Франции, в Италии, Германии, Нидерландах и др.), а также в крупных городах (С. - Петербург, Нижний Новгород, Минск, Ташкент, Алма-Ата. Баку и др.) построены и эксплуатируются заводы, работающие технологии аэробного биотермического компостирования.

Переработка твердых отходов на компост - достаточно совершенный прием их обезвреживания и последующего использования.

Технологический процесс переработки ТБО полностью механизирован и управляют им с центрального пульта управления.

Бытовые отходы доставляют на завод кузовные мусоровозы рок КО-413 и КО-415 грузоподъемностью 3 и 9 т, которые разгружаются в приемные бункера с днищами, выполненными в виде питателей (2-24-120Б Электростальского механического завода), имеющих ширину 2,4 м и длину 12 м. Скорость движения пластин настила питателя 0,06.0,16 м/с. Возле каждого будут предусмотрены два разгрузочных поста, исключающих непроизводительное скопление мусоровозов при разгрузке.

К пластинам питателей приваривают металлические штыри лучшего захвата подаваемого материала. Перед выходом из бункеров установлены специальные балки с зубьями для разрушений образующихся сводов мусора и регулирования толщины выхода слоя отходов.

Крупногабаритные отходы изымают из бункеров и складывается в установленные рядом автоприцепы с помощью захвата, подвешенного к кранбалке.

Отходы из бункеров разгружают на ленточные конвейеры, имеющие ширину 1200 мм, по которым они направляются в сортировочный корпус, оснащенный грохотами, электромагнитными, аэродинамическими сепараторами, производящими первичную сортировку поступающих отходов.

Баллистический сепаратор - это конвейер с быстрым движением ленты (2.7 м/с). Материал летит в двойную воронку, разделенную перегородкой на два отсека. Тяжелые частицы (стекло, камень) обладающие большей инерцией, летят в дальний отсек, а легкие фракции (компост) ссыпаются в ближний.

В верхней части двойной воронки встроен всасывающий патрубок, в который вентилятором засасывается пленка. Далее коми попадает на мелкое сито (10.15 мм) инерционного грохота, поток прохода которого компост окончательно очищается от балластных фракций.

Стекло и мелкий балласт ссыпаются в тележки-прицепы, а компост по системе конвейеров подается на складские площадки.

Складские конвейеры оборудованы плужными сбрасывателями с электроприводами КМ-304, которые разгружают компост и складскую площадку в заданном месте. Далее с помощью бульдозеров формируют штабеля, которые периодически перелопачивают и при необходимости увлажняют.

Большую часть территории, отводимой под размещение мусора перерабатывающего завода, занимают складские площадки для дозревания и хранения компоста.

В городах с населением 50 тыс. жителей и более при наличии вблизи города свободных территорий применяют полевое компостирование ТБО. Если на мусороперерабатывающих заводах оси ной технологический процесс - аэробное компостирование, осуществляемое в сложных металлоемких биотермических барабанах или биобашнях, то на площадках полевого компостирования ТБО перерабатывают в открытых штабелях. При этом увеличиваю продолжительность переработки отходов в компост с 2.4 сут до скольких месяцев, а также соответственно отводимая площадь размещения сооружений полевого компостирования.

Для предотвращения рассеивания легких фракций мусора, интенсивного размножения мух и устранения неприятного запаха поверхность штабеля укрывают слоем торфа, зрелого компоста или грунта толщиной около 0,2 м.

Выделяющееся под влиянием жизнедеятельности термофильных микроорганизмов тепло приводит к "саморазогреву" компостируемого материала в штабеле. При этом наружные слои компостируемого материала разогреваются меньше, чем внутренние, и служат теплоизоляцией для внутренних саморазогревающихся слоев отходов. Поэтому для надежного обезвреживания всей массы материала в штабеле его "перелопачивают", в результате чего наружные слои оказываются внутри штабеля, а внутренние - снаружи, Кроме того "перелопачивание" способствует лучшей аэрации всей массы компостируемого материала.

Анаэробное компостирование твердых бытовых отходов

В последние годы ведутся работы по метановому сбраживанию ТБО. Во Франции апробирована в производственных условиях технология переработки ТБО в анаэробных условиях с получением горючего газа и органических удобрений.

ТБО разгружают в приемный бункер, откуда грейферным краном их подают на питатель, а затем в коническую дробилку с вертикальным валом. Из дробилки измельченные ТБО перегружают на ленточный конвейер, проходящий под электромагнитным сепаратором, предназначенный для извлечения черного металлолома. Очищенные от черного металлолома отходы подают в метантенк вместимостью 500 м3, где их выдерживают в анаэробных условиях 10…16 сут при температуре 25 *С с целью его сбраживания. В результате из каждой тонны отходов получают около 120.140 м3 биогаза: часть которого из метантенка поступает в газгольдер, а другую часть компрессором через уравнительную камеру подают под давлением под слой перерабатываемых отходов с целью перемешивания сбраживаемой массы.

Отработанную твердую фракцию выгружают и потом подают в шнековый пресс для частичного обезвоживания. Затем обезвоженная твердая фракция поступает в разрыхлитель и оттуда в цилиндрический грохот, в котором материал разделяют на массу, используемую в качестве органических удобрений, и крупный отсев.

При сжигании биогаза без предварительной очистки выделяется 23400 кДж/м3 тепла, или после его очистки от примесей диоксида углерода и сероводорода - 35600 кДж/м3.

На переработку компостированием вместе с ТБО могут принимать и некоторые виды отходов сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.

Вследствие отсутствия мусороперерабатывающих заводов, полигонов для захоронения токсичных промышленных отходов, денежных ассигнований на покупку оборудования, отходы в целом вторично не применяются и вывозятся на свалки и другие места неорганизованного складирования или хранятся на территории промышленных предприятий.

Размещаемые отходы содержат ряд химических элементов, например ртути и ее соединений, которые способствуют негативному воздействию на окружающую среду.

Однако следует отметить, что на некоторые ценные компоненты, содержащиеся в отходах, производится утилизация с целью получения дополнительного вторичного сырья.

До недавнего времени многие хлопкоперерабатывающие объединения республики работали по принципу безотходной технологии. На Таджикском алюминиевом заводе существует технология переработки отходов, которая позволяет получить 1000 тонн вторичного криолита, 70 тонн оборотного электролита, 30 тонн алюминия.

Говорить об использовании твердых бытовых отходов не приходится по причине отсутствия их сепарации и мусороперерабатывающих заводов. Проблема обостряется тем, что бытовые отходы вывозятся из городов нерегулярно, что служит причиной образования большого количества мусора на локальных свалках в городах.

В большинстве отраслей народного хозяйства продолжают расти объемы не используемых отходов, а в силу экономических причин тормозится разработка и внедрение технологий по переработке и утилизации отходов.

Согдийская область

Основной проблемой отходов в Согдийской области является наличие крупных хвостохранилищ радиоактивных отходов и отвалов радиоактивных бедных руд. По объему накопления радиоактивных отходов Согдийская область значительно опережает другие области Ферганской долины. В области также действует Анзобский комбинат по добыче и обогащению ртутно-сурьмяных руд, две золотодобывающие фабрики. Опасность заключается в том, что большинство хвостохранилищ расположено вблизи населенных пунктов и около рек. Многие хвостохранилища не имеют ограждения и предупредительных знаков, поэтому население в непосредственной близи выпасает скот, использует их материалы для строительства.

На Дигмайской возвышенности, недалеко от областного города Худжанда и Чкаловска, в 9 км от реки Сырдарьи, расположено действующее хвостохранилище ПО "Востокредмет" радиоактивных отходов и отходов извлечения редкоземельных элементов (ванадий) площадью 70 га. Оранжевый цвет его поверхности с высоты хорошо виден на фоне зеленых орошаемых полей и садов Ферганской долины.

Дигмайское хвостохранилище расположено в 2 км от ближайшего населенного пункта, является наиболее крупным в стране и содержит 20 млн. тонн отходов переработки урансодержащей руды и около 5.7 млн. тонн отходов переработки ванадиевых руд. На его поверхности радиационный фон доходит до 150-250 мкр/час. Вследствие остановки производства по переработке руды, поверхность хвостохранилища высохла, и отходы обнажились, из-за чего возрос потенциал ветрового переноса пыли с радиоактивными элементами на близлежащие территории. Для уменьшения ветрового воздействия, часть хвостохранилища была засеяна камышом, большая часть осталось вовсе не покрытым и является доступным для проникновения сюда людей с целью поиска металлолома и выпаса скота на поверхности хвостохранилища, которое стало зарастать растительностью.

Также в густо населенном районе вблизи города. Чкаловска (Гафуров) отвалы урановых руд хвостохранилище "Карты 1-9", общей площадью 267 тыс. кв. м., были закрыты стабильным грунтовым покрытием слоем 1 м, что существенно снизило эманацию радона и дозы гамма излучения на поверхности отвала но является недостаточным для уменьшения радиационного риска. И отвалы здесь продолжают оставаться фактором* риска, поскольку они расположены всего в 50 м от рядом расположенных жилых домов.

Вблизи поселка Адрасман расположено хвостохранилище бывшего производства урановой руды площадью 25 тыс. кв. м. и объемом 176 тыс. куб. м. Хвостохранилище радиоактивных отходов засыпано отвалами Адрасманского ГОКа, однако рекультивация не проведена. Из-за просачивания ливневых вод, происходит смыв радиоактивных веществ, а также эрозия бортов хвостохранилища под воздействием селевых паводков, что имело место в 2004 году. Величина радиационного излучения в таких размытых местах достигает 160 мкР/час.

Сложная обстановка сложилась в городе Табошар. После прекращения добычи урансодержащей руды в 1991 году вокруг горнорудного предприятия и города остались хвостохранилища площадью 573 тыс. кв. м и объемом 7 млн. куб. м. В местах обнажения отходов из-за смыва и эрозии, радиационный фон превышает 300 мкр/час. Объем отвала бедных руд составляет 33 млн. куб. м. Отвал и открытый карьер не рекультивированы; их материалы вымываются под воздействием ветра и дождя. Учитывая такое состояние, местное население и власти глубоко обеспокоены, и, поэтому, в Табошаре проект RESCA в 2005-2006 гг. проводит радиоэкологическое обследование территории и определение рисков для здоровья населения.

Хвостохранилище радиоактивных отходов в городе Гафурове (пригород Худжанда) является наиболее обустроенным, с защитным слоем 2,5 метра, ограждением и предупредительными знаками. На хвостохранилище регулярно проводятся замеры радиационного фона.

Напряженная ситуация сложилась в районе Анзобского горно-обогатительного комбината на реке Ягноб, верхнем притоке реки Зеравшан. Из-за стихийных бедствий в 1998 году была выведена из строя 5 километровая линия пульпопровода в хвостохранилище. В период 1998-2002 производство ртутно-сурьмяного концентрата на комбинате значительно сократились, и поэтому было достаточным временного места складирования отходов, построенного рядом. Однако в связи с промышленным ростом в 2003-2006 гг. остро встал вопрос безопасного складирования отходов, поскольку временные карты переполнены и небезопасны.

Другое крупное горнорудное предприятие на реке Зеравшан это золотодобывающая фабрика в поселке Согдиана. Здесь, в основе технологии кучного выщелачивания лежит применение цианидов, которые являются высокотоксичными веществами.

Однако их раствор быстро нейтрализуется в течение времени. Другим опасным продуктом при добыче золота являются примеси мышьяка. Отходы складируются в специально оборудованном хвостохранилище. Органами охраны природы ежегодно проводится обследование его безопасности. На другом золоторудном предприятии области СП "Апрелевка" налажено повторное использование отходов производства.

Не решенной остается проблема трансграничных промышленных отходов вблизи города Бекабада (Узбекистан). Отходы и отвалы высотой 5-20 метров на площади не менее 15 га от Бекабадского металлургического завода размещаются на территории Таджикистана. В непосредственной близости расположена крупная свалка бытовых отходов г. Бекабада. Условия хранения отходов не отвечают природоохранным требованиям обоих стран, однако, диалог по решению проблемы не развивается.

Пожалуй, наибольшие прямые угрозы для здоровья населения и окружающей среды Согдийской области представляет (ядохимикаты, биологические препараты, просроченные или запрещенные к использованию) вблизи районного центра, рядом с Большим Ферганским Каналом (БФК) и Кайракумским водохранилищем.

Здесь с 1973 по 1990 годы было сброшено и смешано около 4 тыс. тонн различных токсичных отходов. На полигоне отсутствует водонепроницаемый слой и дренаж, подземные горизонты не защищены от проникновения токсичных химикатов, нет ограждения, нет полных данных об объеме/типах опасных веществ. Также отсутствуют наблюдательные скважины вниз по рельефу местности, где расположены город Канибадам и ключевые водоемы; не проводится мониторинг состояния окружающей среды. Проектом REHRA были оценены риски для здоровья населения и окружающей среды и даны рекомендации по решении проблемы.

Бытовые отходы в Согдийской области образуются в основном в городской местности и складируются на 17 полигонах. Ежедневно в городе Худжанде образуется 400-500 тонн отходов, которые вывозят 26 мусоровозов (в основном тракторы) на уже переполненную свалку, расположенную в 17 километрах от города. Другими значимыми источниками отходов являются города Исфара, Канибадам, Истравшан с объемом образования 15 тыс. тонн отходов в год. В настоящее время увеличивается число контейнеров по сбору мусора.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Проблема накопления отходов производства и потребления, ее актуальность на современном этапе в Беларуси, направления и перспективы разрешения. Классификация отходов и анализ их негативного воздействия на окружающую среду, пути и значение утилизации.

    презентация [2,9 M], добавлен 14.04.2016

  • Воздействие бытовых отходов на окружающую среду. Ликвидация твердых отходов. Рециклизация как вторичная переработка. Комплексная программа ликвидации. Опыт использования технологий утилизации мусора. Виды разлагаемых пластиков и способы их утилизации.

    контрольная работа [577,0 K], добавлен 03.07.2009

  • Особые виды воздействия на биосферу, загрязнение отходами производства, защита от отходов. Сжигание твердых отходов: диоксиновая опасность, плата за хранение и размещение отходов. Утилизация отдельных видов отходов и люминисцентных ламп, переработка.

    курсовая работа [476,3 K], добавлен 13.10.2009

  • Общие сведения о твёрдых бытовых отходах. Анализ основных компонентов ТБО. Правила обращения с ними. Существующие способы разделения отходов ТБО в Российской Федерации. Направления утилизации их в Японии, Европе и Америке и Республике Казахстан.

    реферат [17,8 K], добавлен 17.12.2015

  • Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов по размещению отходов, цели его проведения. Особенности воздействия отходов на окружающую среду. Методы проведения мониторинга отходов. Функционирование специальной лаборатории.

    отчет по практике [41,0 K], добавлен 21.05.2012

  • Токсичные отходы. Отрицательное воздействие на окружающую среду. Утилизация отходов. Проблема повышения использования отходов производства. Методы обезвреживания и переработки твердых бытовых отходов: ликвидационные и утилизационные.

    реферат [9,4 K], добавлен 25.10.2006

  • Анализ источников образования отходов производства и потребления на основных и вспомогательных производствах аэропорта. Основные технологии утилизации отходов, используемые в аэропортах России. Инсинератор для уничтожения отходов с воздушных судов.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 24.09.2014

  • Сущность и принципы формирования санитарной очистки города. Сбор и временное хранение отходов. Концепция обращения с отходами производства и потребления в Башкортостане. Технологии обезвреживания отходов, применяемые в системе санитарной чистке городов.

    курсовая работа [61,8 K], добавлен 12.08.2012

  • Переработка и утилизация отходов как сложная, многофакторная экологическая и экономическая проблема. Знакомство с основными направлениями утилизации и ликвидации отходов полимеров: сжигание вместе с бытовыми отходами, захоронение на полигонах и свалках.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 19.08.2013

  • Анализ системы контроля за утилизацией отходов на промышленных предприятиях США: почасовой учет материальных потерь, ежедневная и ежемесячная отчетность. Характеристика государственного регулирования деятельности в области обращения с отходами в России.

    контрольная работа [226,8 K], добавлен 09.08.2010

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.