Промышленный сброс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Какой же русский не любит быстрой езды - бессмысленной и беспощадной! Законы Мерфи (еще...)

Промышленный сброс

Cтраница 2


Большую биологическую и коррозионную опасность вызывает сброс хлоридов в реки и водоемы. Повышение агрессивности воды, происходящее в результате промышленных сбросов, резко снижает промысловое значение рек и озер.  [16]

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых водоемких отраслей народного хозяйства, которые оказывают значительное воздействие на поверхностные воды. На эту отрасль приходится более 20 % общего промышленного сброса загрязненных сточных вод в стране.  [17]

Возможность практического применения ингибиторов коррозии в значительной степени зависит от того, удовлетворяют ли они современным высоким требованиям по токсичности. Важно также, чтобы присутствие ингибиторов в промышленных сбросах не загрязняло окружающую среду.  [18]

Там, где фабрики и заводы не проявляют заботы об очистке промышленных сбросов, которые неизбежны в химических производствах, вредные вещества попадают в реки и озера и отравляют населяющую их фауну. В моторах автомобильного транспорта используется углеводородное топливо.  [19]

На долю отрасли приходится 7 % объема используемой свежей воды промышленности РФ. По сбросу сточных вод в поверхностных водоемах на отрасль приходится У20 общего объема промышленного сброса в водные объекты. По объему сброса загрязненных сточных вод вклад машиностроения оценивается на уровне Хо общего объема сброса сточных вод этой категории в целом по промышленности Российской Федерации.  [20]

Находят применение в народном хозяйстве новые электрохимические процессы и методы производства. В последнее время успешно развиваются электрохимические способы обессоливаняя морской и сильно минерализованных грунтовых вод, обезвреживание промышленных сбросов. Хотя применение электрохимических способов получения питьевой воды еще невелико, в ближайшем будущем для приморских районов ц районов засушливых степей и полупустынь можно ожидать более широкое использование этого метода.  [21]

Аналогичные подходы могут быть применены и для оценки влияния антропогенного загрязнения окружающей среды. В этом случае можно выбрать один из вариантов: пойти по пути сопоставления исследуемой территории с контрольным городом ( районом, поселком), население которого испытывает меньшую нагрузку со стороны промышленных сбросов и выбросов; использовать в качестве Д средние региональные показатели; провести регрессионный анализ совокупности факторов; использовать известные из литературы оценки экономического ущерба на единицу выброса или загрязнения атмосферного воздуха.  [22]

Аналогичные подходы могут быть применены и для оценки влияния антропогенного загрязнения окружающей среды. В этом случае можно выбрать один из вариантов: пойти по пути сопоставления исследуемой территории с контрольным городом ( районом, поселком), население которого испытывает меньшую нагрузку со стороны промышленных сбросов и выбросов; использовать в качестве R средние региональные показатели; провести регрессионный анализ совокупности факторов; использовать известные из литературы оценки экономического ущерба на единицу выброса или загрязнения атмосферного воздуха.  [23]

Большую и весьма важную практическую работу по контролю за состоянием водного бассейна и сбросом стоков ( в количественном и качественном аспектах) выполняют гидро-химлаборатории, Гидрометцентр, Гидроводхоз, Госкомприроды, санэ-пидслужбы Минздрава, инспекции и др., но тем не менее следует отметить отсутствие современных средств, а также общей системы мониторинга водных объектов взаимодействия его в комплексе с мониторинга-ми других окружающих регионов. Так, например, если промышленные сбросы поставлены под контроль Госкомприроды, то сельскохозяйственные стоки учитьшаются весьма произвольно и от случая к случаю, а для малых рек органика этих сбросов является доминирующим загрязнителем. Недостаточная информационная обеспеченность службы мониторинга, выраженная в запаздывании и потере значимости информации, частичном и полном отсутствии ее в нужное время, приводит к принятию решений, неадекватных текущему состоянию среды, потере своего управляющего назначения.  [24]

Канализационные стоки из прибрежных населенных пунктов сбрасываются в море иногда без всякой очистки, создавая непосредственную угрозу здоровью купающихся людей и морским обитателям. Поверхностные стоки из городских и индустриальных зон, а также со свалок часто загрязнены тяжелыми металлами и углеводородами. Биологическое концентрирование тяжелых металлов в морских пищевых цепях может давать их летальные для человека дозы, как это случилось при промышленном сбросе ртути в прибрежные воды около Миниматы в Японии. Высокое содержание ртути в рыбе повлекло смерть множества людей и других рыбоядных животных. Сублетальные дозы тяжелых металлов, пестицидов и нефтепродуктов могут снижать сопротивление организма болезням.  [25]

Периодически в сточных водах обнаруживаются аммиак и моноэтаноламин ( 2 - 5 мг / л), что обусловлено утечками через сальники насосов, перекачивающих реагенты. В период ремонта насосов или оборудования отмечается залповое поступление моноэтаноламина, при этом концентрация его повышается до 150 - 250 мг / л, а иногда и более. Однако, как правило, моноэтаноламин в промышленных сбросах установки не обнаруживается.  [26]

Вместе с тем надо сказать следующее. Сосредоточив внимание на вопросах реконструкции сооружений интересующего нас класса и несколько затронув вопросы рационализации водопользования промышленного района в целом, мы все же остались весьма ограниченными в оптимизационном поиске. Правильные технологические решения могут быть приняты в данном случае только в увязке с водоохранной схемой бассейна. По данным [91] в Кременчугское водохранилище почвенным стоком сельскохозяйственно освоенной площади водосбора выносится огромная масса удобрений, в том числе 3200 т / год фосфора и 43 100 т / год минерального азота. Даже полное прекращение промышленного сброса азота может не повлиять на процесс эвтрофикации водохранилища.  [27]

Жидкая фаза состоит из одного ( чистая жидкость) или нескольких ( раствор) компонентов. Изучение автоадсорбции позволяет установить общие теоретические закономерности, тогда как на практике мы большей частью имеем дело с растворами. Вопросы адсорбции из растворов имеют огромное практическое значение, главным образом, в связи с задачей очистки жидкостей. Адсорбция, применяемая в течение многих веков, остается и в настоящее время, в эпоху небывалого технического прогресса, основным методом извлечения примесей и очистки жидкостей. В связи с нарастающей потребностью удаления промышленных сбросов и регенерации природных вод исследования адсорбции из растворов приобретают особое значение. Происходит непрерывное увеличение как числа объектов, подлежащих очистке, так и твердых адсорбентов, используемых для адсорбции.  [28]

Практически для любого химического элемента найдется по крайней мере один вид планктона, способный эффективно его концентрировать. Загрязненный сконцентрированными элементами планктон является пищей для многих водных обитателей. Последние при использовании их людьми в качестве продуктов питания могут явиться источником отравления, например, тяжелыми металлами. Так, известно, что планктон может концентрировать медь в соотношении 90000: 1, свинец - 12000: 1, кобальт - 16000: 1, которые содержатся в воде в микро - и суб-микроколичествах ( 10 - 10 моль / л и меньше) [ И, с. Загрязнение воды металлами обычно происходит через атмосферные осадки или промышленные сбросы. Наиболее высокое содержание металлов наблюдается в поверхностной пленке, в донных осадках и в живых организмах. В самой воде они остаются в небольших концентрациях, главным образом в поверхностных водах, и меньше - в воде, контактирующей с донными осадками. Например, установлено, что кадмий поглощают крабы, и тем больше, чем выше температура воды и ниже ее соленость.  [29]

Практически для любого химического элемента найдется по крайней мере один вид планктона, способный эффективно его концентрировать. Загрязненный сконцентрированными элементами планктон является пищей для многих водных обитателей. Последние при использовании их людьми в качестве продуктов питания могут явиться источником отравления, например, тяжелыми металлами. Так, известно, что планктон может концентрировать медь в соотношении 90000: 1, свинец - 12000: 1, кобальт - 16000: 1, которые содержатся в воде в микро - и суб-микроколичествах ( 10 - 10 моль / л и меньше) ( 11, с. Загрязнение воды металлами обычно происходит через атмосферные осадки или промышленные сбросы. Наиболее высокое содержание металлов наблюдается в поверхностной пленке, в донных осадках и в живых организмах. В самой воде они остаются в небольших концентрациях, главным образом в поверхностных водах, и меньше - в воде, контактирующей с донными осадками. Например, установлено, что кадмий поглощают крабы, и тем больше, чем выше температура воды и ниже ее соленость.  [30]



Страницы:      1    2    3