В состав информационной измерительной подсистемы мониторинга атмосферного воздуха используется следующие измерительные звенья — КиберПедия 

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

В состав информационной измерительной подсистемы мониторинга атмосферного воздуха используется следующие измерительные звенья

2020-10-20 96
В состав информационной измерительной подсистемы мониторинга атмосферного воздуха используется следующие измерительные звенья 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Воздействие на атмосферу

Среди загрязнений воздушной среды выбросами НПЗ, в том числе и  ОАО «Газпром нефть – Омский Нефтеперерабатывающий Завод»(сероводород, сернистый газ, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды,и другие токсичные вещества) основными являются углеводороды и сернистый газ. Степень загрязнения воздушной среды зависит от применяемой техники и технологии, а также от масштабов переработки нефти. По содержанию серы нефти условно классифицируют на малосернистые (до 0,5%), сернистые (до 2,0%) и высокосернистые (свыше 2,0%).Основными источниками выбросов вредных примесей в атмосферу являются неорганизованные источники (за счет не герметичности аппаратов, оборудования) и организованные - вентвыбросы из помещений насосных. Источниками выбросов являются дымовые трубы технологических печей, не герметичность технологического оборудования (неорганизованные источники) и производственные помещения насосных [22].

Мониторинг атмосферного воздуха создается на предприятии согласно Закону РФ «об охране атмосферного воздуха», постановлениями правительства от 02.03.00 №138, ОТ 21.04.00 №373, ОТ 15.01.01 №31 и иным нормативным правовым актом.

 Производственный экологический мониторинг атмосферного воздуха разделяют на:

1. подсистему мониторинга выбросов загрязняющих веществ;

2. подсистемы мониторинга воздуха рабочей зоны;

3. подсистемы мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории в зоне влияния выбросов объекта.

В состав информационной измерительной подсистемы мониторинга атмосферного воздуха используется следующие измерительные звенья

1.  Автоматические и полуавтоматические комплексы контроля выбросов загрязняющих веществ;

2.  Автоматические посты контроля загазованности атмосферного воздуха (ПКЗ), оснащенные газоаналитическим комплексом, датчиками метеопараметров;

3.  Автоматические стационарные метеопосты (МП) оснащенные автоматическими датчиками метеопараметров;

4. Передвижные экологические лаборатории (ПЭЛ), оснащенные газоанализаторами, аппаратурой для оперативного измерения метеопараметров, параметров вредных физических воздействий на атмосферный воздух.

5. Другие измерительные звенья.

 

 

Указанные измерительные звенья оснащаются средствами первичной обработки данных, диагностики и калибровки оборудования, средствами связи и передачи данных на ИУП. Автоматические посты и ПЭЛ, кроме того, оснащаются системами жизнеобеспечения.

Подсистема мониторинга выбросов загрязняющих веществ, предусматривает наблюдения за следующими показателями

· Расход газовоздушной смеси (м3/сек);

· Концентрация загрязняющих веществ в газовоздушной смеси (г/м3).

Мощность выброса загрязняющих веществ конкретного источника выбросов (г/сек и т/год), рассчитанная на основании контролируемых показателей, не должна превышать предельно допустимые выбросы (ПДВ) или временно согласованные выбросы (ВСВ), установленные для данного источника в специальном разрешении.

Подсистема мониторинга атмосферного воздуха предусматривает, контроль

· Загрязнение атмосферного воздуха источниками выбросов объекта;

· Виды и уровни вредного физического воздействия на атмосферный воздух.

Для подсистемы мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории в зоне влияния выбросов объекта при проектировании определяют вещества, которые необходимо контролировать. Перечень контролируемых системой ПЭМ веществ составляется на основании инвентаризации источников выбросов, материалов технико-экономического обоснования хозяйственной деятельности, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы, и согласовывается с уполномоченными территориальными органами исполнительной власти в области контроля атмосферного воздуха.

Содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории не должно превышать установленные нормативы качества атмосферного воздуха (ПДК и ОБУВ вредных веществ) по действующим документам (в настоящее время ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1339-03, соответственно).

 

Регламент наблюдений

Предприятие, осуществляет контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ, ВСВ), план-график который согласован в установленном порядке, вправе использовать результаты контроля при заполнении формы государственного статистического наблюдения № 2-тп (воздух).

При залповых выбросах из источника измерения производится в таком количестве, которое обеспечивает при 20-минутных отборах проб статистически достоверную характеристику общего выброса.

При возможности поступления в воздух рабочее зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должно быть выполнено требование об обеспечении непрерывного контроля с сигнализацией о превышении ПДКмр.рз. Для остальных веществ периодичности контроля воздуха рабочей зоны устанавливается в зависимости от характера технологического процесса (непрерывного, периодического), класса опасности, стабильности производственной среды, уровня загрязнения, времени пребывания обслуживающего персонала на рабочем месте пол согласованию с учреждениями санэпидслужбы. В зависимости от класса опасности вредного вещества рекомендуется, следующая периодичность контроля

1. Для веществ I класса опасности – не реже 1 раза в 10 дней;

2. Для веществ II класса опасности – не реже 1 раза в месяц;

3. Для веществ III класса опасности – не реже 1 раза в 3 месяца;

4. Для веществ IV класса опасности – не реже 1 раза в 6 месяца.

Классы опасности вредных веществ устанавливаются по ГОСТ 12.1.007-76.

 

Таблица 9 - Мощность выброса СО от атмосферно-вакумных трубчатых установок

 

179,278

-

За месяц (т / месяц) 21,733 12,599 10,757 18,175 22,300 21,459 16,708 20,953   20,766 13,828   2 7,20 0 6,810 7,932 8,365 5,365   5,676   6,195 5,362   10,100

165,731

-

За месяц (т / месяц) 19,285 16,475 21,245 21,682 14,370   15,203   16,057 14,362   27,052 3 7,225 5,326 6,789 7,312 8,262   5,698 7,565     4,447  

138,553

-

За месяц (т / месяц) 19,351 12,885 18,184 18,953 22,129   15,262 20,262     11,527   ПДВ (г / с) 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891

 


Выводы

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. Мощность выбросов СО за год отатмосферно-вакуумных трубчатых установок №1 составило 179,278 т/г, №2 165,731 т/г и №3 138,553 т/г (табл. 9). Мощность выбросов СО из атмосферно-вакуумной трубчатой установки №1 не превышала ПДВ=14,891 (г/с)  во все месяца кроме сентября и декабря, так как в этот период атмосферно-вакумная трубчатая установка были закрыты на плановый ремонт.

Мощность выбросов СО из атмосферно-вакуумной трубчатой установки №2 не превышала ПДВ=14,891 (г/с)  во все месяца кроме июня и августа, так как в этот период атмосферно-вакумная трубчатая установка были закрыты на плановый ремонт. Мощность выбросов СО из атмосферно-вакумной трубчатой установки №3 не превышала ПДВ=14,891 (г/с)  во все месяца кроме июня, сентября, октября и декабря, так как в этот период атмосферно-вакуумная трубчатая установка были закрыты на плановый ремонт. Уровень выброса СО в атмосферу определяется как умеренный.

 


Таблица 10 - Мощность выброса NO 2 от атмосферно-вакумных трубчатых установок

 

2,864

8

За месяц (т / месяц) 0,273 0,116 0,332 0,288 0,340 0,363 0,442 0,096   0,311 0,303   2 0,111 0,127 0,140 0,111 0,127   0,036   0,045 0,681   0,043

3,7 59

6

За месяц (т / месяц) 0,297 0,307 0,375 0,288 0,340   0,096   0,117 1,824   0,115 3 0,043 0,046 0,048 0,050 0,057   0,038 0,057     0,084  

1, 11 1

1

За месяц (т / месяц) 0,115 0,111 0,129 0,130 0,153   0,102 0,153     0,218   ПДВ (г / с) 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081

Выводы

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. Мощность выбросовNO2 за год отатмосферно-вакуумных трубчатых установок №1 составило 2,864 т/г, №2 3,759 т/г и №3 1,111 т/г (табл. 10). Мощность выбросов NO2 из атмосферно-вакумной трубчатой установки №1превышало ПДВ=0,081 (г/с)  в январе 0,102 (г/с); марте 0,124 (г/с); апреле 0,111 (г/с); мае 0,127 (г/с); июне 0,140 (г/с); июле 0,165(г/с); октябре 0,116 (г/с); ноябре 0,117 (г/с), в феврале и августе превышений ПДВ=0,081 (г/с) не наблюдается. В сентябре и декабре атмосферно-вакумная трубчатая установка были закрыты на плановый ремонт.

Мощность выбросов NO2 из атмосферно-вакумной трубчатой установки №2 превышало ПДВ=0,081 (г/с)  в январе 0,111 (г/с); феврале 0,127 (г/с); марте 0,140 (г/с); апреле 0,111 (г/с); мае 0,127 (г/с); октябре 0,681 (г/с). В июле, сентябре и декабре превышений ПДВ=0,081 (г/с) не наблюдается. В июне, августе и ноябре атмосферно-вакумная трубчатая установка были закрыты на плановый ремонт.

Мощность выбросов NO2 из атмосферно-вакумной трубчатой установки №3 превышало ПДВ=0,081(г/с) в ноябре 0,084 (г/с), в остальные месяца превышений не наблюдается, кроме июня, сентября, октября и декабря, так как в этот период атмосферно-вакумная трубчатая установка были закрыты на плановый ремонт. Число показателей превышающих ПДВ составляет 41,7%, а показателей, не превышающих 33,3%, Количество показателей, которые превышают ПДВ больше чем показателей, которые не превышают на 8,4%, отсюда следует вывод, что уровень выброса NO2 в атмосферу определяется как высокий.

 


Таблица11- Мощность выброса NO от атмосферно-вакумных трубчатых установок

 

57, 944

8

За месяц (т / месяц) 5,210 2,351 6,294 5,461 6,476 6,890 7,119 6,476   5,887 5,780   2 2,107 2,418 2,658 2,107 2,418   2,418   0,863 2,418   0,817

48, 078

7

За месяц (т / месяц) 5,643 6,002 7,119 5,461 6,476   6,476   2,237 6,476   2,188 3 0,818 0,866 0,917 0,943 1,086   0,723 1,088     1,592  

21, 073

1

За месяц (т / месяц) 2,191 2,095 2,456 2,444 2,909   1,937 2,914     4,127   ПДВ (г / с) 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538

 

 


Выводы

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. Мощность выбросовNO за год отатмосферно-вакуумных трубчатых установок №1 составило 57,944 т/г, №2 48,078 т/г и №3 21,073 т/г (табл. 11). Мощность выбросов NO из атмосферно-вакумной трубчатой установки №1превышало ПДВ=0,081 (г/с) в марте 2,350 (г/с); апреле 2,107 (г/с); мае 2,418 (г/с); июне 2,658 (г/с); июле 2,658 (г/с); августе 2,418 (г/с); октябре 2,198 (г/с); ноябре 2,230 (г/с), в январе и феврале превышений ПДВ=0,081(г/с) не наблюдается. В сентябре и декабре атмосферно-вакумная трубчатая установка были закрыты на плановый ремонт.

Мощность выбросов NO из атмосферно-вакумной трубчатой установки №2 превышало ПДВ=0,081 (г/с)  в январе 2,107 (г/с); феврале 2,418 (г/с); марте 2,658 (г/с); апреле 2,107 (г/с); мае 2,418 (г/с); июле 2,418 (г/с); октябре 2,418 (г/с). В сентябре и декабре превышений ПДВ=0,081 (г/с) не наблюдается. В июне, августе и ноябре атмосферно-вакумная трубчатая установка были закрыты на плановый ремонт.

Мощность выбросов NO из атмосферно-вакумной трубчатой установки №3 превышало ПДВ=0,081 (г/с) в ноябре 0,084 (г/с), в остальные месяца превышений не наблюдается, кроме июня, сентября, октября и декабря, так как в этот период атмосферно-вакумная трубчатая установка были закрыты на плановый ремонт. Число показателей превышающих ПДВ составляет 44,4%, а показателей, не превышающих 30,6%, Количество показателей, которые превышают ПДВ больше чем показателей, которые не превышают на 13,8%, отсюда следует вывод, что уровень выброса NO в атмосферу определяется как высокий.

 

Воздействие на атмосферу

Среди загрязнений воздушной среды выбросами НПЗ, в том числе и  ОАО «Газпром нефть – Омский Нефтеперерабатывающий Завод»(сероводород, сернистый газ, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды,и другие токсичные вещества) основными являются углеводороды и сернистый газ. Степень загрязнения воздушной среды зависит от применяемой техники и технологии, а также от масштабов переработки нефти. По содержанию серы нефти условно классифицируют на малосернистые (до 0,5%), сернистые (до 2,0%) и высокосернистые (свыше 2,0%).Основными источниками выбросов вредных примесей в атмосферу являются неорганизованные источники (за счет не герметичности аппаратов, оборудования) и организованные - вентвыбросы из помещений насосных. Источниками выбросов являются дымовые трубы технологических печей, не герметичность технологического оборудования (неорганизованные источники) и производственные помещения насосных [22].

Мониторинг атмосферного воздуха создается на предприятии согласно Закону РФ «об охране атмосферного воздуха», постановлениями правительства от 02.03.00 №138, ОТ 21.04.00 №373, ОТ 15.01.01 №31 и иным нормативным правовым актом.

 Производственный экологический мониторинг атмосферного воздуха разделяют на:

1. подсистему мониторинга выбросов загрязняющих веществ;

2. подсистемы мониторинга воздуха рабочей зоны;

3. подсистемы мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории в зоне влияния выбросов объекта.

В состав информационной измерительной подсистемы мониторинга атмосферного воздуха используется следующие измерительные звенья

1.  Автоматические и полуавтоматические комплексы контроля выбросов загрязняющих веществ;

2.  Автоматические посты контроля загазованности атмосферного воздуха (ПКЗ), оснащенные газоаналитическим комплексом, датчиками метеопараметров;

3.  Автоматические стационарные метеопосты (МП) оснащенные автоматическими датчиками метеопараметров;

4. Передвижные экологические лаборатории (ПЭЛ), оснащенные газоанализаторами, аппаратурой для оперативного измерения метеопараметров, параметров вредных физических воздействий на атмосферный воздух.

5. Другие измерительные звенья.

 

 

Указанные измерительные звенья оснащаются средствами первичной обработки данных, диагностики и калибровки оборудования, средствами связи и передачи данных на ИУП. Автоматические посты и ПЭЛ, кроме того, оснащаются системами жизнеобеспечения.


Поделиться с друзьями:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.034 с.