Определение массы загрязняющих веществ, поступивших в воды, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

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

Определение массы загрязняющих веществ, поступивших в воды, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде

2021-10-05 54
Определение массы загрязняющих веществ, поступивших в воды, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Масса сброшенного загрязняющего вещества в составе сточных вод сверх рассчитанного норматива (ПДС) при залповом или установившемся сбросе, принимаемая для расчета размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде загрязнением водных объектов, определяется по формуле:

,                                 (29)

где  – масса сброшенного i-го загрязняющего вещества, принимаемая для расчета размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде загрязнением водных объектов, тонн;

 – объем сточных вод, м3;

 – концентрация i-го загрязняющего вещества в контрольном месте отбора проб воды, установленная по результатам испытаний, мг/дм3;

– допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества в сточных водах в контрольном месте отбора проб воды, мг/дм3.

Масса сброшенной в водный объект нефти, нефтепродуктов определяется по формуле:

,         (30)

где  – масса сброшенной нефти, нефтепродуктов, тонн;

 – масса пленки нефти, нефтепродуктов на 1м2 площади нефтяной пленки на поверхности водного объекта, г/м2;

 – площадь нефтяной пленки на поверхности водного объекта, м2;

 – концентрация растворенной в воде водного объекта нефти, нефтепродуктов в контрольном створе, г/м3;

 – фоновая концентрация растворенной в воде водного объекта нефти, нефтепродуктов, определяемая по данным департамента по гидрометеорологии Минприроды, г/м3;

 – объем воды водного объекта, загрязненной растворенной и эмульгированной нефтью, нефтепродуктами, м3.

    На основании данных таблицы 9 проведены расчеты массы сброшенных загрязняющих веществ в составе сточных вод принимаемых для расчета размера возмещения вреда.

Результаты расчетов представлены в таблице 9

Таблица 9 – Массы сверхнормативно сброшенных загрязнений

Вещество

М, т

1

БПК-5, мг/дм3

0

2

Взвешенные вещества, мг/дм3

-224,45

3

Сульфаты, мг/дм3

9380

4

Хлориды, мг/дм3

8040

5

Аммонийный азот, мг/дм3

503,17

6

Нитратный азот, мг/дм3

1136,99

7

Нитритный азот, мг/дм3

132,392

8

СПАВ, мг/дм3

-6,7

9

Медь, мг/дм3

9,3599

10

Цинк, мг/дм3

-0,201

11

Хром общ., мг/дм3

1,34

12

Никель, мг/дм3

-0,67

13

Кобальт, мг/дм3

-0,67

14

Свинец, мг/дм3

-0,64588

15

Кадмий, мг/дм3

-0,27537

16

ХПК, мг/дм3

-1005

17

БПК-20, мг/дм3

904,5

18

Мин. состав, мг/дм3

6700

19

Фенолы, мг/дм3

-0,067

20

Фториды

-20,368

21

Железо общее

33,5

22

Алюминий, мг/дм3

-2,68

23

Нефтепродукты, мг/дм3

20,1

24

Фосфор фосфатный

998,3

 

 

   Анализ полученных результатов показал, что по ряду показателей массы сверхнормативно сброшенных загрязнений весьма велики, что приведет к существенным штрафным санкциям. Эти денежные средства гораздо рациональнее использовать на реконструкцию очистных сооружений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе анализа обследования очистных сооружений можно сделать следующие выводы:

Очистные сооружения работают не стабильно, степень удаления взвешенных веществ, БПК5 сточных вод на сооружениях биологической очистки ниже нормы, недостаточный эффект удаления железа, хрома, меди. Эффективность удаления железа должна быть в пределах 65 %, эффективность удаления хрома - 50-65 %, эффективность удаления меди - 65 %.

Рекомендуется провести гидродинамические исследования параметров потока сточных вод при прохождении сооружений механической очистки, поскольку эффект очистки по взвешенным веществам достаточно низкий 16,8 %. Так как начальные концентрации взвеси высокие в среднем 345 мг/л, то это отражается на эффективности дальнейшей биологической очистки.

Для эффективной работы очистных сооружений необходимо произвести дальнейшую реконструкцию сооружений, которая может привести к улучшению качества очистки и в дальнейшем к улучшению качества воды.

С учетом эффективности очистки сточных вод существующими очистными сооружениями, были проведены исследования по определению предельно-допустимых концентраций и ПДС сточных вод в р. Днепр от очистных сооружений г. Жлобина.

Для повышения эффективности их работы до проведения реконструкции были рассчитаны, с  использованием программы расчетов собственной разработки «Sewage», допустимые концентрации и ПДС поступающих на очистные сооружения сточных вод от абонентов.

Данная работа является частью проектно-исследовательской работы по теме «Разработка предельно-допустимых сбросов (ПДС) вредных веществ промышленных предприятий в хозфекальную канализацию г. Жлобина», внедренной в КЖУП «Уником» г. Жлобин. Также были рассчитаны массы сверхнормативных сбросов загрязняющих веществ, по которым можно судить о масштабах загрязнения р. Днепр в данном регионе.


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

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

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

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



© 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!

0.01 с.