Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 6.1. Перероблення та знешкодження твердих відходів
6.1. Перероблення та знешкодження твердих відходів
6.1.1. Джерела утворення твердих відходів та їх класифікація
В Україні зараз налічується близько 20 млрд т виробничих відходів. їх переробка та утилізація є однією з актуальних проблем захисту природного середовища від шкідливих речовин.
При виборі методів перероблення та знешкодження відходів важливо визначити, який вид відходів переважає на тому чи іншому промисловому підприємстві, у галузі, регіоні, їхню токсикологічну характеристику тощо.
Усі види промислових відходів поділяють на тверді, рідкі та газоподібні. Тверді відходи можуть бути трьох категорій: промислові, сільськогосподарські та відходи міського господарства (побутові). Основна маса твердих промислових відходів утворюється на підприємствах:
- гірничої та гірничо-хімічної промисловості (шлаки, відвали та ін.);
- чорної та кольорової металургії (шлаки, шлами, колошниковий пил та ін.);
- металообробної промисловості (стружка, браковані вироби та ін.);
- лісової та деревообробної промисловості (лісозаготівельні відходи, відходи лісопиляння, при виготовленні меблів, клеєної фанери, деревостружкових, деревоволокнистих плит, шаруватих пластиків, карболітових, королітових плит, відходи клеїв, смол і лакофарбових матеріалів);
- енергетичного господарства - теплових електростанцій (зола, шлаки);
- хімічної та суміжних галузей промисловості (фосфогіпс, галіт, огарок, шлаки, шлами, бите скло, цементний пил, відходи органічних виробництв - гума, пластмаси та ін.);
- харчової промисловості (кості, шерсть та ін.);
- легкої промисловості (шматки тканини, шкіри, гуми, пластмас та ін.).
До рідких відходів належать осади стічних вод після їхнього оброблення, а також шлами пилу мінерального та органічного походження в системах мокрого очищення газів.
Для повного використання відходів як вторинної сировини розроблена їхня промислова класифікація. Наприклад, лом і відходи металів за фізичними ознаками поділяють на класи, за хімічним складом - на групи та марки, за показниками якості - на сорти.
Критерієм визначення доцільності перероблення відходів у місцях їх утворення є кількість і ступінь використання їх у виробництві. Значна частка в загальному об'ємі твердих відходів, наприклад, на машинобудівних заводах, належить відходам металу. Вторинні ресурси металів складаються з лому (43 %) та відходів (57 %). Ломом називають зношені металеві деталі та вироби, що вийшли з ужитку, а відходами вважаються куски металів і браковані деталі, що утворилися під час плавлення та механічного оброблення. Так, у чорній металургії на 1 т виплавленої сталі припадає 650 кг лому та відходів.
Основну масу твердих відходів хімічних виробництв становлять неорганічні відходи - розкривні породи, хвости флотації, фосфогіпс, піритні огарки, галітні відходи, осади та шлами водоочисних споруд. Зараз загальна кількість розкривних порід перевищує сотні мільйонів тонн.
При переробці фосфоровмісної сировини (апатитів і фосфоритів) сірчанокислотним методом утворюються фосфогіпс Сав04 х х 0,5Н"О. Слід зазначити, що при виробництві 1 т комплексних добрив виділяється від 1,4 до 5,7 т фосфогіпсу.
У процесі виробництва калійних добрив утворюються так звані галітові відходи. Вони переважно складаються із хлориду натрію, куди входять домішки хлоридів і сульфітів калію, кальцію, магнію та нерозчинних у воді мінеральних домішок. При виробництві 1 т калійних добрив виділяється до 2 т галітових відходів.
Оскільки тверді відходи скидають на грунті (контрольовані або неконтрольовані звалища, полігони та ін.) або захороняють у грунті, важливе значення мають нормативи гранично допустимих концентрацій токсичних речовин у грунті (ГДКг), де ГДКг - гранично допустима концентрація хімічної речовини в окремому грунті, мг/кг. Ця кількість речовин не повинна викликати прямого або опосередкованого негативного впливу на грунт та інші компоненти навколишнього середовища, а найважливіше - на здоров'я людей. Водночас гранично допустимі величини шкідливих речовин повинні сприяти самоочищенню грунту. У випадку відсутності ГДКг оцінювання забрудненості проводиться зіставленням вмісту хімічних речовин у забруднених (досліджуваних) і контрольних зразках грунту.
При обгрунтуванні ГДКг орієнтуються на такі основні показники, які визначають експериментально:
- МА - міграційний атмосферний показник шкідливості, що характеризує перехід хімічної речовини з органічного шару грунту в атмосферу, мг/м8;
- МВ - міграційний водний показник шкідливості, що характеризує перехід хімічної речовини із орного шару грунту в грунтові та поверхневі води, мг/л;
- ТВ - транслокаційний показник, що характеризує перехід із орного шару грунту через кореневу систему в зелену масу та плоди рослин, мг/кг;
- ЗС - загальносанітарний показник шкідливості, що характеризує вплив хімічної речовини на самоочисну здатність грунту та грунтовий мікробіоценоз, мг/кг.
Значення ГДКг для різних хімічних речовин наведені у табл. 6.1.
Таблиця 6.1. Значення ГДКг для різних хімічних речовин, що знаходяться в промислових відходах
Якщо ГДКг відома, можна розрахувати клас небезпеки (токсичності) відходів.
Згідно з методичними рекомендаціями для визначення токсичності промислових відходів їх поділяють на 4 класи токсичності:
І - надзвичайно небезпечні, II - високонебезпечні, III - помірнонебезпечні, IV - малонебезпечні.
Критерієм для віднесення відходів до певного класу небезпеки є індекс токсичності - К/9 що визначають за формулою [9]
Де ГДКЬ - гранично допустима концентрація в грунті токсичної хімічної речовини, що міститься у відході; к - безрозмірний коефіцієнт, що характеризує розчинність речовини у воді, (для СС14 з розчинністю у воді 0,08 г/100 г води кр - 0,0008); цб - вміст цього компонента в загальній масі відходів, Т/Т (в частках одиниці <1,0); і - порядковий номер компонента.
Розрахувавши значення К, для окремих компонентів відходу, вибирають від 1 до 3 основних компонентів, які мають мінімальне значення Кг Сумарний індекс токсичності (небезпеки) К^ визначається за формулою [4]
Де п - кількість компонентів, п < 3.
Якщо відоме значення Ку, встановлюють клас токсичності за табл. 6.2.
Таблиця 6.2. Класи токсичності шкідливих речовин
Якщо для конкретних речовин немає даних про ГДК у грунті, коефіцієнт К. розраховується за формулою [4]
Де ДЛ50 - середня смертельна доза речовини залежно від маси тіла людини, мг/кг; кл - коефіцієнт леткості цього компонента в частках одиниці (для СС14 PHflf= 112,2 мм рт. ст., звідки ллв = 112,2/7600,15). Решта позначень аналогічні формулі 6.1.
Знаючи Кі, визначають Ку. У цьому випадку класам небезпеки відповідають такі значення Kyi І - менше 1,3; II - 1,2-3,3; Ш - 3,3-10; IV - більше 10.
При відсутності значень ГДК у грунті та ДЛЬ0* для деяких речовин, що є компонентами відходів і за наявності даних з ГДК речовин для повітря робочої зони, а також відповідних класів небезпеки, користуються умовною величиною ДЛШ.
Класи небезпеки речовин для повітряної робочої зони та відповідні умовні величини ДЛЬ0 наведені в табл. 6.3.
Таблиця 6.3. Класи небезпеки у повітрі робочої зони та умовні величини ДЛ50
Відбір проб грунту здійснюється на ділянці площею 25 м2 в 3-5 точках по діагоналі з глибини 0,25 м, а при визначенні впливу забруднень на грунтові води пробу беруть з глибини 0,75- 2,0 м у кількості 0,2-1,0 кг. У випадку застосування нових хімічних сполук, для яких немає ГДКг, проводять розрахунок тимчасових допустимих концентрацій (ТДК.) за формулою
Де ГДК - гранично допустима концентрація шкідливих речовин у продуктах (овочах, фруктах), мг/кг.
Схожі статті
-
6.1. Перероблення та знешкодження твердих відходів 6.1.1. Джерела утворення твердих відходів та їх класифікація В Україні зараз налічується близько 20...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Акустичний принцип вилучення пилу з повітряного потоку
Ці принципи є найбільш гнучкими і поширеними та існують в чотирьох варіантах. Розглянемо суть кожного з них. Перший варіант грунтується на застосуванні...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Електричні принципи видалення пилу з повітряного потоку
Ці принципи є найбільш гнучкими і поширеними та існують в чотирьох варіантах. Розглянемо суть кожного з них. Перший варіант грунтується на застосуванні...
-
Традиційні фізико-хімічні методи очищення промислових викидів та очисні споруди на сучасному етапі розвитку промисловості не завжди відповідають вимогам...
-
Традиційні фізико-хімічні методи очищення промислових викидів та очисні споруди на сучасному етапі розвитку промисловості не завжди відповідають вимогам...
-
Ці принципи є найбільш гнучкими і поширеними та існують в чотирьох варіантах. Розглянемо суть кожного з них. Перший варіант грунтується на застосуванні...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.1. Концепція "джерела забруднення" атмосфери
2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах 2.1.1. Концепція "джерела забруднення" атмосфери "Джерело забруднення"...
-
2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах 2.1.1. Концепція "джерела забруднення" атмосфери "Джерело забруднення"...
-
5.1. Основні способи очищення стічних вод Попередження забруднення виробничих стічних вод на промислових підприємствах може бути забезпечене...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розрахунок адсорбційної установки
Вихідними даними для розрахунку адсорбційної установки є об'ємна витрата очищуваного повітря (газу), м3/с; концентрація вилученої домішки (мг/м3), тиск...
-
4.1. Основні методи очищення атмосферного повітря від шкідливих парів і газів Очищення та знешкодження технологічних і вентиляційних викидів промислових...
-
4.1. Основні методи очищення атмосферного повітря від шкідливих парів і газів Очищення та знешкодження технологічних і вентиляційних викидів промислових...
-
Серед відомих методів розрахунку пилоочисних установок необхідно виділити: - технологічний розрахунок пилоочисних установок; - технологічний та...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.6. Методи розрахунку рукавних пилоочисних установок
Серед відомих методів розрахунку пилоочисних установок необхідно виділити: - технологічний розрахунок пилоочисних установок; - технологічний та...
-
2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах 2.1.1. Концепція "джерела забруднення" атмосфери "Джерело забруднення"...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.12. Утилізація та усунення осаду виробничих стічних вод
Стічні води целюлозно-паперових підприємств за видом забруднення поділяються на декілька потоків: коровмісні, волокнокаоліновмісні, лужновмісні, кислі, з...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.11. Очищення стічних вод целюлозно-паперових підприємств
Стічні води целюлозно-паперових підприємств за видом забруднення поділяються на декілька потоків: коровмісні, волокнокаоліновмісні, лужновмісні, кислі, з...
-
Очищення стічних вод заводів з виробництва деревоволокнистих плит може здійснюватись трьома способами: механічним, хімічним та біологічним [8]. Очищення...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.7. Біологічне очищення стічних вод
Біологічне очищення - один із методів очищення стічних вод від багатьох органічних і деяких неорганічних домішок на підприємствах целюлозно-паперової,...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.6. Фізико-хімічне очищення стічних вод
Цей спосіб включає такі методи очищення стічних вод: коагуляцію, сорбцію, адсорбцію, дезодорацію, екстракцію та ін. Коагуляцію переважно застосовують для...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.2. Механічне очищення стічних вод
5.1. Основні способи очищення стічних вод Попередження забруднення виробничих стічних вод на промислових підприємствах може бути забезпечене...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.1. Основні способи очищення стічних вод
5.1. Основні способи очищення стічних вод Попередження забруднення виробничих стічних вод на промислових підприємствах може бути забезпечене...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 2. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах 2.1.1. Концепція "джерела забруднення" атмосфери "Джерело забруднення"...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.2. Загальні властивості біосфери
Все живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю. Хімічний склад...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Фарбувальні цехи
У машинобудуванні зараз широко застосовують склопластики, що містять скловолокнистий наповнювач і зв'язуючі смоли (фенолформальдегідні, епоксидні,...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Зварювальні цехи
У машинобудуванні зараз широко застосовують склопластики, що містять скловолокнистий наповнювач і зв'язуючі смоли (фенолформальдегідні, епоксидні,...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Цехи з виробництва неметалевих матеріалів
У машинобудуванні зараз широко застосовують склопластики, що містять скловолокнистий наповнювач і зв'язуючі смоли (фенолформальдегідні, епоксидні,...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Інерційні пиловловлювачі (циклони)
Існують такі конструкції сухих пиловловлювачів: гравітаційні (осаджувальні камери), інерційні, протитічні інерційні, тканинні, жалюзійні, вентиляторні,...
-
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Гравітаційні пиловловлювачі
Існують такі конструкції сухих пиловловлювачів: гравітаційні (осаджувальні камери), інерційні, протитічні інерційні, тканинні, жалюзійні, вентиляторні,...
-
Існують такі конструкції сухих пиловловлювачів: гравітаційні (осаджувальні камери), інерційні, протитічні інерційні, тканинні, жалюзійні, вентиляторні,...
Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 6.1. Перероблення та знешкодження твердих відходів