Главная              Рефераты - Экология

Исследование влияния деятельности ОАО Турбоатом на жизнедеятельность г. Харькова - дипломная работа

Міністерство освіти і науки України

НТУ “ХПІ”

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Тема проекту: Дослідження впливу діяльності ОАО “Турбоатом” на життєдіяльність м. Харкова

2010

Содержание

Реферат

Введение

Раздел 1. Общие характеристики района расположения ОАО «Турбоатом»

1.1 Географическое положение и ландшафтная характеристика территории

1.2 Гидрографическая характеристика

1.3 Характеристика природно-климатических условий

1.4 Растительный и животный мир

1.5 Геологическая структура и гидрогеологические условия

1.6 Характеристика почв

1.7 Техногенные компоненты территории

1.8 Озеленение и заповедные территории

Раздел 2. Оценка состояния компонентов окружающей среды

2.1 Оценка состояния воздушной среды

2.2 Оценка состояния водных ресурсов

2.3 Оценка состояния геологической среды и подземных вод

2.4 Оценка состояния почв

2.5 Оценка состояния ресурсов растительного и животного мира

Раздел 3. Характеристика объекта исследования

3.1 Общие сведения о предприятии

3.2 Краткое описание производственного процесса

3.3 Характеристика водоснабжения и водоотведения предприятия

3.4 Характеристика выбросов в атмосферный воздух

3.5 Характеристика отходов

3.6 Данные об автотранспорте предприятия

3.7 Использование земельных ресурсов

4. Оценка воздействия ОАО «Турбоатом» на компоненты окружающей природной среды

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух

4.1.1 Анализ результатов расчета

4.1.2 Санитарно-защитная зона

4.2 Оценка влияния предприятия на водный объект

4.3 Определение допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятия

4.4 Оценка воздействия предприятия на подземные воды

4.5 Оценка влияния предприятия на почвы

4.6 Оценка влияния предприятия на биотические компоненты

Раздел 5. Мероприятия по охране и восстановлению окружающей среды

5.1 Мероприятие по улучшению качества сточных вод

5.2 Мероприятия по обращению с отходами

5.3 Мероприятия по контролю качества атмосферного воздуха

Раздел 6. Экономическая оценка эффективности использования природных ресурсов

6.1 Расчет сборов за загрязнение окружающей среды

6.1.1 Сумма сбора, который осуществляется за выбросы стационарными источниками загрязнения Пвс

6.1.2 Сумма сбора, который осуществляется за выбросы передвижными источниками загрязнения Пвп

6.1.3 Суммы сбора, который осуществляется за размещение отходов Про

6.2 Расчет сбора за специальное использование водных ресурсов

6.3 Расчет платы за сброс сточных вод в городскую канализацию

6.4 Оценка экономической эффективности природоохранного мероприятия

Раздел 7. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

7.1 Задачи в области охраны труда

7.2 Общий анализ системы безопасности жизнедеятельности, охраны труда и возможности возникновения профессиональных заболеваний на предприятии

7.3 Анализ условий труда на предприятии

7.4 Анализ состояния пожарной безопасности на предприятии

7.5 Мероприятия по улучшению условий труда и повышению безопасности работающих

7.6 Расчет кратности воздухообмена

Выводы

Список литературы

Приложения


Реферат

В предлагаемой дипломной работе в качестве объекта для рассмотрения было выбрано предприятие ОАО «Турбоатом».

Цель данной работы – оценить влияние предприятия на прилегающую территорию и разработать природоохранные мероприятия, позволяющие снизить степень этого воздействия.

При выполнении работы были решены следующие задачи:

- дана оценка современного экологического состояния окружающей среды по всем ее составляющим;

- проведен анализ основных технологических процессов и выделены основные источники загрязнения окружающей среды;

- произведена оценка воздействия этих источников на прилегающую территорию;

- разработаны мероприятия, направленные на снижение их отрицательного воздействия.

Дипломная работа состоит из 7-и разделов.

В разделе 1 «Общие характеристики района расположения ОАО «Турбоатом»» даны следующие характеристики: географическая, административная, ландшафтная, климатическая, гидрографическая, гидрогеологическая, а также сведения об озеленении района, техногенных компонентов.

В разделе 2 «Оценка состояния компонентов окружающей среды» произведена оценка состояния природной среды рассматриваемой территории по всем ее составляющим, а именно: гидросфере, атмосфере, биосфере, литосфере и гидрогеологии.

В разделе 3 «Характеристика объекта исследования» дано краткое описание производственного процесса, водоснабжения и водоотведения, выделены основные источники загрязнения окружающей природной среды.

В разделе 4 «Оценка воздействия ОАО «Турбоатом» на компоненты окружающей природной среды.» описаны основные источники воздействия предприятия на атмосферу, гидросферу, литосферу и подземные воды, дана количественная и качественная характеристика веществ, выделяемых из этих источников в окружающую среду. Произведены расчеты воздействия основных источников загрязнения на окружающую среду и сделаны выводы о степени этого воздействия.

В разделе 6 «Экономическая оценка эффективности использования природных ресурсов» на основе выводов, сделанных в разделе 5, предложены мероприятия, позволяющие уменьшить степень воздействия ОАО «Турбоатом». на прилегающую территорию. Следует отметить, что предложенные мероприятия обоснованы расчетами экономической эффективности.

В разделе 7 «Охрана труда» предложен анализ основных вредных и опасных производственных факторов, их воздействие на организм человека и мероприятия по защите здоровья трудящихся на ОАО «Турбоатом».

Так же были проанализированы результаты работы и на основании этого анализа сделаны основные выводы.


Введение

Хозяйственная деятельность человека стала мощным фактором преобразования природы, соизмеримым по своим масштабам с естественными геологическими, климатическими, геохимическими (промышленные, коммунальные, сельскохозяйственные). Каждое промышленное предприятие оказывает определенное воздействие на окружающую среду. В основном, в атмосферу поступают газообразные вещества, которые можно рассматривать, как продукт обмена между производством и воздушным бассейном.

Вредные вещества поступают и в бассейны рек и морей. Основными видами загрязнений сточных вод являются взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, общий азот, поверхностно-активные вещества, нефть и нефтепродукты, аммиак, формальдегиды, фенолы и т.д. На состояние окружающей природной среды оказывают влияние твердые отходы промышленных предприятий. Структура твердых отходов зависит от используемого сырья, технологии и выпускаемой продукции.

В промышленности нерешенными проблемами остаются эффективность очистки технологических и вентиляционных выбросов от газовых, паровых, тонкодисперсных пылевых примесей. Современная технология охраны окружающей среды еще не базируется на широком применении безотходных и малоотходных технологий. До настоящего времени применяются способы снижения концентраций примесей их рассеивание в атмосфере и гидросфере.

Загрязнение окружающей природной среды сверх установленных норм и нормативов может неблагоприятно влиять на здоровье населения.

Загрязнение окружающей среды негативно влияет на развитие жилищно-коммунального хозяйства, снижает эффективность фондов промышленности, снижает долговечность строительных конструкций, уменьшает естественную освещенность, что приводит к значительным непроизводительным потерям.

Пылевые выбросы на территории предприятия и города приводят к дополнительным эксплуатационным затратам по их уборке. Транспортное хозяйство несет потери, связанные с уменьшением межремонтных сроков службы передвижных средств. Большой вред промышленное загрязнение атмосферы наносит памятникам истории и культуры.

Технологические выбросы отрицательно влияют и на результаты производственно-хозяйственной деятельности самих предприятий. Можно выделить следующие основные факторы:

- коррозия основных фондов;

- недоиспользование сырья и топлива, выбрасываемых в атмосферу;

- рост заболеваемости производственного персонала.

В дипломной работе рассматривается воздействие ОАО «Турбоатом», относящийся к энергомашиностроительной отрасли промышленности, оказывающее неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

ОАО «Турбоатом» выпускает гидравлические, газовые, атомные турбины, гидрозатворы и др. Продукция предприятия пользуется большим спросом за пределами Украины, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, производственная деятельность ОАО «Турбоатом» вносит существенный вклад в экономику г. Харькова и Украины в целом.

В данной дипломной работе ОАО «Турбоатом» рассматривается как экологически негативный элемент с целью усовершенствования технологии производства и уменьшения негативного воздействия на окружающую природную среду.

Хозяйственная деятельность любого предприятия должна сопровождаться выполнением требований экологической безопасности к охране здоровья населения, планированию мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды.


Раздел 1. Общие характеристики района расположения ОАО «Турбоатом»

1.1 Географическое положение и ландшафтная характеристика территории

Рассматриваемый объект расположен в восточной части города Харькова, который является вторым по населению и одним из первых по промышленному и культурному значению в стране. Его протяженность 25 км с севера на юг и 23 км с востока на запад, площадь города составляет 350 км2 , численность населения – более 1,5 млн. чел. Расположен он в северо-восточной части Украины на высоте 90-192 м над уровнем моря, у слияния рек Харьков, Лопань и Уды, входящих в бассейн реки Северский Донец.

Территория г. Харькова по физико-географической классификации ландшафтных зон принадлежит к лесостепной зоне, Среднерусской возвышенности лесостепной провинции, Харьковской возвышенной лесостепи [1].

Территория города расположена непосредственно на границе со степной зоной и представляет собой холмистую равнину, сильно изрезанную речными долинами, балками и оврагами.

Формирование рельефа тесно связано с формированием геологических комплексов и тектонических структур. В тектоническом отношении г. Харьков находится в пределах в северо-восточного борта Днепровско-Донецкой впадины.

Почвы представлены черноземами типичными среднегумусными с содержанием гумуса в пределах 5,5-7,0 %, имеют комковато-зернистую структуру. Мощность почвы находится в пределах 110-120 см.

Реки разделяют город на три части. Низменные участки высотой 90-105 м. над уровнем моря составляют 45,5 %, средние (105-166) – 48,2 %, а высокие (166-192) – 4,3 % всей территории города. Водораздел имеет форму треугольника, расширяющегося и повышающегося на север. Город расположен на пяти холмах и пяти долинах.

Важнейшим элементом рельефа являются речные долины, обычно имеющие значительную ширину. Долины всех основных рек имеют резко выраженное асимметричное строение: крутой и высокий правый склон, низкий и пологий террасированный левый. Характерным элементом рельефа являются также балки и овраги. В некоторых районах они так многочисленны, что представляют собой основную форму рельефа. Длина их различна и зависит от возраста. Длина современных балок не превышает 2-3 км, а древних порядка 10 км по форме они представляют собой долины. Преобладают овраги двух типов: неветвящиеся и сильно ветвящиеся. Короткие, глубокие и сильно ветвящиеся овраги имеют широкое распространение на высоких и крутых правых склонах речных долин. В городе широко практикуется выравнивание территории путем засыпки отдельных участков строительным и промышленным мусором. При этом возникают источники загрязнения подземных вод, т.к. засыпают наиболее пониженные участки территории, на которых происходит подъем грунтовых вод. Это способствует вымыванию вредных веществ из указанных отходов, что отрицательно сказывается на микроклимате прилегающей территории.

1.2 Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть г. Харькова относится к бассейну р. Северский Донец, которая является наиболее крупным притоком р. Дон. Территория города находится в пределах бассейна р. Уды, впадающей в р. Северский Донец на расстоянии 815 км от ее устья. Общая длина р. Уды – 164 км, площадь бассейна 3900 км2 , питание реки в основном снеговое. Наиболее крупными притоками являются р. Лопань (длина 96 км, площадь бассейна – 2000 км2 ), р. Харьков – приток Лопании (71 км,1160 км2 соответственно), р. Рогань (31 км, 189 км2 соответственно). Талые воды дают 70% годового стока. Наибольшее количество взвешенных наносов приносится рекой в период половодья. Ледостав на реках устанавливается в первой половине декабря и продолжается до марта. Толщина льда обычно составляет 20-40 см.

Воды рек г. Харькова используются для технических целей, хозяйственно-бытовых нужд, орошения огородов, рекреации.

1.3 Характеристика природно-климатических условий

Климат местности умеренно континентальный с продолжительной, но не суровой зимой, с частыми оттепелями, с умеренно теплым иногда жарким летом. Такой тип климата сформировался в силу влияния морских западных и юго-западных воздушных масс. Однако на климат города в значительной степени влияет и хозяйственная деятельность человека [2].

В соответствии с географическим положением территория Харькова в течение года получает значительное количество солнечной радиации. Физической основой формирования микроклимата города являются особенности в изменениях составляющих теплового баланса.

Основным фактором теплового баланса является радиационный баланс земной поверхности, который представляет собой разность между приходом (суммарная радиация) и расходом (отраженная радиация и эффективное излучение) солнечной энергии, поглощаемой и излучаемой поверхностью земли.

Таблица 1.1

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Суммарная

радиация, ккал/см2

2,1

3,8

7,1

10,7

14,7

15,7

16,1

14,2

9,7

5,2

5,2

2,2

1,5

103,0

Радиационный

баланс, ккал/см2

-1,0

-0,4

0,8

5,0

7,6

8,6

8,5

6,9

3,8

1,1

-0,4

-1,1

39,4


Из таблицы 1.1 видно, что зимой радиационный баланс отрицательный потому, что поверхность земли излучает больше тепла, чем поглощает.

Большое ослабление солнечного сияния зимой происходит из-за существенного увеличения облачности (повторяемость суммарного состояния неба зимой – 81 %, тогда как летом она составляет 48 %).

Важным элементом климата является температура воздуха, отражающая воздействие всех компонентов солнечной климатообразующей радиации, циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности.

Показателем термического режима территории являются среднемесячные температуры воздуха (табл. 1.2).

Таблица 1.2 Среднемесячная температура воздуха

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Среднемесячная

температура

воздуха, 0 С

-7,3

-6,9

-1,7

7,7

15,1

18,6

20,8

19,7

14,1

7,1

5,2

0,3

-4,8

6,9

По многолетним наблюдениям в Харькове в среднем за год выпадает 533 мм осадков. Большое количество осадков в городе (352 мм) выпадает в теплый период, с апреля по октябрь с максимумом в июле; меньше - в холодный период, с ноября по март (170 мм). Минимум осадков приходится на февраль.

Таблица 1.3 Среднемесячное количество осадков

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Среднемесячное

количество

осадков, мм

34

26

32

39

49

69

62

55

35

43

5,2

40

38

522

В теплый период года наблюдаются осадки в виде дождя, причем в летнее время над городом выпадает больше осадков, чем над окрестностями. Это объясняется более частым развитием над городом конвективной облачности и выпадением ливневых осадков. Наибольшая наблюдаемая суточная сумма осадков составила 74 мм.

Средняя многолетняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 23 см.

Переход почвы в мерзлое состояние обычно происходит при 00 С.

По средним многолетним величинам промерзание начинается в ноябре и к декабрю достигает 11 см. В декабре глубина промерзшего слоя почвы увеличивается до 30-40 см, в январе до 35-50 см, в феврале до 60-70 см. В марте почва начинает оттаивать, и по состоянию на 1 апреля глубина промерзания ее не превышает 9-13 см.

Максимальная глубина промерзания почвы за зимний период колеблется по области в значительных пределах: средняя 42-74 см, наибольшая 72-120 см и наименьшая 13-50 см.

Ветер оказывает существенное влияние на микроклимат города. По многолетним данным средняя годовая скорость ветра 2,9 м/сек. Однако, в течение года скорость ветра неодинакова. Наибольшими скоростями ветра характеризуется зимний период с максимумом в феврале. Летом наблюдается значительное снижение скорости ветра. Минимум скорости ветра приходится на июнь – июль.

Таблица 1.4

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Минимальная скорость ветра, м/сек

3,3

3,4

3,3

3,2

2,9

2,3

2,3

2,3

2,7

2,3

5,2

3,7

3,7

2,9

Наибольшую повторяемость в холодный период года имеют восточные ветры. Летом преобладают западные и северо-западные ветры, весной – юго-восточные. Повторяемость направлений ветра представлена в табл. 1.5


Таблица 1.5.

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
Повторяемость,% 6 11 22 14 9 12 14 11

В холодный период года количество дней с туманами доходит до 42, с максимумом в декабре (9 дней). В теплый период года число дней с туманами резко сокращается и составляет всего 12 дней с минимумом в мае – июне.

Неблагоприятным явлением зимнего периода является гололед. В среднем за год наблюдается 10-12 дней с гололедом и 20-25 дней с изморозью. Образование мощного гололеда иногда приносит значительный ущерб народному хозяйству.

1.4 Растительный и животный мир

Лесные насаждения на песках, на склонах балок и оврагов защищают почву. Не однороден видовой состав лесов. Основными лесными породами являются дуб черешчатый и сосна обыкновенная. Из сопутствующих пород широко распространены липа сердцелистая, клен остролистый, ясень обыкновенный. Произрастают береза бородавчатая, осина, ольха, тополь черный, ива белая, ива козья. Также часто можно встретить лещину, бересклет европейский, калину обыкновенную, боярышник, шиповник, крушину, бузину красную, жимолость татарскую.

Травянистая растительность – разнотравье, в поймах рек произрастает пышная луговая растительность.

Леса, поля, луга, естественные и искусственные водоемы населяют различные представители животного мира. Из хищников встречается куница, лесной хорек, лисица. Грызуны представлены белкой, желторотой мышью, рыжей лесной полевкой, полевой мышью и т.д. повсеместно распространены зайцы ежи.

Очень богат мир птиц. Это соловьи, дрозды, зяблики, зеленушки, пеночки, вороны, сороки, скворцы, удоды, щеглы, серые цапли, ястребы, канюки, чибисы. Подавляющая часть этих птиц приносит большую пользу человеку, истребляя сусликов, мышей и других грызунов, а также различного рода насекомых (жуков, свекловичных долгоносиков, проволочников) [3].

В реках обитает около 20 видов рыб: плотва, красноперка, карась, лещ, язь, сом, щука, судак и т.п.

1.5 Геологическая структура и гидрогеологические условия

В тектоническом отношении г. Харьков находится в пределах северо-восточного борта Днепровско-Донецкой впадины. Характеризуется постепенным поднятием докембрийского кристаллического фундамента. Наиболее древние обнажения горных пород наблюдаются в долине реки Харьков.

В геологическом строении района принимают участие отложения юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

Юрская система представлена толщей верхнего отдела – глинами аргиллитоподобными с прослоями песчаников и известняков келловейского и оксфордского ярусов, мощностью 55-60 м, а также переслаиванием пестрых по окраске аргиллитоподобных глин и серых песков и песчаников с небольшими прослойками известняка волжского яруса, общей мощностью 210 м. Кровля этой пачки представлена глиной пестрой и залегает на глубине 609-705 м.

Меловая система представлена толщей верхнего отдела – белым писчим мелом, залегающим, в зависимости от рельефа, на глубине 60-80 м.

Палеогеновая система представлена палеоценом, эоценом и олигоценом.

На описываемой территории палеоцен представлен сумской свитой, отложения которой с разрывом залегают на меловых образованиях и распространены повсеместно. Литологически это опоковидные алевролиты, опоки с редкими прослоями песчаников. Глубина залегания палеоценовых отложений колеблется от 50 до 60 м., мощность – 13-25 м.

Эоценовый отдел представлен каневской, бучакской, киевской и обуховской свитами.

Каневская и бучакская свиты не расчленены, залегают с размывом на образованиях сумской свиты и представлены, в основном, среднезернистыми песками, вскрытыми на глубине 45-55 м. В нижней части разреза прослеживается прослой плотной зеленовато-серой глины мощностью до 3-4 м. Мощность каневско-бучакских отложений колеблется от 5 до 10 м.

Киевская свита представлена плотными голубовато-зеленовато-серыми мергелями и мергелистыми глинами мощностью от 15 до 20 м, залегающими на глубине от 20 до 35 м.

Обуховская свита представлена зеленовато-серыми алевролитами, глинами с прослоями песчаников. Мощность отложений 10-15 м, глубина залегания колеблется от 10 до 20 м.

Олигоценовые отложения занимают наиболее высокие гипсометрические уровни. В состав входят межигорская и берекская свиты.

Межигорская свита в основном представлена песками мелко и тонкозернистыми до алевритистых с прослоями глин. Мощность отложений достигает 55 м.

Берекская свита представлена в нижней части разреза буровато-зелеными сланцевыми глинами, в верхней – светлыми желтовато- серыми мелко и тонкозернистыми песками. Мощность отложений берекской свиты 5-10 м.

В состав неогеновой системы входят: новопетровская свита миоцена и плиоценовые отложения террас.

Отложения новопетровской свиты развиты на высоких гипсометрических уровнях (абс. отм. 190-200 м) к юго-западному от описываемой территории. Представлены охристо-желтыми, желтовато-белыми мелко и тонкозернистыми песками мощностью до 3-5 м.

Отложения плиоценовых террас представлены светло-серыми мелкозернистыми песками мощностью до 10 м.

Водоносными в составе описанной толщи являются следующие горизонты.

Водоносный горизонт аллювиальных плиоценовых отложений является первым от поверхности. Приурочен к разнозернистым пескам с прослоями глин, залегающим на глубине 20 м. Горизонт слабонапорный, воды сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией до 1,2 г/дм3 и общей жесткостью 6-8 ммоль/дм3 (иногда до 14 ммоль/дм3 ).

Данные экологических исследований указывают на вероятность загрязнения горизонта органическими веществами, поступающими при утечках из канализационных сетей и рассеянного загрязнения с поверхности.

Водоносный горизонт отложений обуховской свиты палеогена приурочен к песчано-глинистым образованиям (алевритам, алевролитам, песчаникам) и залегает на глубине 42-45 м.

Воды горизонта отличаются пестрым химическим составом. Чаще всего они сульфатно-гидрокарбонатные или гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальциевые с минерализацией 500-700 мг/дм3 . В пределах территории обуховский горизонт составляет единый водоносный комплекс с плиоценовым горизонтом.

Водоносный горизонт отложений бучакской и каневской свит приурочен к мелкозернистым глинистым пескам, залегающим на глубине 75 м. Горизонт слабоводоносный, удельные дебиты скважин 0,01-0,1 л/с. По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые с минерализацией до 1 г/дм3 и повышенным содержанием железа – 8-10 мг/дм3 при норме 0,3 мг/дм3 .

Водоносный горизонт сеноман-нижнемеловых отложений залегает на глубине 600 м и приурочен к мелкозернистым пескам с прослоями глин и песчаников мощностью 83 м. Горизонт высоконапорный. От поверхности загрязнения защищен толщей плотных мело-мергельных отложений мощностью 513 м. Вследствие интенсивной и многолетней эксплуатации уровень подземных вод снизился до глубины 130-140 м . По химическому составу воды горизонта чаще сульфатно-гидрокарбонатные натриево- кальциевые с минерализацией 0,7-0,87 г/дм3 , и общей жесткостью 6,0-6,96 ммоль/дм3 .

Водоносный горизонт сеноман-нижнемеловых отложений является основным источником централизованного водоснабжения г. Харькова.

Водоносный горизонт верхнеюрских отложений залегают на глубине 725 м и приурочен к мелко-тонкозернистым пескам с прослоями глин, залегающим в интервале 725-797 м. В кровле горизонта прослеживается толща плотных пестро-цветных глин юрского возраста мощностью 42 м, отделяющая описываемый горизонт от вышезалегающего горизонта сеноман-нижнемеловых отложений и служащая региональным водоупором.

По химическому составу воды горизонта хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 0,48-0,66 г/дм3 , очень мягкие – общая жесткость колеблется от 0,2 до 0,8 ммоль/дм3 . Характерно несколько повышенное содержание фтора – до 1,8 мг/дм3 при норме 1,5 мг/дм3 .

1.6 Характеристика почв

В пределах Харькова и области насчитывается более 150 разновидностей почв. Причиной такого разнообразия является приуроченность области к двум ландшафтным зонам: лесостепной и степной. Наибольшее разнообразие характерно для лесостепной зоны: оподзоленные почвы, серые и светло-серые лессовые и оподзоленные черноземы.

Почвы г. Харькова подвергались длительному антропогенному воздействию. Почвенный покров г. Харькова очень разнообразен. Так, к юго-западу от города под дубравами сформировались слабооподзоленные серые и светло-серые лесные почвы. В южной части города и в ближайшем пригороде вдоль течения рек на песчаных террасах под сосновыми лесами сформировались дерново-подзолистые почвы. В междуречьях рек Уды, Лопань, Харьков распространены темно-серые оподзоленные почвы, а вдоль берегов рек луговые и аллювиально-луговые почвы. В восточной части города под застройку попали черноземы типичные.

1.7 Техногенные компоненты территории

Энергетические объекты Харькова являются одним из основных техногенных компонентов территории, которые оказывают следующее негативное воздействие:

- выпадение на поверхность в виде твердых частиц и жидких растворов выбросов в атмосферу, в том числе: кислот и кислотных окислов, металлов и их соединений, канцерогенных и радиоактивных веществ;

- складирование продуктов сжигания твердых топлив (зола, шлаки), продуктов продувок поверхностей нагрева (сажа, зола), а также отходов обогащения топлива.

Техногенное воздействие оказывают промышленные предприятия. В частности выбросы от этих предприятий, железнодорожные пути, автомобильные дороги, гаражи и СТО. В качестве источника загрязнения окружающей среды можно выделить и часто встречающиеся участки неорганизованного сбора мусора, особенно в районе частного сектора.

Вышеперечисленные источники загрязнения окружающей среды оказывают как прямое, так и косвенное воздействие на экологическое состояние территории.


1.8 Озеленение и заповедные территории

Зеленая зона г. Харькова включает в себя зону зеленых насаждений, расположенных в черте города, и зону зеленых насаждений в радиусе 50 км вокруг города. Сравнительно густая сеть зеленых насаждений, сосредоточенная в многочисленных парках, скверах, вдоль улиц и набережных, а также в лесопарковой зоне, окаймляющей город с северной стороны, оказывает благоприятное влияние на экологическую обстановку Харькова.

Площадь зеленых насаждений города составляет около 181 тыс. га, из них общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары и др.) занимают площадь 3551,8 га. В пересчете на одного жителя города приходится 21,8 га зеленых насаждений [4].

В г. Харькове расположены 12 заповедных территорий, из которых ботанических памятников природы 10. Общегосударственное значение имеют ботанический сад и зоопарк.


Раздел 2. Оценка состояния компонентов окружающей среды

2.1 Оценка состояния воздушной среды

Оценка состояния атмосферного воздуха производится по фоновым концентрациям загрязняющих веществ, представленных ХГМЦ по посту № 24 (ул. Академика Павлова 46).

Пост № 24 является ближайшим постом по отношению к территории исследуемого объекта и располагается на северо-западе от территории предприятия на расстоянии более 3,4 км по прямой линии. Ситуация расположения объектов площадки 3-4 «Турбоатом» - пост № 24 представлены на рисунке 2.1.

Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ приняты по посту № 19, расположенном по адресу: ул. Академика Павлова, 46. ПДКм.р нормируемых веществ и результаты оценки состояния атмосферного воздуха представлены в табл. 2.1

Таблица 2.1 Оценка состояния атмосферного воздуха

Наименование вещества ПДКм.р ,мг/м3 Фоновые концентрации, мг/м3 Доли ПДК(Сф / ПДКм.р )
Взвешенные вещества 0,5 0,24 0,48
Сернистый ангидрид 0,5 0,017 0,034
Окись углерода 5,0 2,4 0,48
Диоксид азота 0,085 0,063 0,74
Аммиак 0,2 0,018 0,09
Эффект сум (31): SO2 +NO2 - - 0,774

Из приведенной таблицы видно, что нормы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не нарушены ни по одному веществу и группе суммации №31.

Для действующих предприятий исключение из фоновых концентраций вклада рассматриваемого предприятия производится по формулам:


при при

где - фоновая концентрация без учета вклада рассматриваемого предприятия, мг/м3 ;

- фоновая концентрация по данным поста наблюдения (с учетом вклада предприятия), мг/м3 ;

С - максимальная концентрация, создаваемая источниками выбросов предприятия в месте размещения поста, мг/м3 .

Величина максимальной концентрации, создаваемой источниками предприятия в месте размещения поста, получена по результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ с использованием автоматизированной системы расчета загрязнения атмосферы «ЭОЛ-ПЛЮС».

Расчет выполнен для шести самых мощных источников выбросов по двум веществам – азота двуокиси и оксида углерода.

Рисунок 2.1 Координаты поста определены в заводской системе координат и составляют: Х=2250 м; У= 1050 м.


Исходные данные и результаты расчета концентраций по посту наблюдения представлены в приложении 1.

По результатам расчета концентрации в точке поста следующие:

=0,000014 и =0,00018 мг/м3 . Так как , то расчет производим по формуле:

Результаты оценки состояния воздушного бассейна представлены в таблице 2.2. Оценка состояния по взвешенным веществам, ангидриду сернистому и аммиаку сделана с учетом предположения о нулевом вкладе источников предприятия в значения фоновых концентраций на посту наблюдения. При рассмотрении группы суммации учтен вклад только одного вещества – азота двуокиси.

Таблица 2.2 Результаты оценки состояния атмосферного воздуха по фоновым концентрациям

Наименование

загрязняющего

вещества

ПДКмр Сф С Сф / оценка
мг/м3

мг/м3

Доли ПДК мг/м3 Доли ПДК мг/м3 Доли ПДК
Взвешенные вещества 0,500 0,24 0,480 - - 0,24 0,480 +
Сернистый ангидрид 0,500 0,017 0,034 - - 0,017 0,034 +
Окись углерода 5,000 2,4014 0,480 0,00018 0,000035 2,403 0,479 +
Диоксид азота 0,085 0,063 0,740 0,000014 0,00016 0,062 0,739 +
Аммиак 0,200 0,018 0,090 - - 0,018 0,090 +
Эффект сум (31): SO2 +NO2 - - 0,774 - - - 0,773 +

Из таблицы 2.2 следует, что величины фоновых концентраций по всем веществам и группе суммации №31 не превышают ПДКм.р.

Таким образом, качество атмосферного воздуха в районе расположения предприятия с учетом эффекта суммации отвечает требованиям санитарных норм.

2.2 Оценка состояния водных ресурсов

К предприятию ближе всего расположен водный объект – река Немышля. Гидрохимический режим р. Немышля оценивается по следующим показателям: цветность, прозрачность, БПК5 , растворенный кислород, взвешенные вещества, аммоний солевой, нитриты, нитраты, минерализация, хлориды, сульфаты, рН, фосфаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, фенолы, медь, цинк, хром общий, СПАВ, нефтепродукты, ХПК. Контрольный створ расположен в устье реки.

Концентрации загрязняющих веществ в воде р. Немышль приведены в табл. 2.3

Таблица 2.3 Концентрации загрязняющих веществ в воде р. Немышля

№ п/п Показатель Ед. изм. Значение
1 Цветность градус 31,0
2 Прозрачность см 26,0
3 БПК5 мг/л 3,98
4 Растворенный кислород мг/л 8,09
5 Взвешенные вещества мг/л 15,0
6 Аммоний солевой мг/л 0,47
7 Нитриты мг/л 0,15
8 Нитраты мг/л 5,18
9 Минерализация мг/л 689,0
10 Хлориды мг/л 75,0
11 Сульфаты мг/л 185,0
12 рН - 8,1
13 Фосфаты мг/л 1,48
14 Гидрокарбонаты мг/л 270,0
15 Кальций мг/л 108,6
16 Магний мг/л 18,3
17 Фенолы мг/л 0,003
18 Медь мг/л 0,009
19 Цинк мг/л 0,021
20 Хром общий мг/л 0,006
21 СПАВ мг/л 0,015
22 Нефтепродукты мг/л 0,24
23 ХПК мг/л 36,7

Состояние качества воды оценивается путем сравнения величины показателя качества воды с общими требованиями или концентрации вещества с его предельно-допустимой концентрацией (ПДК). Для рыбохозяйственной категории водопользования нормативы качества воды регламентируются документом «Обобщенный перечень ПДК и ОБУВ для воды рыбохозяйственных водоемов», для хозяйственно-питьевой категории водопользования нормативы изложены в «Санитарных правилах и нормах охраны поверхностных вод от загрязнения» [.

Все вещества по характеру своего отрицательного воздействия делятся на группы. Каждая группа объединяет вещества одинакового признака действия, который называют признаком вредности. Одно и тоже вещество при разных концентрациях может проявлять различные признаки вредности. Признак вредности, который проявляется при наименьшей концентрации, называют лимитирующий признак вредности (ЛПВ). В водных объектах хозяйственно-питьевого водопользования различают три ЛПВ – органолептический, общесанитарный и санитарно-токсикологический. В водных объектах рыбохозяйственного водопользования, кроме названных, выделяют еще два ЛПВ – токсикологический и рыбохозяйственный [11].

При оценке качества воды в водоемах хозяйственно-питьевого водопользования учитывают также класс опасности вещества. Его определяют в зависимости от токсичности, кумулятивности, мутагенности и ЛПВ вещества. Различают четыре класса опасности веществ: первый – чрезвычайноопасные; второй – высокоопасные; третий – опасные; четвертый – умеренно опасные.

При оценке качества воды учитывается принцип адаптивности – однонаправленного действия. В соответствии с этим принципом принадлежность нескольких веществ к одному и тому же ЛПВ проявляется в суммировании их негативного действия.

С учетом вышесказанного оценке качества воды с точки зрения экологической безопасности водопользования производится по следующей методике.

Водные объекты считаются пригодными для хозяйственно-питьевого водопользования, если одновременно выполняются следующие условия:

- не нарушаются общие требования к составу и свойствам воды для соответствующей категории водопользования;

- для веществ, принадлежащих к третьему и четвертому классам опасности, выполняется условие:

С<ПДК, где

С – концентрация вещества в водном объекте, г/м3 ;

- для веществ, принадлежащих к первому и второму классам опасности, выполняется условие:

.

Водные объекты считаются пригодными для рыбохозяйственной категории водопользования, если одновременно выполняются следующие условия:

- не нарушены требования к составу и свойствам воды для соответствующей рыбохозяйственной категории ;

- для веществ, принадлежащих к одному ЛПВ, выполняется условие:

.

Оценка качества воды в р. Немышля приведены в табл. 2.4

Таблица 2.4 Оценка качества воды в р. Немышля

Показатель Значение Категория водопользования
Рыбохозяйственная (II) Хозяйственно-бытовая
ПДК ЛПВ оценка ПДК ЛПВ КО оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ХПК 36,7 15,0 - - 30,0 - - -
БПК5 3,98/5,57 3 - - 6 - - +
рН 8,1 6,5-8,5 - + 6,5-8,5 - - +
Взвешен. в-ва, мг/л 15 - - не оцен. - - - не оцен.

Минерализация,

мг/л

689,0 1000 - + 1000 - - +
Аммоний солевой,мг/л 0,47 0,5 токс. - 1,0 орг. 3 +
Растворенный кислород,мг О2 8,09 >6 - + >4 - - +
Нитриты, мг/л 0,15 0,08 токс. - 3,3 с-т 2 -
Нитраты,мг/л 5,18 40,0 с-т - 45 с-т 3 +
Хлориды, мг/л 75,0 300,0 с-т - 350 орг. 4 +
Сульфаты, мг/л 185,0 100,0 с-т - 500 орг. 4 +
Фосфаты, мг/л 1,48 - - не оцен. - - - не оцен.
Гидрокарбонаты мг/л 270,0 - - не оцен. - - - не оцен.
Кальций, мг/л 108,6 180,0 с-т - 180 с-т 2 -
Магний, мг/л 18,3 40,0 с-т - 40 с-т 2 -
Фенолы, мг/л 0,003 0,001 р-х - 0,001 орг. 4 -
Железо, мг/л 0,27 0,1 токс - 0,3 орг 3 +
Медь, мг/л 0,009 0,001 токс - 1,0 орг. 3 +
Цинк, мг/л 0,021 0,01 токс - 1,0 общ 3 +
СПАВ, мг/л 0,02 0,1 токс - 0,5 орг. 4 +
Нефтепродукты, мг/л 0,24 0,05 р-х - 0,3 орг. 4 +

Из приведенной таблицы видно, что вода в реке Немышля не пригодна для рыбохозяйственной (II) категории водопользования по следующим показателям: БПКп , аммоний солевой, нитриты, нитраты, железо, медь, цинк, СПАВ, ХПК, нефтепродукты, хром, фенолы, кальций, магний, хлориды, сульфаты, токс. и с-т. ЛПВ. Для хозяйственно-бытовой категории водопользования вода не пригодна по следующим показателям: нитриты, фенолы, ХПК, магний, кальций и с-т. ЛПВ.

Произведем оценку качества воды на основе экологических нормативов. Экологические нормативы качества воды устанавливаются для оценки состояния водного объекта на основе экологической классификации поверхностных вод.

Система экологической классификации качества поверхностных вод включает три классификационные группы: солевого состава, эколого-санитарных показателей и показателей состава и биологического действия специфических веществ.

Таблица 2.5 Экологическая оценка качества воды в реке Немышля

Классификация Ед. изм. Концентрация Класс Категория
1 2 3 4

1. По критерию минерализации:

минерализация

г/дм3

0,689

1

2

2. По критерию загрязнения компонентами

солевого состава:

Сумма ионов мг/дм3 689 2 2
Хлориды мг/дм3 75 2 3
Сульфаты мг/дм3 185 3 5
3. По трофосапробиологическим (эколого-санитарным) показателям:
Взвешенные вещества мг/дм3 15 2 3
рН - 8,10 2 3
Азот аммонийный мг/дм3 0,37 3 4
Азот нитритный мг/дм3 0,05 3 5
Азот нитратный мг/дм3 1,17 4 6
Фосфор фосфатный мг/дм3 0,48 2 3
Растворенный кислород, мг О2 мг О2 / дм3 8,09 1 1
БПК5 мг О2 / дм3 3,98 3 4
ХПК мг О2 / дм3 36,7 3 5

4.По критерию содержания

специфических веществ:

Медь мкг/дм3 9,0 3 4
Цинк мкг/дм3 21,0 3 4
Хром общий мкг/дм3 6,0 3 4
Железо мг/дм3 270,0 3 4
Нефтепродукты мкг/дм3 240,0 4 6
Фенолы мкг/дм3 3,0 3 5
СПАВ мкг/дм3 15,0 2 3

Для каждого блока вычисляется индекс загрязнения, как средняя величина по блоку:

Далее определяем индекс качества воды, как средний индекс по всем блокам:

Таким образом, вода в р. Немышля относится к третьему классу и четвертой категории качества воды, по состоянию удовлетворительные, по степени чистоты – слабозагрязненные, по трофности – эвтрофные, по сапробности - - мезосапробные.

2.3 Оценка состояния геологической среды и подземных вод

Анализируя данные по уровню грунтовых вод, а также сравнивая их с существующими критериями подтопленности территории можно сказать, что территория предприятия является потенциально подтопленной. Критерий оценки подтопленности территории – уровень грунтовых вод от фундамента здания. Если он <0,5 м, то участок считается подтопленным, если он находится в пределах 0,5-1 м, то участок потенциально подтоплен, если его величина 1-5 м, то участок не подтоплен. Глубина залегания фундаментов различных производственных зданий составляет до 2,5 м, при уровне грунтовых вод в четвертичных аллювиальных отложениях 0-3 м, в среднем территория является потенциально подтопленной.

Оценка состояния подземных вод включает характеристику водоносных горизонтов хозяйственно-питьевого назначения по общим признакам, водообильности и качеству подземных вод.

Водозабор предприятия осуществляется из двух водоносных горизонтов: сеноман нижнемеловой и верхнеюрский.

Результаты химического исследования гидропроб, взятых из водоносного горизонта непосредственно на исследуемой территории в табл.2.6.

Таблица 2.6 Оценка качества питьевой скважинной воды

Показатели Ед. изм. Значение

ГОСТ

2874-82

Держ

Сан ПиН

Оценка
1 2 3 4 5 6
Запах баллы 2,0 2,0 2,0 +
Привкус баллы 2,0 2,0 2,0 +
Цветность градусы 17,55 20 20,0 +
Мутность мг/л 1,04 1,5 0,5 -
Остаточный хлор мг/дм3 0,3 0,3-0,5 0,4-1,0 +
Окисляемость мг/дм3 1,84 - 4,0 +
NH3 +NH4 мг/дм3 0,800 - - +
Нитриты мг/дм3 0,003 - - +
Нитраты мг/дм3 0,45 45,0 45,0 +
Общая жесткость ммоль/дм3 4,9 7,0 7,0 +
Сухой остаток мг/дм3 519,0 1000,0 1000,0 +
Хлориды мг/дм3 31,88 350,0 250,0 +
Сульфаты мг/дм3 125,43 500,0 250,0 +
Железо мг/дм3 0,283 0,3 0,3 +
Медь мг/дм3 0,058 1,0 1,0 +
Цинк мг/дм3 0,04 5,0 - +
Свинец мг/дм3 0,01 0,03 0,01 +
Мышьяк мг/дм3 0,005 0,05 0,01 +
Фтор мг/дм3 0,333 0,7 1,5 +
Остаточный алюминий мг/дм3 0,038 0,5 0,2-0,5 +
Полифосфаты мг/дм3 0,01 3,5 - +
Никель мг/дм3 0,02 - 0,1 +
Марганец мг/дм3 0,01 0,1 0,1 +
Щелочность мг-экв/дм3 5,31 - 0,5-6,5 +
Хром общий мг/дм3 0,05 - - +
Кадмий мг/дм3 0,01 - - +

Скважинная вода соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и ДержСан ПиН.

2.4 Оценка состояния почв

Оценка состояния почв производится по двум категориям показателей: общие физико-химические показатели и содержание химических элементов-загрязнителей.

Информация о величинах общих физико-химических показателей и концентрациях металлов приведены для контрольных точек, расположенные в близлежащих границах от рассматриваемой территории санитарно-защитной зоны.

На основании общих физико-химических показателей определяются степень засоления почвы и тип этого засоления, кислотно-щелочная реакция почвы.

К общим физико-химическим показателям можно отнести следующие характеристики:

- величина рН водной вытяжки;

- содержания основных анионов;

- содержания основных катионов.

Исходная информация для оценки состояния по этим показателям представлена в табл. 2.5. Данные приведены для трех точек отбора проб:

1 – территория предприятия;

2 – парк им. Артема;

3 – Фрунзенская РайСЭС по проспекту 50-летия СССР.

Таблица 2.5 Результаты анализа водной вытяжки из проб почв

Наименование точек отбора проб рН Содержание катионов, мг/кг Содержание анионов, мг/кг
Са2+ Mg2+ K+ +Na+ SO4 2- Cl-
Точка 1 8,4 8,2364 18,83 10,87 324,0 59,0
Точка 2 8,3 8,4168 14,72 9,05 170,0 36,0
Точка 3 8,5 10,220 11,03 7,12 72,0 53,0

По данным табл. 2.5 показатель кислотно-щелочной реакции рН в пробах почвы имеют величину 6,9-7,2. При такой величине рН можно говорить, что по степени кислотно-щелочной реакции почвы являются щелочными.

Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3-84 показатели качества почв проводим оценку содержания токсических солей в почве, используя метод приближенного расчета (по Кауричеву).

При расчете применяем эмпирическую формулу:


% токсичных солей =

Проводим расчет для точки 1:

;

Проводим расчет для точки 2:

;

Проводим расчет для точки 3:

Согласно результатов расчета почвы в точках опробования не засолены.

Оценка состояния почв по содержанию химических элементов-загрязнителей (металлов)

На основании данных о содержании элементов-загрязнителей в почвах (табл. 2.6) можно оценить степень загрязнения почвы путем определения превышения их содержания над фоновым загрязнением и составить ряд, показывающий это превышение в порядке убывания. Кроме того, рассчитывается уровень загрязнения.

Оценка степени загрязнения почвы

В качестве критерия для оценки степени загрязнения почвы данными элементами используется региональный фон их содержания в почве в целом по г. Харькову.

Для того чтобы количественно оценить степень загрязнения почвы тем или иным элементом для каждого из них рассчитывается коэффициент концентрации Кс по формуле:


, где

Сі – концентрация элемента, мг/кг;

Сф – фоновая региональная концентрация, мг/кг.

Количественной мерой общего содержания в почве химических элементов является суммарный показатель загрязнения Zс .

,

где n – количество элементов с Кс >1.

Результаты расчета коэффициентов концентрации по каждой из двух точек представлены в табл. 2.6/

Таблица 2.6. Оценка состояния почв в исследуемых точках

Наименование химического элемента Региональный фон, Сф , мг/кг Концентрации элементов, мг/кг Коэффициент концентрации, Кс
Т.1 Т.2 Т.3 Т.1 Т.2 Т.3
Хром 70,0 5,5 4,8 2,0 0,08 0,07 0,03
Марганец 660,0 - 580,0 435,0 - 0,88 0,66
Никель 38,0 3,6 - - 0,09 - -
Медь 27,0 2,8 - - 0,1 - -
Z сумм. 0,27 0,95 0,69

По данным табл. 2.6 составляем формулу геохимической ассоциации, в которой согласно полученным коэффициентам концентрации Кс элементы, содержащиеся в почве, представлены в порядке убывания.

Формулы геохимической ассоциации

Т.1 Cu0,1 Ni0,09 Cr0,08

T.2 Cr0,07 Mn0,88

T.3 Cr0,03 Mn0,66

Согласно «Методическим указаниям по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами», уровень загрязнения почвы допустимый (Zс <16).

2.5 Оценка состояния ресурсов растительного и животного мира

На предприятии ведется учет деревьев и их качественного состояния. При этом заполняется «Ведомость учета деревьев ОАО «Турбоатом»», в которой проводятся следующие данные по учетным участкам:

- вид насаждений (рядовые, групповые, одиночные);

- наименование пород деревьев;

- возраст, лет;

- диаметр на высоте 1,3 м, см;

- высота дерева, м;

- количество деревьев, шт;

- качественное состояние деревьев. Состояние деревьев оценивается по трехбалльной шкале: 1 – хорошее, 2 – удовлетворительное, 3 – неудовлетворительное.

Обобщенные данные вышеуказанной ведомости приведены в табл. 2.9

Таблица 2.9 Данные о качественном и количественном состоянии деревьев на территории предприятия

№ п/п Порода деревьев Количество Качественное состояние
1 Ель обыкновенная (Picea abies) 34 2
2 Вишня (Cerasus vulgaris) 2 1
3 Тополь черный (Populus nigra) 37 2
4 Вяз полевой (Ulmus campestre) 71 2
5 Клен остролистный (Acer platanoides) 16 2
6 Абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris) 4 3
7 Яблоня домашняя (Malus domestica) 18 3
8 Каштан конский (Aesculus hyppocastanum) 143 2
9 Береза повислая (Betula pendula) 16 2
10 Осина (Populus tremula) 13 2
11 Липа широколистная (Tilia platyphyllos) 36 2
12 Рябина (Sorbus aucuparia) 30 2
13 Черешня (Cerasus avium) 9 3
14 Ива белая (Salix alba) 4 3
15 Груша обыкновенная (Pyrus communis) 1 1
16 Робиния ложноакациевая (Robinia pseudoacacia) 6 2
По предприятию 445 2

Из приведенной таблицы видно, общее состояние древостоя по предприятию оценивается как удовлетворительное; в неудовлетворительном состоянии находятся фруктовые (абрикос, яблоня, черешня) и ива. Это можно объяснить степенью устойчивости растений к загрязнителям, но не стоит забывать и о возрасте деревьев. Так более старые растения находятся в худшем состоянии, чем растения этой же породы, но более молодые.

Животный мир является типичным для селитебного городского ландшафта лесостепи. Отмечены 15-20 видов птиц (наиболее многочисленны воробей домовой, полевой, синица большая, голубь сизый, сорока), 5 – 6 видов млекопитающих.


Раздел 3. Характеристика объекта исследования

3.1 Общие сведения о предприятии

Открытое акционерное общество «Турбоатом» (ОАО «Турбоатом») – ведущее предприятие энергомашиностроительного комплекса. В Украине завод был введен в эксплуатацию в 1934 году. С его вводом страна полностью прекратила ввоз турбин из-за границы. Позже завод освоил производство гидравлических, газовых и в 1967 году атомных турбин. Его гидротурбинами оснащены Каховская, Днестровская ГЭС, а также ряд гидроэлектростанций за пределами Украины.

Кроме турбин предприятие производит гидрозатворы для насосных станций и напорных трубопроводов, большое количество деталей для энергетического оборудования и перерабатывающих отраслей, специальное технологическое оборудование для производства строительных материалов, а также медтехнику. Из товаров народного потребления ОАО «Турбоатом» выпускает садово-огородный инвентарь, мебель, подставки под телевизоры, ножницы бытовые.

Предприятие расположено на четырех площадках, занимающих территорию общей площадью 51,291 га:

- площадка № 1 – 13 га по пр. Московскому, 199;

- площадка № 2 – 9,8 га по пр. Московскому, 267;

- площадка № 3 и 4 – общей площадью 28,491 га по пр. Московскому, 136.

Режим работы завода - односменный при пятидневной рабочей неделе. Количество рабочих дней в году 251.

Основное производство предприятия осуществляется в следующих цехах:

- цехах главного корпуса – паротурбинном, регулировочном, лопаточном, разных деталей, гидротурбинном, инструментальном, ремонтно-механическом, ремонтно-строительном, теплосиловом, гальваническом участке;

- литейном;

- кузнечно-термическом;

- цехе сварных конструкций;

- гидротурбинной лаборатории;

- цехах сборочно-испытательного корпуса – сборочно-испытательном;

- цехах корпуса механообрабатывающего и сварочного производства – механообрабатывающем, цехе товаров народного потребления.

Детали и узлы производимых турбин, другого энергетического оборудования изготавливаются методами механической и термической обработки, литья, сварки, порезки, прессования, гальванических покрытий, пайки.

После окончательной сборки, покраски, регулировки, испытаний и упаковки готовая продукция поступает на склад.

Основными технологическими аппаратами и агрегатами, используемыми в производстве, являются:

- станки – заточные, токарные, шлифовальные, отрезные, резьбо- шлифовальные, деревообрабатывающие, плазменной резки, анодно-механический для порезки сверхпрочных материалов;

- сталеплавильные печи ДСН-5;

- электропечи и газовые печи сушки песка, форм прокаливания ферросплавов, газовые печи отпуска;

- сварочные посты;

- покрасочные камеры;

- закалочные ванны (масляные и водяные);

- дробеметные и пескоструйные камеры;

- установки ТВЧ, выпрямительные агрегаты, источники питания;

- машина центробежного литья (разливка металла);

- гальванические и промывные ванны;

- испытательные стенды.

К вспомогательным подразделениям, обслуживающим основное производство, относятся: компрессорные станции, котельная, автотранспортный цех, гаражи, железнодорожный цех, станция нейтрализации, лабораторно-бытовой корпус, административные здания, склады и др. На территории промышленных площадок имеются также бытовые помещения, столовые, фабрика-кухня, медпункты, поликлиника, магазины.

3.2 Краткое описание производственного процесса

Объектом исследования в данной дипломной работе являются площадки №3-4. На промплощадке №3 расположены следующие производства:

- производство паровых турбин;

- вспомогательные производства и службы, в том числе складское хозяйство.

Эти производства размещены в одном корпусе, в неогороженных друг от друга цехах.

Производство паровых турбин сосредоточено в цехе 73. В цехе происходит изготовление, сборка и упаковка основных деталей паровых турбин. На участках механообработки применяются все виды механической обработки металлов: точение, сверление, фрезерование, шлифование, полирование, зачистка деталей. В процессе механообработки в качестве охлаждающей жидкости применяют СОЖ на водной основе.

На постах сварки используются электроды марок УОНИ-В/45 и УОНИ-13/55, на постах покраски – различные краски и растворители.

На участке упаковки происходит изготовление деревянной упаковки для продуктов основного производства, обшивка и упаковка изделий. Деревообработка производится на строгальном и рейсмусовом станках, на циркулярной, ленточной и поперечной пилах.

В цехе 54 изготавливаются детали турбин и запчасти. Производятся работы на заточных, зачистных и полировальных станках.

Складское хозяйство осуществляет прием, хранение и выдачу красок и растворителей.

На промплощадке №4 расположены следующие основные производства:

- главный корпус механообрабатывающего и сварочного производства;

- окрасочное производство;

- транспортный цех с гаражом спец машин;

- открытая стоянка автотранспорта;

- производство товаров народного потребления.

В корпусе механообрабатывающего и сварочного производства расположен цех 72 и участок цеха 66, они не огорожены друг от друга. В цехе 72 изготавливаются детали и узлы паровых и гидравлических турбин, а также товары народного потребления (корморезки, подставки под телевизоры и микро ГЭС). В цехе 66 выпускается оснастка для основного производства, а также организационная оснастка.

В цехах выполняются все виды механической обработки металлов на токарных, фрезерных, сверлильных, заточных, шлифовальных станках, на механических пилах и в дробеметных камерах.

На постах сварки производится ручная и автоматическая сварка, газорезка и пайка материалов при помощи электродов УОНИ-15/45 и УОНИ-15/55. При технологическом процессе осуществляется покраска и сушка готовых изделий в покрасочных и сушильных камерах


3.3 Характеристика водоснабжения и водоотведения предприятия

Как и на большинстве крупных предприятий машиностроительной промышленности, изготовление продукции ОАО «Турбоатом» связано с потреблением значительного количества воды, расходуемой на технологические нужды основного производства, нужды вспомогательного и подсобного производств, а также хозяйственно-бытовые нужды.

Существующие системы водоснабжения на предприятии:

- система объединенного хозяйственно-питьевого-производственно-противопожарного водопровода, обеспечивающая питьевой водой хозяйственно-бытовые, производственные нужды и пожаротушение;

- система технического производственного водопровода.

Потребление технической и питьевой воды на производственные нужды осуществляется в следующих операциях основного и вспомогательного производств:

- для приготовления формовочной смеси в литейном цехе, СОЖ в механических цехах, технологических растворов и электролитов в гальваническом производстве;

- для промывки деталей и изделий после нанесения гальванических покрытий;

- для промывки гидрофильтра;

- потребление воды для выработки пара в котельной, продувки котлов, регенерации фильтров ХВО;

- для охлаждения технологического оборудования по прямоточной схеме;

- для подпитки и продувки систем оборотного водоснабжения;

- для испытания гидротурбин и отдельных их узлов;

- потребление воды на нужды лабораторий и автотранспортного цеха.

На территории каждой промплощадки завода эксплуатируется две системы канализации:

- система объединенной производственно-бытовой канализации для совместного приема и отведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в городскую хозбытовую канализацию;

- система ливневой канализации, предназначена для сбора и отведения с территории предприятия дождевых и талых вод в городскую ливневую канализацию.

К производственным сточным водам относятся:

- кислотно-щелочные сточные воды после промывки деталей в гальваническом производстве;

- отработанные воды котлов, солевые сточные воды после регенерации фильтров ХВО;

- продувочные воды оборотных систем водоснабжения;

- сточные воды от транспортного цеха после ремонта и техобслуживания автотранспорта.

Потери воды на предприятии, составляющие 13,8% от общего объема водопотребления, объясняются потерями воды в конкретных технологических процессах и нормами СНиП и состоят из:

- безвозвратного потребления воды при приготовлении формовочной смеси и СОЖ;

- потерь конденсата в котельной;

- потерь при поливе усовершенствованных покрытий и зеленых насаждений на территории завода.

Общезаводских очистных сооружений на территории предприятия нет и основное количество образующихся производственных сточных вод сбрасывается в горканализацию без очистки.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение промплощадок №3 и 4 осуществляется от артскважины в количестве 269,323 м3 /сут или 67600 м3 /год, из них на хозбытовые нужды используется 56350 м3 /год, на производственные нужды - 11250 м3 /год.

Установленный годовой лимит использования подземных вод (согласно разрешения на специальное водопользование Укр№3767 от 01.02.06) составляет 153000 м3 .

От сети ТЭЦ-3 используется 49000 м3 /год технической воды на производственные нужды.

Оборотная система III-1 мощностью 11093 м3 /сут предназначена для охлаждения технологического оборудования цеха 73 (стенд испытательной станции паровых турбин и сварочные станки), компрессоров вычислительного центра и столовой на площадке №3, а также сварочных полуавтоматов и компрессоров энергоблока №4 цеха 81 и фабрики-кухни на площадке №4.

Система включает 4-секционную градирню и насосную станцию с камерами нагретой и охлажденной воды. Подпитка системы производится технической водой.

Для охлаждения оборудования участка балансировки роторов цеха 73 и воздуходувной станции СКБ ТА эксплуатируется оборотная система III-2 производительностью 14400 м3 /сут.

Система включает 3-секционную градирню и насосную станцию с камерами нагретой и охлажденной воды.

Оборотная система III-3 предназначена для охлаждения паровых конденсаторов испытательной станции паровых турбин цеха 73.

Система включает 3-секционную градирню и насосную станцию с камерами нагретой и охлажденной воды. Мощность системы 9600 м3 /сут.

Подпитка оборотных систем III-2 и III-3 производится технической водой от оборотной системы III-1.

На подпитку и продувку оборотных систем водоснабжения на площадке №3 расходуется 22560 м3 /сут.

Локальная оборотная система IV-1 на площадке №4 мощностью 40 м3 /сут предназначена для мойки автотранспорта цеха 75.

Система включает насосную станцию и комплекс механической очистки в составе:

- резервуар-приемник моечных сточных вод;

- маслоуловитель;

- маслонакопитель;

- две ступени фильтров;

- резервуар очищенной воды.

Подпитка производится технической водой оборотной системы III-1 в количестве 9456 м3 /сут.

Отопление административных и бытовых помещений осуществляется от системы отопления ТЭЦ-3.

Сточные воды в количестве 100500 м3 /год сбрасываются в горканализацию, лимит состовляет 216000 м3 /год. На площадках имеется три выпуска в городскую канализацию, расход по ним составляет – 9200 м3 /год (контрольный колодец КК-7А), 57600 м3 /год (контрольный колодец КК-19), 33700 м3 /год (контрольный колодец К-19), согласно паспорта водного хозяйства. Характеристика сточных вод представлена в табл. 3.2

Таблица 3.2 Характеристика сточных вод

№ п/п Наименование показателя Концентрация, мг/л
Допустимая* Фактическая
КК-7А КК-19 К-19
1 рН 6,5-9,5 6,8-7,87 6,5-7,21 7,1-8,9
2 Взвешенные вещества 500,0 350,0 322,3 154,0
3 БПК5 400,0 112,0 85,4 359,2
4

Нефть

и нефтепродукты

5,0 4,3 1,98 4,0
5 Жиры 5,0 50,0 2,5 1,0
6 Сульфаты 370,0 206,0 288,0 365,0
7 Хлориды 350,0 231,0 208,0 322,0
8 СПАВ 0,2 0,194 0,11 0,18
9 Железо 5,5 0,01 0,25 0,07
10 Медь 1,1 0,02 0,005 0,005
11 Цинк 1,0 0,05 0,002 0,004
12 Никель 1,0 0,2 0,08 0,09
13 Кадмий 0,04 0,01 0,009 0,009
14 Хром 3+ 1,0 0,02 0,01 0,01
15 Хром6+ 0,5 0,002 0,002 0,002
16 Азот аммонийный 27,0 0,9 0,7 0,02
17 Нитриты 3,6 0,04 1,7 2,64
18 Нитраты 17,0 0,95 4,24 12,65
19 Фосфаты 12,0 3,1 2,55 1,8
20 Сульфиды 1,5 1,5 1,2 1,5
21 Фториды 1,5 0,16 0,9 1,1

* отчет о научно-исследовательской работе. Расчет ДВП на сброс сточных вод предприятия в канализационную сеть города.

Ливневые сточные воды отводятся в городской ливневой коллектор.

3.4 Характеристика выбросов в атмосферный воздух

Согласно «Отчету по инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» на промплощадках №3 и 4 насчитывается 93 организованных источника выброса, через которые в атмосферу поступает 34 вещества.

Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу представлен в табл. 3.2

Таблица 3.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

п/п

Наименование

вещества

ПДКм.р. ,

мг/м3

Класс опасности

Валовый выброс

т/год

1 Оксид железа 0,04 3 0,371
2 Марганец и его соед. 0,01 2 0,037
3 Хром6+ 0,0015 1 0,018
4 Азота двуокись 0,085 2 1,462
5 Озон 0,16 1 0,003
6 Углерода окись 5,0 4 9,356
7 Фтористый водород 0,02 2 0,001
8 Фторид натрия 0,03 2 0,0002
9 Масло минеральное 0,05 3 0,243
10 Натрия гидроокись 0,01 2 0,007
11 Ксилол 0,2 3 0,279
12 Аэрозоль ЛКМ 0,1 - 0,346
13 Керосин 1,2 4 0,388
14 Уайт-спирит 1,0 - 0,301
15 Пыль абр-мет. 0,4 - 0,955
16 Пыль неорг. SiO2 >70% 0,15 4 0,687
17 Сольвент нафта 0,2 4 0,013
18 Акролеин 0,03 2 0,010
19 Аммиак 0,2 4 0,623
20 Сажа 0,15 3 0,022
21 Ангидрид сернистый 0,5 3 0,041
22 Фенол 0,01 2 0,002
23 Альдегид масляный 0,015 3 0,0017
24 Кислота серная 0,3 2 0,007
25 Свинец 0,001 1 0,0001
26 Водород хлористый 0,2 2 0,0613
27 Гексан 60 4 0,199
28 Бенз/а/пирен 0,000001 1 0,00000015
29 Кислота азотная 0,4 2 0,003
30 Кислота уксусная 0,2 3 0,011
31 Толуол 0,6 3 0,111
32 Ацетон 0,35 4 0,073
33 Пыль угольного концентр. 0,11 3 0,009
34 Пыль древесная 0,1 - 0,144
Итого : 15,627

На 10 источниках выбросов установлены пылегазоочистные установки (ПГОУ). Характеристика ПГОУ приведена в табл. 3.3.

Таблица 3.3 Характеристика пылегазоочистных установок

п/п

№ ист.

выбросов

Наименование

ПГОУ

Наименование загрязняющего вещества Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 Эффективность ПГОУ,%

На входе

ПГОУ

На выходе ПГОУ
1 396 Пылеосадительная камера

Пыль

абр-мет

82,1 24,5 70,2
2 397 Пылеосадительная камера

Пыль

абр-мет

63,0 11,2 80,0
3 314 Пылеосадительная камера

Пыль

абр-мет

20,0 2,8 86,0
4 379

Циклон

гипродрев

Пыль

древесная

198,7 39,7 81,0
5 393 Пылеосадительная камера

Пыль

абр-мет

70,2 12,5 82,0
6 228

Циклон

ЦН-15

Пыль

абр-мет

0,0288 0,0056 80,0
7 235

Каскадный

гидрофильтр

Аэрозоль

ЛКМ

0,035 0,0059 83,2
8 234

Каскадный

гидрофильтр

Аэрозоль

ЛКМ

0,042 0,0063 85,0
9 285

Каскадный

гидрофильтр

Аэрозоль

ЛКМ

0,032 0,005 83,7
10 284

Каскадный

гидрофильтр

Аэрозоль

ЛКМ

0,0304 0,0052 82,9
11 254

Циклон

ЦН-15

Пыль

абр-мет

0,033 0,006 82,0
12 253

Циклон

ЦН-15

Пыль

абр-мет

0,032 0,007 77,0
13 231 Пылеуловитель КМП-6,3 Пыль SiO>70% 0,093 0,008 90,85
14 223 Циклон с обрат- ным конусом №7

Пыль

металлическ

0,118 0,003 97,3
15 252

Циклон

ЦН-15

Пыль

абр-мет

5,0 0,1 90,0

3.5 Характеристика отходов

На предприятии в процессе его производственной деятельности образуются отходы в количестве 641,443 т/год. Перечень образовавшихся отходов, а также направления их дальнейшего движения представлены в приложении 3.

Отходы на предприятии хранятся не более трех месяцев (1 квартала), кроме отходов содержащих свинец и его соединения, содержащих цинк и его соединения, лом меди и ее сплавов, лом алюминия и его сплавов, лом черных металлов, нефтемасла, отработанная эмульсия на масляной основе, отработанные деревянные материалы, отработанные шины, макулатура.

Площадка для хранения промышленных отходов находится между кузнечным и сталелитейным отделением, заасфальтирована и занимает территорию площадью 500 м2 эта площадь условно разделена на две части: на одной собирают отходы цветных металлов, на второй – отходы черных металлов.

Площадка для хранения цветных металлов занимает территорию 200 м2 . Тут же находится участок сбора отработанных люминесцентных ламп, которые хранятся в герметично закрытых металлических контейнерах цилиндрической формы объемом 1,5 м3 . Отработанные люминесцентные лампы хранятся на территории участка до передачи ГСАППОГ ИСМА НАН Украины.

Стружка цветных металлов хранится в металлических промаркированных емкостях объемом 1 м3 . В центре площадки находятся две дробилки для металлической стружки. В настоящее время дробилки не функционируют. Вывоз стружки и других отходов цветных металлов производится ООО «Авангард» собственным автотранспортом.

Площадка для сбора и хранения черного металла занимает территорию 300 м2 . отходы крупных размеров хранятся непосредственно на площадке, а стружка находится в металлических емкостях размером 2x3x1=6 м2 . Вывоз лома черных металлов производится ООО «Авангард» собственным автотранспортом.

Сбор остальных промышленных отходов осуществляется, в основном, в местах их образования. По мере их накопления отходы вывозят в специализированные места либо на переработку, либо на полигон ТБО.

Остатки абразивных и шлифовальных кругов направляют на полигон ТБО. Их хранят в металлических ящиках объемом 0,1 м3 . Раствор СОЖ на основе эмульсола используют при механической обработки металла. Раствор отстаивают и используют повторно, а шлам собирают в металлические ящики объемом 0,1 м3 до передачи НПП «Новинтех».

Аналогично собирают и хранят металлоабразивную пыль и пыль из ПГОУ.

Карбидный ил используют для побелки. Его собирают в металлические емкости объемом 1 м3 , находящиеся в цехах, где осуществляют сварку.

Отработанные нефтепродукты (отработанные масла и нефтешламы) хранят в металлических закрытых бочках объемом 100 л на территории гаража до передачи НПП «Новинтех».

Отработанные кислотные и щелочные АКБ собирают в специально отведенном помещении в гараже и хранят до передачи ГСАППОГ ИСМА НАН Украины. Здесь хранят и отработанные автомобильные фильтры и тормозные накладки в металлических ящиках объемом 1 м3 . отработанные автопокрышки собирают на отведенной для этого площадке возле гаража.

Бочко- и стеклотара используется повторно, хранятся в специально отведенных для этого местах, а полиэтиленовая тара и бумажные мешки из-под химреактивов поступают на полигон ТБО.

3.6 Данные об автотранспорте предприятия

Согласно данным завода общее количество машин 60, из них – 25 с дизельными двигателями (8 – грузовых, 9 – спецмашин, 1 – легковая, 7 – автобусов), и 35 с карбюраторными двигателями (8 – грузовых, 10 – спецмашин, 5 – легковых, 12 – автобусов). Контрольно-регулировочный пост на предприятии отсутствует. На токсичность и дымность транспорт проверяется специалистами предприятия при помощи приборов – ИНА-109 №0728 и газоанализатором 123 ФА-01 №072. Журналы контроля содержания оксида углерода, углеводородов и дымности ведутся.

Количество использованного топлива за 2006 год - бензина 123,2 т/год, дизельного топлива 143,9 т/год.


3.7 Использование земельных ресурсов

Общая площадь территории, занимаемой промплощадками №3-4 составляет 28,491 га, из них:

- под застройкой – 15,2 га;

- под усовершенствованными покрытиями – 2,58 га;

- под зеленными насаждениями – 5,355 га;

- под грунтовыми покрытиями – 5,0356 га.


4. Оценка воздействия ОАО «Турбоатом» на компоненты окружающей природной среды

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух

Оценка воздействия на атмосферный воздух сделана по результатам расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников выбросов предприятия.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены по программе «ЭОЛ-ПЛЮС». Программа «ЭОЛ-ПЛЮС» позволяет количественно оценить влияние выбросов загрязняющих веществ от проектируемых и действующих предприятий на загрязнение приземного слоя атмосферы. Расчетные модули программы реализуют «Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86» [10]. Согласно методике максимальная концентрация загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы определяется по формуле:

где A – коэффициент температурной стратификации атмосферы;

M – массовый выброс загрязняющего вещества, г/с;

F – безразмерный коэффициент, учитывает скорость оседания загрязняющего вещества в атмосфере;

m, n – безразмерные коэффициенты, учитывают условия выхода газовоздушной смеси из устья источника;

– безразмерный коэффициент, учитывает рельеф местности;

H – высота источника выброса над уровнем земли, м;

V – объемный расход газовоздушной смеси, м3 /с;

- разность между температурой выбрасываемой из источника газовоздушной смеси Тг и температурой атмосферного воздуха Та , 0 С.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Наименование характеристик Величина
Коэффициент температурной стратификации атмосферы, А 200
Коэффициент рельефа города 1
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, Тл , 0 С 25,6
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Тз , 0 С -7,3

Среднегодовая роза ветров, %

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

12

14

15

15

8

10

14

12

Скорость ветра (по средним данным), повторяемость превышений которой составляет 5%, м/с 14,0

В расчетах учтены пять веществ: азота двуокись, углерода окись, ксилол, керосин, уайт-спирит.

В расчетах были учтены восемь источников промплощадки, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха.

Исходные данные, задание на расчет и результаты расчетов представлены в Приложении к разделу 4.

Расчеты производились при средневзвешенных опасных скоростях ветра 0,5 м/с; 1 м/с; 0,5Uоп ; 1Uоп ; 1,5Uоп . Перебор направлений ветра осуществлялся с шагом, равным 10 градусов. В расчетах для азота двуокиси и углерода окиси фон учитывался.

Рисунок 4.1

Поля максимальных концентраций рассчитывались для площадки, представленной в виде расчетного прямоугольника: 1000х1000 м, с шагом 100 м вдоль осей X и Y.

Выполнены также расчеты для отдельных точек (рис. 4.1):

Точки №1 – граница нормативной СЗЗ;

Точки №2 – жилые дома;

Точки №3 – жилые дома.


4.1.1 Анализ результатов расчета

Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами от восьми источников загрязнения атмосферы на площадках №3-4 ОАО «Турбоатом» показал, что максимальные концентрации на расчетной площадке составляют для азота двуокиси 0,77 ПДК (в том числе фон – 0,74 ПДК) и для углерода окиси 0,49 ПДК (в том числе фон – 0,48 ПДК). как видно вклад источников невелик и составляет 2-3%, основной вклад дает фон.

Из ряда керосин, уайт-спирит, ксилол максимальные концентрации - 0,05 ПДК – дает уайт-спирит.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в ближай ших точках жилья – точки №2 и 3, и в точке №1 на границе нормативной СЗЗ без учета фона характерна для уайт-спирита – 0,017 0,029 ПДК. Однако с учетом максимальные концентрации дают азота двуокись – 0,76 ПДК и углерода окись – 0,48 ПДК. Причиной высоких концентраций является фоновая концентрация.

Таким образом, расчеты концентраций загрязняющих веществ от восьми источников выбросов на расчетной площадке ОАО «Турбоатом» показывают отсутствие превышения уровня 1 ПДК на территории предприятия, на границе нормативной санитарно-защитной зоны и в ближайшем жилье. При этом вклад рассматриваемых источников незначителен.

4.1.2 Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона устанавливается в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха до установленных санитарных норм. За пределами нормативной СЗЗ уровень загрязнения атмосферного воздуха не должен превышать 1 ПДК.

В соответствии с «Государственными санитарными правилами планировки и застройки населенных пунктов» [ ] площадки №3-4 ОАО «Турбоатом» (металлообрабатывающее предприятие с термической обработкой без литеек) относится к пятому классу с санитарно-защитной зоной 50 метров. В пределах СЗЗ жилая застройка отсутствует.

4.2 Оценка влияния предприятия на водный объект

Организованные выпуски сточных вод непосредственно в водный объект на предприятии отсутствуют. Поэтому единственным источником воздействия на поверхностные воды является поверхностный сток.

Поверхностный сток с территории промплощадки отводится в городской ливневой коллектор. Водосточная сеть на заводе закрытого типа, ливневые коллекторы на концевом участке заглублены из-за относительно плоского рельефа территории.

Предприятия по характеру основных технологических процессов, определяющих характер загрязнения территории и стока, в соответствии с существующей классификацией может быть отнесено к первой группе, т.е. к предприятиям, сток с которых по химическому составу близок к поверхностному стоку с селитебных территорий, не содержит специфических веществ с токсическими свойствами или содержит их в концентрациях не превышающих ПДК в водоприемнике.

К основным источникам загрязнения поверхностного стока на предприятии следует отнести накапливающийся на дорожных покрытиях смет, промвыбросы, эрозию грунтовых поверхностей и просыпки различных материалов.

Промвыбросы в атмосферу в виде пыли, паров и газов загрязняют прежде всего воздушный бассейн, но косвенно влияют на состав поверхностного стока. Дождевые капли вымывают пылевидные и газообразные примеси из атмосферы. Кроме того, осажденная часть промвыбросов во время дождя смывается с крыш, твердых поверхностей, являясь существенным источником загрязнения поверхностного стока.

Расчет нагрузки поверхностного стока

Площадь водосборной территории, составляет 28,491 га, из них:

- твердых покрытий 2,58

- зданий 15,2 га;

- газонов 5,355 га;

- свободных незастроенных грунтовых площадей 5,356 га.

По данным Харьковского областного центра гидрометеорологии [11]:

Нт – 325 мм (теплое время года);

Нт – 171мм (холодное время года)

Таблица 4.2 Значение коэффициентов стока

Вид водосборной поверхности Величина коэффициента стока
Дождевой сток Снеговой сток
Асфальтированные дороги 0,95 0,91
Крыши зданий 0,95 0,95
Газоны 0,1 0,2
Грунтовые поверхности 0,2 0,6

Количество дождевого стока за год определяем по формуле:

, м3 /год

где д - коэффициенты стока;

Нд – слой осадков за теплый период, мм;

F – площадь территории, га.

Коэффициент стока рассчитывается как средневзвешенная величина по формуле:

,

- весовые коэффициенты;

- площадь предприятия, занимаемая определенным видом территории, га;

- коэффициент стока для i-го вида территории, принимаемый согласно табл. 4.1.

м3 /год.

В связи с тем, что снег с территории предприятия вывозится, а мойка дорожных покрытий не проводится, расчет нагрузки от талого и поливомоечного стока не производится. В табл. 4.3 приведен качественный и количественный состав поверхностного стока с территории предприятия

Таблица 4.3 Химический состав дождевого стока

Наименование вещества Ед. изм. Концентрация Принятое значение
Взвешенные вещества мг/л 1000-2000 2000,0
Нефтепродукты мг/л 10-15 15,0
Минерализация мг/л 300 300,0
ХПК мг/л 400-600 600,0
БПК5 мг/л 50-100 100,0

Нагрузка дождевого стока определяется по формуле:

, г/год

где - концентрация -го вещества в дождевом стоке (принимается по максимальным значениям, приведенным в табл. 4.2)

Взвешенные вещества г/год т/год

Нефтепродукты г/год т/год

Минерализация г/год т/год

ХПК г/год т/год

БПК5 г/год т/год

4.3 Определение допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятия

Допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах предприятий определяют исходя из таких условий:

1. ДК загрязняющего вещества в канализационной сети (на выпуске предприятия), принимают по данным приложения 1 к Правилам приема сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы канализации населенных пунктов Украины [ ].

2. ДК загрязняющего вещества в сооружениях биологической очистки (на входе в эти сооружения), определяют по формуле:

, г/м3

где - ДК загрязняющего вещества в аэротенке, г/м3 (принимаем по данным приложения 2 к Правилам приема сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы канализации населенных пунктов Украины или по проекту городских очистных сооружений);

- среднесуточный расход сточных вод на входе на очистные сооружения, м3 /сут (равный 500000 м3 /сут) ;

- среднесуточный расход сточных вод предприятий, которые могут содержать это загрязнение, м3/сут (равный 200000 м3/сут, для хром6+, хром3+ и кадмия равен 100000 м3/сут, для сульфидов 50000 м3/сут).

- концентрация загрязняющего вещества в хозяйственно-бытовых сточных водах, г/м3 .

3. Величины лимитов на сброс загрязняющих веществ в водоем, которые установлены Водоканалам органами Минэкоресурсов Украины в разрешениях на специальное водопользование. ДК конкретного загрязнения по величине общего лимита на его сброс в водоем рассчитывают по формуле:

,г/м3 ,

где , т/год – часть лимита, которая приходится на хозяйственно-бытовой сток населенного пункта;

365 – количество суток в году;

Qхб – среднесуточный расход хозяйственно-бытовых сточных вод данного города, м3/сут (равный 300000 м3/сут);

- среднесуточный расход сточных вод предприятий, которые могут содержать это загрязнение, м3 /сут (равный 200000 м3 /сут) ;

Кр – коэффициент эффективности удаления данного загрязнения на городских очистных сооружениях, (принимаем по данным приложения 2 к Правилам приема сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы канализации населенных пунктов Украины или по проекту городских очистных сооружений);

, т/год

где Qобщ – годовое количество сточных вод;

ПДКвод – ПДК загрязняющего вещества в водоеме хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, г/м3 (принимаем по табл.1 СанПиНа № 4630-88) [ ].

Из этих трех величин наименьшая устанавливается в качестве ДК.

Результаты расчета ДК приведены в табл 4.4

Таблица 4.4 ДК загрязняющих веществ в сточных водах предприятия

Наименование загрязн вещества Сст ДК1 Сi ДК2 ПДК ЛПВ КО Кр ДК3 ДКр
рН 6,5-9,0 - - - - - - - 6,5-9,0
Взвешенные вещества 500 - - 30,75 - - 0,95 360 360
БПК5 350 - - 6 - - 0,95 435 435
Нефтепродукты 20 10 24,25 0,3 орг 4 0,85 4,16 4,46
Жиры 50 50 5 - - - - - 5
Сульфаты 400 500 800 500 орг 4 - 775 400
Хлориды 350 350 500 350 орг 4 - 482,5 350
СПАВ - 20 42,5 0,5 орг 4 080 0,5 0,5
Железо - 2,5 3,25 0,3 орг 3 0,50 0,3 0,3
Медь - 0,5 1,25 0,1 орг 3 0,40 0,408 0,408
Цинк - 1,0 2,5 1,0 общ 3 0,30 3,5 2,5
Никель - 0,5 1,25 0,1 с-т 3 0,50 0,49 0,49
Кадмий - 0,01 0,05 0,001 с-т 2 0,80 0,019 0,019
Хром6+ - 2,5 7,5 0,5 с-т 3 0,50 3,92 3,92
Хром3+ - 0,1 0,5 0,05 с-т 3 0,50 0,39 0,39
Азот аммонийный - 30 45 1,0 с-т 3 0,60 1,0 1,0
Нитриты - 3,3 8,25 3,3 с-т 2 - 8,09 8,09
Нитраты - 45 45 45 с-т 3 - 110,25 45
Фосфаты - 10 10 3,5 общ 4 20 3,5 3,5
Сульфиды 1,5 1,0 2,5 0 общ 3 - 0 1,5
Фториды - - - 1,5 - - - - 1,5

Проведем оценку качества сточных вод согласно рассчитанной допустимой концентрации. Результаты оценки в табл. 4.5

Таблица 4.5 Оценка качества сточных вод по расчетной ДК

№ п/п Наименование показателя Концентрация, мг/л Оценка
Допустимая Фактическая
КК-7А КК-19 К-19
1 рН 6,5-9,0 6,8-7,87 6,5-7,21 7,1-8,9 +
2 Взвешенные вещества 360 350,0 322,3 154,0 +
3 БПК5 435 112,0 85,4 359,2 +
4

Нефть

и нефтепродукты

4,46 4,3 1,98 4,0 +
5 Жиры 5,0 50,0 2,5 1,0 -
6 Сульфаты 400 206,0 288,0 365,0 +
7 Хлориды 350 231,0 208,0 322,0 +
8 СПАВ 0,5 0,194 0,11 0,18 +
9 Железо 0,3 0,01 0,25 0,07 +
10 Медь 0,408 0,02 0,005 0,005 +
11 Цинк 2,5 0,05 0,002 0,004 +
12 Никель 0,49 0,2 0,08 0,09 +
13 Кадмий 0,019 0,01 0,009 0,009 +
14 Хром 3+ 3,92 0,02 0,01 0,01 +
15 Хром6+ 0,39 0,002 0,002 0,002 +
16 Азот аммонийный 1,0 0,9 0,7 0,02 +
17 Нитриты 8,09 0,04 1,7 2,64 +
18 Нитраты 45 0,95 4,24 12,65 +
19 Фосфаты 3,5 3,1 2,55 1,8 +
20 Сульфиды 1,5 1,5 1,2 1,5 +
21 Фториды 1,5 0,16 0,9 1,1 +

Согласно расчету допустимых концентраций сточные воды предприятия не соответствуют по таким показателям: жиры.

4.4 Оценка воздействия предприятия на подземные воды

Глубина залегания фундаментов различных производственных зданий составляет до 2,5 м, при уровне грунтовых вод в четвертичных аллювиальных отложениях 0 – 3 м, в среднем территория является потенциально подтопленной.

Возможными источниками подтопления территории могут быть водонесущие коммуникации в случае их разрыва.

Также возможным источником загрязнения грунтовых вод является инфильтрация поверхностных стоков с территории предприятия в грунтовые воды.

4.5 Оценка влияния предприятия на почвы

Оценка нагрузки на почву, которая создается за счет выбросов источников загрязнения атмосферы, рассчитывается по формуле:

,

- суммарная нагрузка на территорию, кг/км2 сут;

- суммарная концентрация по азоту или сере, мг/м3 , рассчитанная исходя из доли этих элементов (по массе) в соединениях;

- скорость выпадения – 0,125 см/сек;

- коэффициент пропорциональности, =864.

Расчет по азоту:

0,0003 мг/м3 – концентрация в приземном слое атмосферы, создаваемая за счет выбросов предприятия

мг/м3

кг/км2 сут

Критическое значение нагрузки по азоту составляет 2,74 кг/км2 сут.

Сравнивая полученную нагрузку на почву по азоту с критической, делаем вывод, что нагрузка минимальна и не превышает критическую.


4.6 Оценка влияния предприятия на биотические компоненты

Оценка состояния зеленых насаждений производится с помощью шкалы санитарно-гигиенического состояния деревьев, в которой выделяют 5 классов состояния:

1 класс – здоровые деревья;

2 класс – ослабленные деревья (наблюдается усыхание неглавных веток или одной из основных);

3 класс – сильно ослабленные деревья (усыхание 1/3-2/3 кроны, появляются возбудители гнилей);

4 класс – усыхающие (усыхание >2/3 кроны, признаки заражения стволов вредителями);

5 класс – сухостой.

Для того чтобы оценить состояние деревьев любого зеленого массива, необходимо:

1. выделить наиболее характерные виды;

2. в пределах каждого вида подсчитать количество деревьев, принадлежащих к каждому классу состояния;

3. рассчитать средний класс состояния для каждого вида по формуле:

, где

I – средний класс состояния по участку;

ki – класс состояния вида;

n – количество деревьев с i-тым классом состояния;

N – общее количество деревьев данного вида.

Выделение зон повреждения лесных насаждений следует выделять согласно табл. 4.6. Критерием зонирования является изменение индекса состояния на один балл и падение прироста

Таблица 4.6 Шкала оценки санитарного состояния и выделения зон повреждения древостоя

Индекс состояния % текущего и ср. периодического радиального прироста от контроля Степень повреждения Санитарное состояние древостоя Средняя категория состояния Зона повреждения
1,0-1,5 100 Отсутствует Здоровый 1 IV
1,51-2,5 71-100 Слабая Ослабленный 2 III
2,51-3,5 40-70 Средняя Сильно ослабленный 3 II
3,51-4,5 40 Сильная Усыхающий 4 I
4,51-6,0 0 Очень сильная Мертвый 5

Общий класс состояния по участку определяют по формуле:

, где

- количество видов деревьев на данном участке.

Для оценки состояния растительности случайным образом было выбрано 20 деревьев в пределах санитарно-защитной зоны предприятия, для которых были определены категории состояния.

Индекс состояния древостоя:

В соответствии с табл. 4.6 санитарное состояние исследуемого древостоя оценивается, как ослабленное, степень повреждения слабая, средний периодический радиальный прирост от контроля 71-100 %,средняя категория состояния – 2, зона повреждения – III.

Оценка степени воздействия предприятия на растительные ресурсы проводится путем сравнения санитарного состояния деревьев на промышленной площадке, в пределах санитарно-защитной зоны и за пределами санитарно-защитной зоны.

Как показала сравнительная оценка состояния деревьев, на данных участках все они относятся ко второму классу ослабленных зеленых насаждений со слабой степенью повреждения третьей зоны.

При оценки степени воздействия предприятия на растительные ресурсы прослеживается следующая зависимость повреждений по отношению к предприятию:

- сильнее всего повреждается древостой наиболее приближенный к источнику выбросов;

- состояние деревьев улучшается на территории СЗЗ;

- по мере удаления состояние древостоя снова ухудшается, что можно объяснить воздействием других предприятий.

Одной из наиболее существенных причин ухудшения санитарного состояния деревьев является оседание пылегазовых выбросов предприятия на кроны деревьев. Наиболее токсичными веществами для древесной растительности являются окислы азота, сернистый ангидрид, пыль, содержащиеся в выбросах предприятия.


Раздел 5. Мероприятия по охране и восстановлению окружающей среды

5.1 Мероприятие по улучшению качества сточных вод

При оценке качества сточных вод выявлено превышение содержания загрязняющего вещества (жира) в десятикратном размере. Рассчитав плату за сброс сточных вод со сверхнормативным загрязнением (величина платы составила 134320 грн), предлагается внедрение мероприятия по улучшению качества сточных вод - жироотделитель EuroREK NS25, степень очистки составляет свыше 99 %.

Таблица 5.1 Данные жироотделителя EuroREK NS25

Макс.расход сточных вод л/с 25
Впуск./выпуск. патрубки диам. 200
Стойка – впуск. патрубок мм 1970
Стойка – выпуск. патрубок мм 1900
Внутрений диаметр мм 2200
Общая высота мм 2500
Общая длина мм 5100
Полезный объем л 13820
Объем для отделившегося жира л 1400
Объем для отстаивания взвеш. вещест л 2630
Техколодец EuroHUK шт 2
Брызгоотражатель шт 1
Сигнализатор жира SET-2000 шт 1
Конструкция из армированной пластмассы есть
Вес кг 758

Согласно расчетам приведенным в разделе 6, данная установка экономически эффективна.


5.2 Мероприятия по обращению с отходами

Обращение с отходами на предприятии и возможные пути утилизации показаны в приложении 4.

Предприятию предлагаются следующие пути утилизации отходов:

1. отработанные люминесцентные лампы – демеркуризация;

2. отходы содержащие свинец и его соединения – выплавка свинца;

3. отработанные нефтемасла – регенерация отработанных масел, повторное использование;

4. отработанные лампы накаливания – передача спецпредприятию на переработку;

5. лом меди и ее сплавов – выплавка меди;

6. лом алюминия и его сплавов – выплавка алюминия;

7. отходы содержащие титан и его соединения – выплавка титана;

8. отходы содержащие цинк и его соединения – выплавка цинка;

9. лом черных металлов – выплавка металла;

10. отработанная эмульсия на масляной основе – центрифугирование, выпаривание. Вода используется повторно, осадок на регенерацию масел;

11. масляные фильтры – термическое обезвреживание;

12. ветошь обтирочная замасленная – термическое обезвреживание;

13. круги абразивные – передача спец. предприятию для переработки;

14. пыль ПГОУ – передача спец. предприятию, использовать в качестве добавки при выплавки металла;

15. отработанные воздушные фильтры – передача спец. предприятию для переработки;

16. отработанные древесные материалы – брикетирование, использование в качестве топлива, в качестве выгорающей добавки при производстве керамзита;

17. отработанные шины – регенерация резины.

Также предприятию необходимо:

- не допускать хранение и размещение отходов в несанкционированных местах;

- проводить паспортизацию и инвентаризацию промышленных отходов;

- обеспечивать полный сбор и надлежащее хранение отходов, которые имеют ресурсную ценность.

5.3 Мероприятия по контролю качества атмосферного воздуха

Предприятию необходимо:

- ежегодно проводить проверки пылегазоочистных установок на эффективность их работы;

- обеспечить 100% проверку автомобилей на токсичность отработанных газов;

- обеспечить инструментальный контроль соблюдения установленных нормативов предельно допустимых выбросов;

- обеспечить эффективную и бесперебойную работу пылегазоочистных установок.


Раздел 6. Экономическая оценка эффективности использования природных ресурсов

Согласно приказу Министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины, государственной налоговой администрации Украины №162/379 от 19.07.1999г. «Об утверждении Инструкции о порядке расчета и оплаты сбора за загрязнение окружающей среды» начисляются суммы сбора, который осуществляется за:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками загрязнения;

- сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;

- размещение отходов.

ОАО «Турбоатом» не осуществляет сбросов сточных вод непосредственно в водный объект. Поэтому расчет суммы сбора за сброс загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты не производится.

6.1 Расчет сборов за загрязнение окружающей среды

6.1.1 Сумма сбора, который осуществляется за выбросы стационарными источниками загрязнения Пвс

Сумма сбора, который осуществляется за выбросы стационарными источниками загрязнения Пвс. , рассчитывается исходя из фактических объемов выбросов, нормативов сбора и определенных по месторасположению этих источников корректирующих коэффициентов, приведенных в табл. 2.1, 2.2 приложения 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 01.03.1999г. №303 «Об утверждении порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей среды и взыскания этого сбора» , и определяются по формуле (пункт 6.1 Инструкции №162/379 от 19.07.99г.):


Пвс = , где

Мі – фактический объем выброса і-го вещества, т. Данные о фактических объемах выбросов загрязняющих веществ приняты в соответствии с данными предприятия, приведенными в «Отчете по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»; приведены в разделе 3 (п. 3.4).

Нбі – норматив сбора за тонну і-го вещества, грн/т. Данные о нормативах сбора принимаются в соответствии с табл. 1.1, 1.2, 1.3 приложения 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 01.03.1999г. №303 «Об утверждении порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей среды и взыскания этого сбора» и приведены в табл. 6.1, 6.2, 6.3

Таблица 6.1 Норматив сбора, который производят за выбросы основных загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения

Название загрязняющего вещества Норматив сбора, грн/т
Азота оксид 80
аммиак 15
Ангидрид сернистый 80
ацетон 30
Бенз(а)пирен 101807
Водород хлористый 3
Оксид углерода 3
углеводородные 4,5
Газоподобные фтористые соединения 198
Твердые вещества 3
Марганец и его соединения 633
озон 80
Свинец и его соединения 3390
фенол 363
Хром и его соединения 2147

Таблица 6.2 Норматив сбора, который производят за выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения в зависимости от класса опасности

Класс опасности Норматив сбора, грн/т
I 572
II 131
III 19,5
IV 4,5

Таблица 6.3 Норматив сбора, который производят за выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения в зависимости от установленных ориентировочно-безопасных уровней влияния (ОБУВ)

Ориентировочно-безопасный уровень влияния соединений (мг/м3 ) Норматив сбора, грн/т
Меньше 0,0001 24078
0,0001-0,001 2063
0,001-0,01 285
0,01-0,1 80
0,1- больше 10 3

Кнас – корректирующий коэффициент, который устанавливается в зависимости от численности жителей населенного пункта (приведен в табл. 2.1 приложения 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 01.03.1999г. №303 «Об утверждении порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей среды и взыскания этого сбора»), Кнас = 1,8, т.к. численность населения г. Харькова составляет более 1000 тыс. человек.

Кф - корректирующий коэффициент, который устанавливается в зависимости от народно-хозяйственного значения населенного пункта (приведен в табл. 2.2 приложения 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 01.03.1999г. №303 «Об утверждении порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей среды и взыскания этого сбора»), Кф = 1,25, т.к. г. Харьков является многофункциональным центром с преобладанием промышленных и транспортных функций (областной центр).

Расчет удобнее представить в виде таблицы (табл. 6.4)

Таблица 6.4 Расчет сбора за выбросы стационарными источниками загрязнения

Наименование загрязняющих веществ и класс опасности (К.О) Мі Нбі

Поправочный коэф. согласно постановлен.

КМУ№626 от 21.07.05

Кнас Кф Общая сумма сбора, грн.
Оксид железа, 3 К.О. 0,371 19,5 2,373 1,8 1,25 38,63
Марганец и его соед. 0,037 633 2,373 1,8 1,25 125,05
Хром6+ 0,018 2147 2,373 1,8 1,25 206,34
Азота двуокись, 1,462 80 2,373 1,8 1,25 624,48
Озон, 0,003 80 2,373 1,8 1,25 1,28
Углерода окись, 9,356 3 2,373 1,8 1,25 149,86
Фтористый водород, 0,001 198 2,373 1,8 1,25 1,06
Фторид натрия, 2 КО 0,0002 131 2,373 1,8 1,25 0,14

Масло минеральное

ОБУВ 0,05мг/м3

0,243 80 2,373 1,8 1,25 103,80
Натрия гидроокись ОБУВ 0,01мг/м3 0,007 285 2,373 1,8 1,25 10,65
Ксилол, 3 КО 0,279 19,5 2,373 1,8 1,25 29,05
Аэрозоль ЛКМ ОБУВ 0,1 мг/м3 0,346 80 2,373 1,8 1,25 147,79
Керосин ОБУВ 1,2 мг/м3 0,388 3 2,373 1,8 1,25 6,21
Уайт-спирит ОБУВ 1,0 мг/м3 0,301 3 2,373 1,8 1,25