Материал: РГР ОВОС АБЗ

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

В табл. 10.3. представлена схема операционного движения отходов.

Таблица 10.3 - Схема операционного движения отходов

№ п/п

Код по ФККО

Наименование вида отходов

Класс опасности

Наличие отходов на начало года, т

Годовой норматив образования отходов, т

Получение отходов от сторонних организаций в течение года

Использование и обезвреживание отходов на собственном предприятии в течение года

Передача отходов сторонним организациям в течение года

Размещение отходов в течение года

Кол-во, т

Цель приема

Кол-во, т

Направ

ление исполь

зования

Кол-во, т

Цель передачи

Кол-во, т

Опера

ция по размеще

нию

1

4 71 101 01 52 1

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

1

0

0,0023

-

-

-

-

0,0023

Утилизация

-

-

2

7 33 100 01 72 4

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (за исключением крупногабаритного)

4

0

3,99

-

-

-

-

-

-

3,99

Захоронение

3

7 33 390 02 71 5

Смет от уборки территорий

4

0

42,714

-

-

-

-

-

-

42,714

Захоронение

4

9 11 200 02 39 3

Нефтешлам

3

0

8,42

-

-

-

-

8,42

Утилизация

-

-

5

9 19 201 01 39 3

Песок, загрязненный ГСМ

3

0

1,19

-

-

-

-

-

-

1,19

Захоронение

6

4061100131 300

Масла отработанные моторные

3

0

5,52

5,52

Утилизация

-

-

В табл. 10.4. представлена характеристика мест временного хранения (накопления) отходов на предприятии, обоснование лимитов временного хранения (накопления) и периодичности вывоза отходов.

Таблица 10.4 - Характеристика мест временного хранения (накопления) отходов на предприятии, обоснование лимитов временного хранения (накопления) и периодичности вывоза отходов

Характеристика объекта размещения отходов

Характеристика размещаемых отходов

№ п/п

Тип объекта

Общая площадь, м2

Обустройство объекта

Вместимость

Наименование вида отходов

Код по ФККО

Класс опасности

Способ хранения

Срок хранения

Основание для установления срока хранения

Годовой норматив образования отходов, т

Лимит накопления отходов

т

м3

т

м3

1

Помеще-ние

10

Окрашен. стены, деревянный пол, естественная вентиляция

0,05

0,75

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

4 71 101 01 52 1

1

В закрытом металлическом контейнере раздельно

3 недели

Формирование партии для обезврежи-вания отходов

0,0023

0,0023

6 шт.

2

Открытая площадка

20

Асфальто-бетонное покрытие

0,6

3,0

Мусор от бытовых помещений организаций несортирован-ный (кроме крупногабаритного)

7 33 100 01 72 4

4

В открытом контейнере в смеси

1 сутки

Формирование транспорт-ной партии

3,99

3,99

5,28

3

Открытая площадка

Смет от уборки территорий

9120000000000

4

2-3 дня

Формирование транспорт-ной партии

42,71

42,71

8,392

4

Открытая площадка

100

Пожаро-взрывобезопасное покрытие с подслоем бетона

12

9,96

Песок, загрязненный ГСМ

5460000000000

3

В металлическом контей-нере с крыш-кой

1 квартал

Формирование транспорт-ной партии

1,19

1,19

1,14

5

Открытая площадка

200

Асфальто-бетонное покрытие

2200

1862

Нефтешлам

3140230404033

3

В контей-нере с воздушными клапа-нами

6 месяцев

Формирование транспорт-ной партии

8,42

8,42

8,42

6

Открытая площадка

100

Асфальто-бетонное покрытие

5,5

5,5

Масло моторное отработанное

4061100131300

3

В контей-нере с воздушными клапа-нами

12 месяцев

Формирование транспорт-ной партии

5,52

5,52

5,5

2.6. Растительный мир, животный мир и заповедные зоны.

Загрязняющие вещества, попадающие в биосферу в результате деятельности анализируемого асфальтобетонного завода, оказывают негативное воздействие на живые организмы.

Действие SО2 на растения. Сернистый газ токсичен для растений. Процесс воздействия начинается с поступления загрязнителя в клетку. Происходит уменьшение активности ферментов, нарушение естественных реакций обмена веществ, изменение структуры органелл. Происходит изменение ассимиляции, дыхания или транспирации, наблюдается задержка роста и развития, в особенности листьев. Все это, в конце концов, приводит к гибели клетки.

При воздействии в разных концентрациях и с разной экспозицией наблюдали следующие изменения:

0,3 млн-1 (0,3 ч.) - уменьшение фиксации углекислого газа;

0,1 млн-1 (24 ч.) - увеличение открытия устьиц;

0,1 млн-1 (1000 ч.) - повреждение листьев.

Повреждение растений в большей степени зависит от концентрации SО2, чем от времени воздействия. Токсическое действие SО2 сильнее проявляется в темноте, чем на свету. Это связано с тем, что на свету гидросульфит-ионов НSО3 - в хлоропластах превращается в органически связанные группы SН-, которые являются строительным компонентом аминокислот.

Если SО2 действует на растении в сочетании с другими атмосферными загрязнителями, то преобладают аддитивные и синергетические эффекты.

Оксиды азота. Оксиды азота могут воздействовать на растения тремя путями: прямым контактом с растениями, через образующиеся в воздухе кислотные осадки и косвенно - путем фотохимического образования таких окислителей, как озон и ПАН.

Прямое воздействие оксидов азота определяется визуально по пожелтению листьев, их обесцвечиванию в результате окисления хлорофилла, некрозу. Это связано с образованием кислот при растворении оксидов азота в межклеточной и внутриклеточной жидкостях.

Нарушение роста растений при воздействии NO2 наблюдается при концентрациях 0,35 мг/м3. Это значение является ПДК. Опасность поражения растительности диоксидом азота существует только в больших городах и промышленных районах, где средняя концентрация NO2 составляет 0,2 - 0,3 мг/м3.

Растения более устойчивы к воздействию чистого NO2. Это связано с особенностями усвоения NO2, который восстанавливается в хлоропластах и в качестве NН2 - группы входит в аминокислоты. При концентрациях 0,17-0,18 мг/м3 оксиды азота используются растениями в качестве удобрений.

Разрушительное действие NO2 на растения усиливается в присутствии диоксида серы. Эти газы обладают синергизмом, и в атмосфере они часто присутствуют вместе. Вступая в реакцию с водой атмосферы, они превращаются в растворы кислот - серной, сернистой, азотистой и азотной. Кислотные дожди являются одной из причин гибели животной и растительной жизни в водоемах, лесах.

Озон и ПАН - сильные окислители. Они оказывают влияние на метаболизм, рост и энергетические процессы в растениях, ингибируя многие ферментативные реакции, например синтез гликолипидов, полисахаридов и т.д. Также они влияют на фотосинтез, вызывая уменьшение фиксации СО2 и уменьшение количества хлорофилла.

При концентрации озона 0,05 - 0,1 мг/м3 появляется серебристая пятнистость листьев, трещины. В результате нарушения целостности листьев возникают грибковые заболевания. Этот инфекционный процесс является одной из причин гибели лесов.

ПАН становится физиологически активным только при освещении. Фотолитически он распадается на NO2 и пероксоацетилрадикал (СН3СО2О*), который разрушает пигменты фотосинтеза и другие вещества в клетке. Фотохимический смог также негативно воздействует на растения, повреждая культуры и приводя к их гибели.

Углеводороды при попадании в живой организм могут привести к серьезным нарушениям физиологической активности, ингибируя жизнедеятельность большинства микроорганизмов, включая их ферментативную активность.

Воздействие токсикантов на отдельные органы может приводить к увеличению чувствительности растения к климатическим факторам и патогенам или непосредственно к подавлению роста и ухудшению качества. Эти изменения вызывают трансформацию видов и уменьшение их численности в растительном покрове.

Организация работы АБЗ предполагает минимальное воздействие на биоценоз (растительный и животный мир, микроорганизмы) прилегающей территории.

На основании расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере, можно сделать вывод о том, что полигон ТБО не представляет угрозы животному и растительному миру. Заповедные зоны в районе строительства АБЗ ООО «Монолит» отсутствуют.

Источник: https://studfile.net/preview/16573881/