Материал: РГР ОВОС АБЗ

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

2.5. Почвы.

Почвы, находящиеся в районе АБЗ, загрязнены некоторыми тяжелыми металлами и микроэлементами, что в существенной степени обусловлено спецификой технологического процесса и особенностями состава сырья и материалов (нефтебитумов, минеральных и песчано-гравийных смесей, мазута, дизельного топлива и др.). К таким металлам относятся, например, мышьяк, свинец и бериллий.

Тяжелые металлы обладают способностью аккумулироваться в почве в различных формах и мигрировать на большие расстояния: так, к примеру, тяжелые металлы, поступающие на поверхность почвы, накапливаются в почвенной толще, особенно в верхних гумусовых горизонтах, и медленно удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии. Тяжелые металлы в некоторых случаях могут быть распространены в почве, совпадая с розой ветров, характерной для данного района.

Помимо тяжёлых металлов, в почве могут быть обнаружены и диоксины, наличие которых приводит к изменению физико-химических свойств, снижению биологической активности, плодородия и процессов самоочищения. Как и любые стойкие органические загрязнители, диоксины обладают рядом свойств: токсичностью, длительным периодом полуразложения или полураспада (в воздухе 2-5 дней, в воде 4-6 месяцев, в почве – более года), способностью к биоаккумуляции, склонностью к трансграничному переносу. Несмотря на то, что в современном мире ведутся интенсивные работы по установлению 13 механизмов воздействия COЗ на живые организмы, информация о физико-химических свойствах COЗ практически отсутствует, а имеющаяся – крайне противоречива. Например, в различных источниках данные по растворимости в воде и прочие физико-химические константы значительно разнятся - на несколько порядков.

Наиболее быстрое разложение диоксинов происходит под воздействием ультрафиолетового излучения. Этот механизм является основным путем деградации для диоксинов, находящихся в атмосферном воздухе. Также возможен фотолиз на поверхности почвы и воды.

Высокотемпературные процессы (в диапазоне от 200 до 1200 °С) и/или неполное сгорание, наличие органического углерода и хлора — основные условия, способствующие поступлению диоксинов в воздух.

Диоксины пребывают в атмосфере как в свободном молекулярном состоянии, так и в сорбированном на поверхности твердых частиц. Из атмосферы диоксины потом вымываются осадками, попадая в почвы и воды.

Асфальтобетонное производство невозможно без использования битума. Битум – это твёрдые или смолоподобные продукты, представляющие собой смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих производных.

Наиболее часто нефтяные вязкие битумы используются в дорожном строительстве при создании асфальтобетонных составов. Базовое предназначение битума в таких смесях – это соединение компонентов: щебня, песка, минеральных элементов – при сохранении необходимого коэффициента прочности и пластичности.

При попадании в почву нефти и нефтепродуктов, к которым относится битум, происходят глубокие изменения химических, физических, микробиологических свойств почвы и, при особенно масштабном загрязнении, - значительная перестройка всего почвенного профиля. Загрязненные нефтепродуктами почва и вода практически не способны самостоятельно очиститься от нефтяного загрязнения - разложение нефти и нефтепродуктов в естественных условиях происходит очень медленно, а продукты разложения (смолистые вещества, кислоты), в свою очередь, являются загрязнителями. Подавляется самоочищающая активность почвы и воды, в результате чего накапливаются трудноокисляемые продукты, препятствующие жизнедеятельности микроорганизмов, нарушающие соотношение между группами естественных микроорганизмов, подавляющие жизненно важные процессы дыхания и самоочищения.

Имея низкую температуру застывания, нефтепродукты плотно закупоривают поры и каналы почвы, по которым происходит обмен веществ между почвой и сопредельными средами. Таким образом, ухудшаются водно-физические свойства почв из-за цементации 14 порового почвенного пространства, - нарушается водообмен почвы на долгий срок. Они опасны для почвы: имея низкую температуру застывания, нефтепродукты плотно закупоривают поры и каналы почвы, по которым происходит обмен веществ между почвой и сопредельными средами.

Таблица 9.8 - Состав производственных сточных вод после системы водоочистки

ЗВ

Масса сбрасываемого

вещества, т/год

Нефтепродукты

0,06101

Взвешенные частицы

0,00128

СПАВ ан

0,00015

Таблица 9.9 - Состав поверхностных сточных вод после системы водоочистки

ЗВ

Масса сбрасываемого

вещества, т/год

Нефтепродукты

6,51508

Взвешенные частицы

1,12761

Вывод: на территории АБЗ отсутствуют поверхностные водотоки, по которым могло бы происходить загрязнение вод Краснодарского водохранилища, поэтому влияние полигона может рассматриваться только посредством подземных вод.

Одним из существующих факторов, влияющих на условия функционирования водных систем, и по которому можно судить о влиянии полигона захоронения неутилизируемых промышленных отходов, является изменение минерализации, то есть изменение водно-солевого режима.

Отрицательное влияние смолисто-асфальтеновых компонентов обусловлено их вязкостью и плотностью, которые ведут к изменению физико-химических свойств почв. Влиять могут и присутствующие в составе нефти микроэлементы, вызывающие повышение не только их общего содержания в почве, но и содержания подвижных соединений этих элементов (As, Co, Cu, Pb, Hg, Ni, V, Fe, Mn).

В технологии производства асфальтобетона находят применение поверхностноактивные вещества (ПАВ). Добавки таких веществ улучшают сцепление битума с минеральным материалом, сокращают время перемешивания, улучшают удобоукладываемость, уплотняемость смесей и сокращают расход битума.

Применяемые в асфальтобетоне ПАВ разделяются на ионогенные и неионогенные. Ионогенные ПАВ, в свою очередь, подразделяются на два типа: катионоактивные и анионоактивные.

Попадая в почвы через сбросы в воды, ПАВ увеличивают водоустойчивость почвенной структуры, изменяют фракционный состав гумусовых веществ.

К химическим веществам-загрязнителям можно будет отнести предельные углеводороды (алканы) С12- С19; неорганическую пыль (70-20% двуокиси кремния) различного гранулометрического состава; монооксид и оксид азота (IV), оксид углерода. В почвах, вероятно, будут обнаружены тяжелые металлы, наиболее яркими представителями которых будут являться свинец, марганец и цинк.

Бытовые отходы, собираемые нераздельным способом

Нормативообразующим показателем является норма образования твердых бытовых отходов на одного сотрудника. Количество сотрудников на АБЗ составляет 57 человек. Твердые бытовые отходы относятся к отходам IV класса опасности.

Расчет годового количества твердых бытовых отходов производится по формуле:

= 3990 кг/год,

где - число сотрудников на АБЗ; - норматив образования твердых бытовых отходов на 1 сотрудника, кг/год.

Расчет годового объема твердых бытовых отходов:

= 12,54 м3/год,

где - число сотрудников на АБЗ; - норматив образования твердых бытовых отходов на 1 сотрудника, м3/год.

Суточное образование ТБО составляет 1,68/365 = 0,011 т/сутки.

Итого в год на объекте образуется 3,99 т или 12,54 м3 твердых бытовых отходов в административных помещениях.

Смет с дворовой территории

Смет с территории объекта образуется при сухой уборке дорог, дорожек и площадок с твердым покрытием, общей площадью 14238 м2. Смет с территории относится к нетоксичным отходам IV класса опасности.

Расчет годового образования смета производится по формуле:

= 42714 кг/год,

где - площадь, подвергаемая уборке сухим способом (асфальтовая площадь территории АБЗ), м2; - норматив образования смета, кг/м2 в год.

Объем образования смета составит соответственно:

= 56,952 м3/год.

Итого в год на объекте образуется 42,714 т/год или 56,9 м3 смета.

Лампы люминесцентные отработанные

Люминесцентные лампы на АБЗ применяются для освещения служебных и технических помещений.

Лампы люминесцентные отработанные образуются при замене перегоревших ламп, относятся к отходам I класса опасности.

Количество люминесцентных ламп и время их работы приведены в табл. 10.1.

Таблица 10.1 - Перечень и характеристики используемых ртутьсодержащих ламп

Время работы лампы , час/сутки

Режим освещения , сутки/год

Количество установленных ртутных ламп , шт.

Нормативный срок службы лампы , тыс.час

Масса лампы , кг/шт.

6,5

365

45

20,2

0,44

Расчет нормативного количества отходов отработанных люминесцентных ламп проводится по следующей методике:

  1. Коэффициент замены ртутных ламп:

= 117,45

  1. Количество ртутных ламп, подлежащих утилизации:

= 5,28 шт./год

  1. Масса отработанных ламп:

= 0,0023 т/год

Годовое количество ртутьсодержащих люминесцентных ламп, трубок отработанных и брака составляет 6 шт.

Песок, загрязненный нефтепродуктами (бензин и дизельное топливо)

Песок, загрязненный нефтепродуктами (бензин и дизельное топливо), образуется при устранении проливов нефтепродуктов, представляет собой отход 3 класса опасности с насыпной плотностью 1,7 т/м3. Объем образования песка, загрязненного нефтепродуктами, принимаем равным объему металлического контейнера для хранения этого отхода в зависимости от объема предприятия. Масса песка, подлежащего утилизации, составляет:

= 1,19 т/год

Итого в год на объекте образуется 1,19 т песка, загрязненного ГСМ.

Нефтешлам от зачистки топливных резервуаров

В процессе хранения горючего происходит осаждение взвешенных веществ, находящихся в нефтепродуктах. По истечении определенного времени на дне и стенках резервуаров скапливается шлам, насыщенный нефтепродуктами. Очистка резервуаров от шламов (нефтешламов) должна производиться один раз в два года.

Масса осадка от хранения нефтешлама в цилиндрическом горизонтальном резервуаре:

, кг,

где I – длина дуги окружности, ограничивающей поверхность осадка снизу, м; r – внутренний радиус резервуара, м; а – длина хорды, ограничивающей поверхность осадка сверху, м; h – высота осадка, м; L – длина резервуара, м; - плотность осадка, кг/м3.

Доля содержания нефтепродуктов в осадке составляет 0,7.

На АБЗ имеется 1 резервуар для хранения битума. Характеристики резервуаров хранения битума определены в задании на курсовой проект.

Количество нефтешлама от резервуара с битумом:

= 8,422 т/год

Итого в год на объекте образуется 8,422 т нефтешлама.

Отработанное моторное масло

В ремонтном цехе образуются отходы отработанного моторного масла, представляют собой отходы 3 класса опасности. Количество отработанного масла:

= 5,519 т/год,

где К – количество автомобилей, ежедневно обслуживаемых в ремонтном цехе, шт.; N – число рабочих дней в году, шт.; - среднее количество заменяемого масла на один автомобиль, л/шт.;  - плотность отработанного масла, кг/л.

Итого в год на объекте образуется 5,52 т отработанных моторных масел.

В табл. 10.2. и приложении 2 представлены перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления, образующихся на территории БЗ и подлежащих размещению (утилизации).

Таблица 10.2 - Перечень отходов, для которых устанавливается годовой норматив образования.

Отходообразующий вид деятельности, процесс

Наименование вида отходов

Код отходов по ФККО

Класс опасности

Освещение помещений

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

4 71 101 01 52 1

1

Жизнедеятельность сотрудников

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (за исключением крупногабаритного)

7 33 100 01 72 4

4

Уборка территории

Смет от уборки территорий

7 33 390 02 71 5

4

Чистка топливных резервуаров

Шламы нефти и нефтепродуктов

9 11 200 02 39 3

3

Сбор песка, загрязненного ГСМ

Песок, загрязненный бензином (15% и более)

9 19 201 01 39 3

3

Цех замены масел

Отработанные моторные масла

4 06 110 01 31 30 0

3

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