Похожие презентации:
КР. Тулинова
1.
Анализ динамики загрязненияатмосферного воздуха выбросами
оксида углерода от стационарных
источников г. Минска
Руководитель
к.т.н., доцент
С.Н.Баитова
Выполнил
Студент группы ПД-231
Д.А. Тулинова
2.
Цель и задачи• Цель работы: провести анализ динамики загрязнения атмосферного воздуха
выбросами оксида углерода от стационарных источников в г. Минске.
• Задачи работы:
1. Дать общую характеристику НСМОС РБ;
2. Рассмотреть правовые аспекты в области охраны атмосферного воздуха;
3. Дать характеристику стационарных источников выбросов оксида углерода г. Минска;
4. Проанализировать данные и выявить динамику эффективности природоохранных
мероприятия по защите атмосферного воздуха г. Минска;
5. Рассмотреть методы и оборудование очистки атмосферного воздуха с применением
каталитических реакторов.
3.
Национальная система мониторинга окружающей среды Республики БеларусьЦели НСМОС
Радиационный
мониторинг
1
Комплексный
мониторинг
торфяников
.Комплексный
мониторинг
экосистем на
ООПТ
Национальная
система
мониторинга
окружающей среды
в Республике
Беларусь
Мониторинг
лесов
Мониторинг
растительного
мира
Мониторинг
животного
мира
Мониторинг
подземных
вод
• Сбор и систематизация информации о
состоянии окружающей среды.
• Создание единой автоматизированной
информационной системы.
• Оперативная оценка и
прогнозирование экологических
изменений.
4
Принципы НСМОС
Мониторинг
поверхностных
вод
• Согласованность нормативной базы.
• Достоверность и сопоставимость
данных.
6
• Оптимальное
размещение пунктов
наблюдений.
• Учет природных и антропогенных
факторов.
• Комплексная обработка данных
4.
Мониторинг атмосферного воздуха: цели и задачиМониторинг атмосферного воздуха — это система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, а также оценка и
прогноз основных тенденций изменения качества атмосферного воздуха в целях своевременного выявления негативных
воздействий природных и антропогенных факторов.
Цели мониторинга атмосферного воздуха:
• Оценка качества воздуха и уровня загрязнения
• Информационная поддержка управленческих
решений по снижению выбросов
• Обеспечение экологической безопасности населения
и окружающей среды
• Информирование населения о состоянии атмосферного
воздуха
Задачи мониторинга атмосферного воздуха:
• Разработка рекомендаций по снижению выбросов.
• Информационное сопровождение через СМИ и
специализированные ресурсы.
• Контроль эффективности мероприятий по охране
атмосферного воздуха.
• Сбор данных о концентрации загрязняющих веществ.
• Анализ результатов и выявление тенденций изменения
качества воздуха.
5.
Законодательная база охраны атмосферного воздуха РеспубликиБеларусь
Конституция Республики Беларусь (Статья 46)
Закон РБ "Об Охране окружающей среды"
Закрепляет право каждого гражданина на
благоприятную окружающую среду и
возлагает ответственность за её охрану.
Определяет общие принципы и правила
защиты природы, включая предотвращение
загрязнения атмосферы.
Закон РБ "Об охране атмосферного воздуха"
Закон РБ "Об Охране Озонового Слоя"
Устанавливает правовые основы
организации и осуществления мероприятий
по защите атмосферного воздуха от
загрязнений, нормированию выбросов и
мониторингу.
Устанавливает особую правовую охрану
атмосферного воздуха и запрещает
загрязнение озоноразрушающими
веществами.
6.
Источники загрязнения атмосферного воздуха г. Минска.
Мобильные источники
Основной источник загрязнения — это все виды
транспорта. Сжигание топлива в двигателях
приводит к выбросам оксидов углерода, летучих
органических соединений и твёрдых частиц.
Стационарные источники
Крупные промышленные предприятия, такие как
Минский тракторный завод, Минский
автомобильный завод, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4,
"Минскводоканал", "Керамин", "Атлант ",
«Минский завод отопительного оборудования»,
«Минский мясокомбинат», «Управляющая
компания холдинга «Минский моторный завод»,
«Белорусский цементный завод» и другие.
7.
Характеристика и воздействие оксида углерода (CO)Оксид углерода (CO) — один из наиболее опасных
загрязнителей атмосферы. Он образуется в результате
неполного сгорания органического топлива и является
основным компонентом выхлопных газов транспорта, а также
промышленных выбросов.
Предельно допустимые концентрации (ПДК)
• Максимально разовая ПДК: 5 мг/м³.
• Среднесуточная ПДК: 3 мг/м³.
Воздействие
на здоровье человека
.
• .Головокружение, тошнота, слабость..
• Нарушения работы респираторной и сердечно-сосудистой
систем.
• При высоких концентрациях возможны тяжёлые
отравления и летальный исход.
Экологические последствия
• Нарушение стабильности экосистем.
• Повреждение растительности.
• Вклад в парниковый эффект и изменение климата.
8.
Методы Определения Концентрации Оксида Углерода (CO)Газовая хроматография
ИК-Спектроскопия
Метод основан на разделении компонентов
газовой смеси при прохождении через
специальную колонку. Обеспечивает высокую
точность и широко применяется для
лабораторного анализа.
Этот метод измеряет селективное поглощение
инфракрасного излучения молекулами CO. ИКанализаторы позволяют получать быстрые и
точные результаты как в полевых, так и в
лабораторных условиях.
Электрохимический метод
Основан на использовании сенсоров или
электродов, которые химически реагируют с
CO, вызывая измеряемый электрический
сигнал.
Масс-спектрометрия
Высокоточный лабораторный метод, при
котором ионы разделяются по массе и заряду.
Используется для детальных научных
исследований и калибровки других приборов,
предоставляя высокоточные данные о
составе газовых смесей.
Титриметрический метод
Спектрофотометрия
Классический химический анализ, при
котором количественное определение CO
происходит по расходу титранта, например,
раствором дихромата калия.
При этом методе используются реактивы,
меняющие окраску при взаимодействии с CO.
Измерение интенсивности окраски при помощи
спектрофотометра позволяет определить
концентрацию CO.
9.
Анализ результатов мониторинга7897т.
Динамика выбросов
оксида углерода (CO) в
атмосферный воздух от
стационарных источников
г. Минске за период 2019–
2024 гг.
7093 т.
7427 т.
7322 т.
6272 т.
5353 т.
10.
Каталитические методы очистки атмосферного воздухаКаталитические методы очистки атмосферного воздуха основаны на использовании твердых
катализаторов, ускоряющих химические реакции окисления и восстановления загрязняющих веществ.
Основная цель заключается в преобразовании токсичных соединений, такого как оксид углерода в
экологически безвредные продукты: углекислый газ, воду.
Основные методы каталитической очистки
Катал итическое окисление
Применяется для удаления
оксида углерода. На
поверхности катализаторов
происходит реакция
окисления до углекислого газа
и воды. Широко используется
на ТЭЦ, машиностроительных
заводах и в химической
промышленности.
Селективное каталитическое
восстановление
Этот метод разработан для
снижения выбросов. В
присутствии катализатора и
восстановителя (аммиак,
мочевина) оксид углерода
превращается в углекислый
газ и воду. Применяется в
энергетике, металлургии и на
цементных заводах.
Ф отокатал итическая
очистка
Использует катализаторы,
активируемые
ультрафиолетовым
излучением. Эффективна для
удаления органических
соединений и запахов.
Находит применение в
системах вентиляции и
очистки воздуха в
помещениях.
11.
Разновидности каталитических реакторов1
Неподвижны й слой
2
Движущий слой
3
Псевдоожиженный слой
12.
ЗаключениеВ данной работе была рассмотрена организации НСМОС, рассмотрены
задачи и цели НСМОС и реализация общих принципов проведения мониторинга
окружающей среды в составе НСМОС.
За период с 2019 по 2024 годы наблюдается общая тенденция к снижению
выбросов оксида углерода в атмосферу в г. Минске. Это связано с внедрением
новых технологий очистки, переходом на более экологически чистые виды топлива
и реализацией природоохранных мероприятий.
Для сохранения достигнутых результатов необходимо увеличить мониторинг
качества воздуха с использованием современных технологий, разработать и
внедрить более строгие нормы и стандарты на выбросы для стационарных
источников, проводить регулярные исследования для оценки влияния загрязнения
на здоровье населения и окружающую среду.
В работе были изучены методы и оборудование очистки атмосферного
воздуха с применением каталитических реакторов их применение обеспечивают
эффективное снижение концентрации вредных примесей за счёт их превращения в
безопасные соединения в процессе каталитических реакций.
Экология