Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ экология зо 2008.doc
Скачиваний:
114
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

4 Задачи

Задача №1

Определить выбросы загрязняющих веществ при покраске. Исходные данные приведены в таблице 4.1

Задача №2

Рассчитать и графически построить уточненные размеры СЗЗ. Исходные данные приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1 Исходные данные для расчетов

Показатели

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тип покрасочного материала

Раствори-тель

Грунтовка

Лак

Эмаль

Полиэфирный лак

Р-6

РВЛ

БНК

НЦ-0140

НЦ-222

НЦ-218

ХБ-518

ПЭ-276

ПЭ-232

УР-227М

Расход покрасочного материала, кг/ч

200

180

185

190

195

250

245

235

225

220

Количество смен, см/сут

2

3

4

2

3

2

1

4

3

1

Продолжи-тельность смены, ч/см

6

6

6

7

8

8

12

5

7

10

Количество рабочих дней в году, дн/год

265

365

250

280

265

360

254

365

254

365

Вид производства

гипс

толь

отходы ТЭЦ

стекло

асбест

известь

стекло

вата

шамот

соломит

гипс

Роза ветров, %:

С

14

5

9,5

4

11

15

12

9

8

4

СВ

16

12

14

14

21

23

18

18

6

18

В

10

10

10

10

10

10

10

11

10

12

ЮВ

9

19

14

19

8

8

9

8

11

16

Ю

10

17

13,5

17

11

8

10

12

14

19

ЮЗ

14

31

22,5

31

16

8

15

20

25

26

З

14

4

9

4

13

12

14

14

10

4

СЗ

13

2

7,5

1

1

13

12

8

6

1

Задача №3

Определить выбросы загрязняющих веществ при сварочных работах. Исходные данные приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Исходные данные для расчетов

Показатели

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Ручная сварка (А)

Марка электродов

УОНИ-13/45

Т-590

Т-620

УОНИ-13/85

АНО-6

МР-4

МР-3

Св-08Г2С

АН-60

0,7ХНЗМД

Расход электродов, кг/год

150

200

180

195

155

165

210

280

290

300

Газовая резка металла (Б)

Разрезаемый материал

Сталь малоуглеро-дистая

Сталь качественная легированная 45Г17ЮЗ

Сплавы титана

Сталь качественная легированная 45Г17ЮЗ

Сплавы титана

Толщина разрезаемых листов, мм

5

20

10

20

4

12

20

10

20

30

Длина разрезаемо-го материала, м/ч

1,5

2,0

2,5

1,7

3,5

1,6

1,8

1,9

3,8

2,1

Плазменная резка (В)

Разрезаемый материал

Сталь 09Г2

Сталь качественная легированная

Сплавы АМГ

Сталь 09Г2

Сплавы АМГ

Толщина разрезаемых листов, мм

14

5

20

10

20

80

8

20

20

80

Длина разрезаемого материала, м/ч

2,0

3,0

1,5

1,9

1,3

0,5

2,5

1,5

1,4

0,7

Газовая сварка (Г)

Сварочная смесь

Ацетилено-кислородная

Пропанобутановая

Ацетилено-кислородная

Расход смеси, кг/с

10

12

14

16

18

20

11

13

15

17

Процесс

Электродуговая резка алюминиевых сплавов

Длина реза толщиной 1 мм, м/ч

12

14

16

18

10

20

15

17

19

13

Примечание: 1 – газовоздушная смесь

Задача №4

Определить активность образца радионуклида массой m с периодом полураспада Т1/2. Данные для расчета выберите согласно вашему варианту по таблице 4.3.

Таблица 4.3 Исходные данные для расчетов

Показа-тели

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Изотоп

238U

231Pa

232Th

227Ac

226Ra

210Pb

40K

3H

14C

227Ac

m, г

1

2

1

2

1

0,5

1

2

1

0,5

Т1/2, лет

4,5*109

3,4*104

1,4*1010

22

1860

22

4,5*108

12

5700

22

Задача №5

При рентгенологическом обследовании грудной клетки средняя эквивалентная доза облучения легких составила Н1, молочной железы – Н2, щитовидной железы – Н3, красного костного мозга – Н4, гонад – Н5, поверхности костной ткани – Н6, желудка – Н7, кишечника – Н8, печени – Н9, селезенки – Н10, поджелудочной железы – Н11, почки - Н12. Облучением остальных органов и тканей можно пренебречь. Определить эффективную эквивалентную дозу, полученную пациентом при обследовании.

Таблица 4.4 Исходные данные для расчетов

Показа-тели

Номер варианта

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

Н1

160

180

170

165

175

180

160

170

165

175

Н2

35

30

32

34

31

34

32

35

30

35

Н3

55

50

54

52

51

53

49

48

47

55

Н4

100

110

115

105

102

103

111

112

111

102

Н5

8

10

9

11

7

12

10

8

9

7

Н6

26

23

24

20

19

22

24

21

25

24

Н7

18

20

12

22

19

18

20

21

22

18

Н8

18

20

12

22

19

18

20

21

22

19

Н9

18

20

12

22

19

18

20

21

22

20

Н10

18

20

12

22

19

18

20

21

22

21

Н11

18

20

12

22

19

18

20

21

22

22

Н12

18

20

12

22

19

18

20

21

22

18

Задача №6

Рассчитать пробег α-частиц и предельно допустимую плотность потока β-частиц. Данные для расчета в таблице 4.5.

Таблица 4.5 Исходные данные для расчетов

Показатели

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Энергия α-частиц, МэВ

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

6,0

8,0

5,0

06

Макс. энергия β- спектра, МэВ

0,2

0,3

0,4

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1,4

Время работы источника, ч

5

4

3

2

1

7

6

9

8

7

Задача №7

Рассчитать напряженность электрического и магнитного поля прямолинейного провода конечной длины. Данные для расчета в таблице 4.6.

Таблица 4.6 Исходные данные для расчетов

Показатели

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Потенциал провода U0, В

20

30

40

50

60

70

80

90

100

105

Сила тока, протекающего по проводу, I0, А

0,02

0,025

0,05

0,055

0,06

0,08

0,1

0,15

0,2

0,05

Длина провода L, м

100

200

250

300

400

450

500

600

700

800

Расстояние от оси провода до точки наблюдения r, м

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Радиус провода r0, м

0,01

0,02

0,015

0,05

0,04

0,03

0,02

0,05

0,06

0,07

Задача №8

Рассчитать напряженность электрического поля двухпроводной линии. Данные для расчета в таблице 4.7.

Таблица 4.7 Исходные данные для расчетов

Показатели

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Разность между потенциалами провода U0, В

10

20

25

30

5

15

35

40

20

25

Расстояние между проводами d, м

0,5

0,4

0,6

0,7

0,8

1,0

0,9

1,1

1,5

0,8

Расстояние от оси линии проводов до точки наблюдения r, м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Радиус провода r0, м

0,01

0,02

0,015

0,05

0,04

0,03

0,02

0,05

0,06

0,04

Угол, град.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Задача №9

Теплоэлектростанция мощностью 2,4 млн. кВт расходует до В тыс. тонн угля в сутки. Рассчитать массы выбросов загрязняющих веществ за сутки. Данные для расчетов в таблице 4.8.

Таблица 4.8 Исходные данные для расчетов

Показатели

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Вид топлива

уголь

уголь

уголь

мазут

мазут

уголь

мазут

уголь

мазут

мазут

Марка топлива

КР

КСШ

К2Р

С1

ВС2

К2СШ

МС3

ССР

С1

ВС2

Суточный расход топлива, В, тыс.т/сутки

0,2

0,22

0,25

0,10

0,12

0,21

0,14

0,23

0,13

0,18

Тип топки

НРиРЗТ4

ПЗиНР5

ЗиЦР6

ПиВК7

ПиВК7

Ш8

ПиВК7

СТБТ9

ПиВК7

ПиВК7

Высота трубы, м

20

21

22

23

24

25

26

17

28

29

Диаметр трубы, м

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,2

1,1

Скорость выхода ГВС10, м/с

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,2

1,5

0,9

1,6

0,8

Температура отходящих газов, 0С

200

190

195

199

198

197

196

194

210

205

Температура окружающей среды, 0С

27

28

30

29

25

26

24

22

23

25

Эффективность системы пылеулавливания, %

96

98

95

93

92

91

97

90

94

97

Примечание: 1 – сернистый; 2 – высокосернистый; 3 – малосернистый; 4 – с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива; 5 – с пневматическими забрасывателями и неподвижной решеткой; 6 – с забрасывателями и цепной решеткой; 7 – паровые и водогрейные котлы; 8 – шахтная; 9 – слоевые топки бытовых теплогенераторов; 10 – газовоздушная смесь.

Задача №10

Определить массу выбросов загрязняющих веществ легковым автотранспортом на автостоянке в различные периоды года (холодный, теплый, переходный). Сделать анализ по влиянию отходящих газов на состояние окружающей среды. Исходные данные приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9 Исходные данные для расчетов

Показатели

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество автомобилей

140

142

150

100

110

120

112

81

85

69

Время прогрева двигателя, Х/П/Т мин.

7/3/1

6/2/1

8/4/2

9/3/2

7/4/2

10/5/2

7/5/2

6/3/1

8/5/1

6/3/2

Пробег по территории автостоянки одного автомобиля в день при выезде, км

0,1

0,2

0,15

0,11

0,12

0,13

0,09

0,08

0,07

0,14

Пробег по территории автостоянки одного автомобиля в день при возврате, км

0,15

0,11

0,12

0,13

0,09

0,08

0,07

0,14

0,1

0,2

Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с автостоянки, мин

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

2,5

2,6

2,7

1,8

1,9

Время работы двигателя на холостом ходу при возврате с автостоянки, мин

2,4

1,5

1,6

1,7

2,8

2,9

2,0

2,1

2,2

2,3

Задача №11

Определить массу выбросов загрязняющих веществ автотранспортом ТОО «Грузовые перевозки» в различные периоды года (холодный, теплый, переходный). Сделать анализ по влиянию отходящих газов на состояние окружающей среды. Исходные данные приведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10 Исходные данные для расчетов

Показатели

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тип двигателя

К*

К*

Д*

Д*

К*

Д*

А*

Д*

А*

Д*

Грузоподъемность, кг

1100

1000

2200

5600

8000

10000

2000

3000

800

900

Количество автомобилей

12

15

16

17

18

19

20

13

14

10

Время прогрева двигателя, Х/П/Т мин.

10/5/2

7/5/2

6/3/1

6/3/1

8/5/1

8/4/2

9/3/2

7/3/1

6/2/1

8/4/2

Пробег по территории автостоянки одного автомобиля в день при выезде, км

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

Пробег по территории автостоянки одного автомобиля в день при возврате, км

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,1

0,11

0,12

0,13

Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с автостоянки, мин

1,3

1,4

1,5

2,6

2,0

2,7

2,8

2,9

2,1

2,2

Время работы двигателя на холостом ходу при возврате с автостоянки, мин

2,3

2,4

2,5

1,6

1,0

1,7

1,8

1,9

1,1

1,2

Примечание: К – карбюраторный двигатель; Д – дизельный двигатель; А – автопоезд.

Задача № 12

Определить массу выбросов загрязняющих веществ автобусного парка АО «Автостанция» в различные периоды года (холодный, теплый, переходный). Сделать анализ по влиянию отходящих газов на состояние окружающей среды. Исходные данные приведены в таблице 4.11.

Таблица 4.11 Исходные данные для расчетов

Показатели

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тип двигателя

К*

К*

Д*

Д*

К*

Д*

А*

Д*

А*

Д*

Класс автобуса

ОМ*

М*

С*

Б*

ОБ*

И*-250

М*

С*

Б*

ОБ*

Количество автомобилей

19

20

13

14

10

12

15

16

17

18

Время прогрева двигателя, Х/П/Т мин.

8/4/2

9/3/2

7/3/1

6/2/1

8/4/2

10/5/2

7/5/2

6/3/1

6/3/1

8/5/1

Пробег по территории автостоянки одного автомобиля в день при выезде, км

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

Пробег по территории автостоянки одного автомобиля в день при возврате, км

0,19

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с автостоянки, мин

2,7

2,8

2,9

2,1

2,2

1,3

1,4

1,5

2,6

2,0

Время работы двигателя на холостом ходу при возврате с автостоянки, мин

1,7

1,8

1,9

1,1

1,2

2,3

2,4

2,5

1,6

1,0

Примечание: К – карбюраторный двигатель; Д – дизельный двигатель; А – автопоезд.

ОМ – особо малый; М – малый; С – средний; Б – большой; ОБ – особо большой; И – Икарус.

Задача №13

Определить годовой эколого-экономический ущерб от предприятия, исходные данные по загрязнениям приведены в таблицах 4.12…4.15.

Таблица 4.12 Значение массы загрязнителей в атмосфере

Вид

загрязнителя

Годовая масса выбросов, mi , т/год , по вариантам

I

II

III

IV

V

VI

Пыль неорганическая

1903,7

1910,3

1915,0

1900,3

1918,2

2000,0

Сернистый ангидрид

3257,7

3260,7

3259,0

3263,3

3333,2

3272,7

Серная кислота

26,7

26,9

25,9

24,8

26,8

28,8

Оксиды азота

1275,2

1278,3

1281,3

1284,5

1288,6

1290,1

Фтористые соединения

251,8

252,9

253,0

254,1

255,2

256,3

Оксиды углерода

617,7

618,8

619,9

620,0

621,1

622,2

Аммиак

399,0

400,1

401,2

402,3

403,4

404,5

Углеводороды

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Аэрозоли щелочей

18,7

19,8

20,9

21,0

22,1

23,2

Продолжение таблицы 4.12

Вид загрязнителя

Годовая масса выбросов, mi , т/год, по вариантам

VII

XIII

XIV

X

Пыль неорганическая

1912,7

1982,6

1912,7

1982,6

Сернистый ангидрид

3277,6

3277,6

3189,9

3189,9

Серная кислота

27,9

27,9

24,7

24,7

Оксиды азота

1298,9

1298,9

1297,8

1297,8

Фтористые соединения

264,4

264,4

263,3

263,3

Оксиды углерода

630,0

629,9

630,0

629,9

Аммиак

412,3

411,2

412,3

411,2

Углеводороды

3,5

3,4

3,5

3,4

Аэрозоли щелочей

31,0

30,9

31,0

30,9

Таблица 4.13 Значения массы загрязнителей в водном объекте

Вид загрязнителя

ПДК, г/м3

Годовая масса сброса, mi, т/год, по вариантам

I

II

III

IV

V

Сухой остаток

1000

28116,7

28117,8

28118,9

28119,0

28120,1

Взвешенные вещества

0,05

1377,1

1379,2

1381,3

1383,4

1385,5

Сульфаты

500

8254,3

8255,4

8256,5

8257,6

8258,7

Хлориды

350

3539,2

3541,3

3543,5

3545,7

3547,9

Фтор

1,5

60,4

62,6

64,8

66,0

68,2

Азот

10,0

1038,7

1040

1042

1044

1046

Аммиак

0,39

856,4

858

860

862

864

Эфирораствор

0,05

23,3

25

27

29

31

Фосфор

2,1

533,4

535

537

539

541

Продолжение таблицы 4.13

Вид загрязнителя

ПДК, г/м3

Годовая масса сброса, mi, т/год, по вариантам

VI

VII

VIII

Х

Сухой остаток

1000

28121,2

28122,3

28123,4

28124,5

28125,6

Взвешенные вещества

0,05

1387,6

1389,7

1391,8

1393,9

1395,0

Сульфаты

500

8259,8

8260,9

8261,0

8262,1

8263,2

Хлориды

350

3549,1

3551,3

3553,5

3555,7

3557,9

Фтор

1,5

70,4

72,6

74,8

76,0

78,2

Азот

10,0

1048

1050

1052

1054

1056

Аммиак

0,39

866

868

870

872

874

Эфирораствор

0,05

33

35

37

39

41

Фосфор

2,1

543

545

547

549

551

Таблица 4.14 Исходные данные для расчета ущерба, наносимого земле отходами производства

Вид отходов

З, тенге/га

S, га/1000т

Годовая масса, складируемых отходов, q, т/год , по вариантам

I

II

III

IV

V

Резиновые отходы

5,0

0,4

90

80

70

60

50

Резинотканевые отходы

5,0

0,3

150

140

130

120

110

Резинометаллические отходы

5,0

0,2

80

70

60

50

80

Отработанный материал

5,0

0,1

230

220

210

200

210

Зола

100,0

1,5

12000

11000

10000

11000

12000

Продолжение таблицы 4.14

Вид отходов

З, тенге/га

S, га/1000т

Годовая масса, складируемых отходов, q , т/год , по вариантам

VI

VII

VIII

IX

X,

Резиновые отходы

5,0

0,4

75

65

55

90

55

Резинотканевые отходы

5,0

0,3

100

90

80

70

60

Резинометаллические отходы

5,0

0,2

70

60

50

50

60

Отработанный материал

5,0

0,1

220

230

220

210

200

Зола

100,0

1,5

11000

10000

11000

12000

11000

Таблица 4.15 Исходные данные для расчета годового эколого-экономического ущерба

Показатели

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Высота трубы, м

12

11

10

13

14

15

16

17

18

19

Температура отходящих газов, 0С

200

210

190

195

160

220

145

150

155

180

Температура окружающей среды, 0С

25

21,5

26

25,5

24,5

24

26,5

27

22

23

Показатель, учитывающий тип загрязняемой территории

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

Показатель, учитывающий тип водохозяйственного объекта

0,2

0,21

0,3

0,5

0,6

0,7

0,78

0,92

0,8

0,5

Стоимостная оценка 1 усл.т загрязняющих веществ, тенге/усл.т

30

150

8,6

10,7

30

150

10,7

8,6

30

150

Стоимостная оценка 1 усл.т загрязняющих веществ, поступающих в водные источники, тенге/усл.т

12500

11850

11950

11930

12000

15200

12500

11850

12500

12250

Задача №14

Определить годовой эколого-экономический ущерб от предприятия, наносимый воздушному бассейну. Исходные данные приведены в таблице 4.1.

Задача №15

Определить годовой эколого-экономический ущерб от предприятия, наносимый воздушному бассейну. Исходные данные приведены в таблице 4.2.

Задача №16

Определить годовой эколого-экономический ущерб от предприятия, наносимый воздушному бассейну. Исходные данные приведены в таблице 4.8.

Задача №17

Определить годовой эколого-экономический ущерб от автотранспорта, наносимый воздушному бассейну. Исходные данные приведены в таблице 4.9.

Задача №18

Определить годовой эколого-экономический ущерб от автотранспорта, наносимый воздушному бассейну. Исходные данные приведены в таблице 4.10.

Задача №19

Определить годовой эколого-экономический ущерб от автотранспорта, наносимый воздушному бассейну. Исходные данные приведены в таблице 4.11.