Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ноксология№10.doc
Скачиваний:
82
Добавлен:
19.05.2015
Размер:
3.07 Mб
Скачать

Относительные затраты различных технологий обезвреживания тбо, разы

Показатель

Технологический процесс

Складиро­вание на полигонах

Сжигание с утилиза­цией теп­лоты

Ком­пости­рование

Компос­тирова­ние + сжигание

Капитальные

1

10

4

7

вложения

Эксплуатацион­

1

10

7

10

ные затраты

3.6.5. Защита от энергетических потоков и радиоактивных отходов

Защита от шума и вибраций. Для защиты от шума ши­рокое распространение получили экраны, устанавливаемые на местности, и глушители шума систем выбросов газов в окружающую среду. Эффективны также лесопосадки, рельеф местности и т. п.

Защита от вибраций достигается в основном путем вибро­изоляции и вибродемпфирования источников вибрации, а так­же путем применения на местности виброзащитных экранов.

Защита от теплового загрязнения. В большинстве про­мышленных стран установлены пределы теплового загряз­нения. Они относятся, как правило, к режимам водоемов, так как по сложившейся технологии отвода "тепловых от­ходов" водоемы (реки, озера, моря) принимают основную часть сбросной теплоты и наиболее страдают от теплового загрязнения. В Европе принято, что вода водоема после сброса в нее сточных вод не должна подогреваться больше, чем на 3 °С по сравнению с естественной температурой во­доема. В США нагрев воды в реках не должен превышать 3 °С, а в озерах — 1,6 °С, в прибрежных водах морей и океа­нов — 0,8 °С летом и 2 °С в остальное время. В России со­гласно "Правилам охраны поверхностных вод", утвержден­ным Госкомприроды СССР 21 февраля 1991 г., летняя тем­пература воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3 °С по сравнению со среднеме­сячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет. Для водоемов, в которых обитают холод- новодные рыбы (лососевые и сиговые), температура не должна повышаться более чем на 5 °С с общим повышением не более, чем до 20 °С летом и 5 °С зимой.

Если говорить о масштабах теплового загрязнения атмо­сферы, то показательны такие оценки: от промышленного центра с населением 2 млн человек с электростанциями суммарной мощностью 4600 МВт и нефтехимическими за­водами шлейф тепловых загрязнений распространяется на 80... 120 км при ширине зоны загрязнения 50 км и высоте около 1 км.

Борьба с тепловым загрязнением с инженерной точки зре­ния идентична работе по энергосбережению. Чем на более высоком уровне находится энергосберегающая работа, тем более эффективно ведется борьба с тепловым загрязнением.

В проблеме теплового загрязнения присутствует и, по-ви­димому, будет присутствовать такой момент: необходимо не просто сбрасывать теплоту, а всегда стремиться найти полез­ное применение тепловым отходам, например, для орошения сельскохозяйственных земель, использования в тепличном хозяйстве, подогрева свежей воды, поступающей на элек­тростанцию, и т. д.

Защита от электромагнитных излучений. Основной путь защиты от ЭМИ в окружающей среде — защита расстоянием. Для защиты населения от воздействий ЭМИ устанавливаются санитарно-защитньге зоны (СЗЗ) (табл. 3.9) и зоны ограниче­ния застройки. Внешняя граница СЗЗ определяется на высоте 1,8...2,0 м от поверхности земли по нормативным ПДУ.

Зона ограничения застройки — территория, где на вы­соте более 2 м от поверхности земли превышается норма­тивный ПДУ. Внешняя граница этой зоны определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на уровне верхнего этажа которых уровень ЭМИ не превышает нормативного ПДУ.

В табл. 3.10 приведены размеры СЗЗ и расстояния от гра­ницы населенных пунктов до высоковольтных ЛЭП.

При проектировании жилых и административных зда­ний, расположенных в зоне действия ЭМИ, учитывается эк­ранирующая способность строительных конструкций. Так,

Таблица 3.9