Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpora.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
28.05.2015
Размер:
3.47 Mб
Скачать

4. Глобальная система мониторинга окружающей среды

Сегодня сеть наблюдений за источниками воздействия и за состоянием биосферы охватывает уже весь земной шар. Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС) была создана совместными усилиями мирового сообщества (основные положения и цели программы были сформулированы в 1974 году на Первом межправительственном совещании по мониторингу). Первоочередной задачей была признана организация мониторинга загрязнения окружающей природной среды и вызывающих его факторов воздействия.

Система мониторинга реализуется на нескольких уровнях, которым соответствуют специально разработанные программы:

  • импактном (изучение сильных воздействий в локальном масштабе — И);

  • региональном (проявление проблем миграции и трансформации загрязняющих веществ, совместного воздействия различных факторов, характерных для экономики региона — Р);

  • фоновом (на базе биосферных заповедников, где исключена всякая хозяйственная деятельность — Ф).

  • Определение экологического мониторинга.

  • Термин «мониторинг» впервые появился в рекомендациях специальной комиссии СКОПЕ (научный комитет по проблемам окружающей среды) при ЮНЕСКО в 1971 году, а в 1972 году уже появились первые предложения по Глобальной системе мониторинга окружающей среды (Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде). Однако такая система не создана по сей день из-за разногласий в объемах, формах и объектах мониторинга, распределении обязанностей между уже существующими системами наблюдений. Такие же проблемы и у нас в стране, поэтому, когда возникает острая необходимость режимных наблюдений за окружающей средой, каждая отрасль должна создавать свою локальную систему мониторинга.

  • В соответствии со ставшим уже каноническим определением,

  • экологический мониторинг информационная система наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов.

  • Рис.1. Блок-схема системы мониторинга

5. Ответ: Медь (Cu).

Первая помощь. При попадании в желудок вызывают рвоту, затем проводят повторные промывания желудка, лучше 0,1 % раствором желтой кровяной соли, этот же раствор дается внутрь по 1-3 столовых ложки каждые 15 минут. Назначают 1 столовую ложку активированного угля на стакан теплой воды, солевое слабительное, обильное питье, белковую воду, яичные белки. Нельзя давать жиров (масла, молока, касторового масла). При болях в животе - тепло (грелку) и инъекции 0,1 % раствора атропина сульфата подкожно.

Внутрь - комплексоны типа унитиола, динатриевая соль ЭДТА, БАЛ. При «медной лихорадке» - обильное питье, потогонные и мочегонные средства, а также жаропонижающие и бромиды. Антибиотики, витаминотерапия, лечение почечной недостаточности и др. симптоматическое лечение.

Билет № 32

Расчет звукоизоляции и акустического экранирования.

Звукоизоляция

Поназначению звукоизолирующие конструкции условно мож­но разделить на легкие и тяжелые. Легкие конструкции изготавли­ваются из стали, пластиков, дерева и предназначены для ограж­дающих конструкций транспортных средств, строительных машин и установок, а также внутренних ограждений в зданиях. Тяжелые конструкции изготавливаются из кирпича, бетона и используются для сооружения зданий. Расчет каждого из перечисленных видов конструкций имеет свои особенности.

Основная закономерность звукоизоляции (ЗИ) - ее возраста­ние на 6 дБ с каждым удвоением массы ограждающей поверхно­сти или частоты — закон масс. Отступление от закона масс наблю­дается на низких частотах и в области высоких частот в результате имеющих место резонансов (рис.1).

Рис. 1. Теоретическая (по закону масс, 1) и экспериментально измеренная (2) частотные характеристики звукоизоляции одностенного ограждения

Звукоизоляцию легкой одностенной конструкции можно рас­считать по приближенной формуле, где

ЗИ = 20 lg G f - 60 , (1)

-поверхностная масса, кг/м2;/- частота (63, 125...8000 Гц); р -удельная масса ограждения, кг/м3; И - толщина ограждения, м.

Расчет тяжелых ограждающих конструкций, звукоизоляция которых в меньшей степени следует закону масс, выполняется графоаналитическим методом..

Звукоизоляция увеличивается при создании двустенных кон­струкций, введении звукопоглощения в воздушный промежуток, вибродемпфировании металлических ограждающих конструкций. Элементы ограждения некоторых конструкций транспортных машин показаны на рис.1.

Звукоизоляция ухудшается при наличии в ограждающей кон­струкции щелей, отверстий и проемов, которых следует закрывать или герметизировать. Нельзя допускать соприкосновения звуко­изолирующей конструкции с вибрирующими деталями, что резко снижает эффективность звукоизолирующих ограждений.

Акустические экраны

Акустический экран представляет собой преграду между источ­ником шума и точкой наблюдения (расчетной точкой, жилым мас­сивом). Только в отличие, например, от звукоизолирующей пере­городки одна или несколько граней АЭ открыта (открыты) так, что через нее звук ди­фрагирует в РТ. В то же вре­мя за экраном создается зона звуковой тени, т.е. ослабле­ния звука (рис. 8.21).

Конструктивно АЭ пред­ставляет собой плоскость, за которой создается зона зву­ковой тени. Для увеличения эффективности АЭ облицовывается со стороны источника звуко­поглощающим материалом.

Эффективность необлицованных АЭ зависит в первом при­ближении от длины звуковой волны источника звука и размеров АЭ. Чем меньше длина звуковой волны, т.е. чем больше частота звука, тем больше эффективность АЭ, она повышается также при увеличении размеров АЭ.

Упрощенный ориентировочный расчет АЭ в предположении, что звук не проходит через него, может быть выполнен по фор­муле, дБ

LЭКР=20lgN–10lgn (2) где

N= 2 / (3)

N- число Френеля; п - число свободных ребер, через которые ди­фрагирует звук; = А+ В - d, м (см. рис. 8.21);  - длина звуко­вой волны, м.

Для увеличения эффективности АЭ, помимо увеличения его размеров и облицовки звукопоглощающим материалом, следует стремиться располагать источник шума как можно ближе к АЭ или (и) к точке наблюдения (РТ). Изготовление АЭ сложной формы, например Г- или П-образной, также увеличивает его эф­фективность. Наличие щелей, отверстий и проемов в АЭ снижает его эффективность.

2. Конструкции устройств электромагнитного экранирования

Электромагнитным экраном называют конструкцию, предназначенную для ослабления электромагнитных полей, создаваемых источниками в некоторой области пространства, не содержащей этих источников. Действие электромагнитного экрана как линейной системы определяется несколькими характеристиками, основной из которых является эффективность экранирования;

Э = Е/Е, или Э = Н/Нэ, Э = S/Sэ,

где Еэ, Нэ, Sэ – соответственно напряженности электрического, магнитного полей, плотность потока энергии в какой-либо точке экранированного пространства при наличии экрана; Е, Н, S – напряженности поля, плотность потока энергии в той же точке при отсутствии экрана. Часто эффективность экранирования выражают в децибелах:

ЭдБ = 20 lgЭ.

Эффективность экранирования рассчитывают, исходя из требований норм на уровни облучения людей. По найденному значению эффективности экранирования определяют материал и геометрические размеры экрана.

Эффективность экрана существенно зависит от характера источника поля. В свободном пространстве при r >>l/2p, где r – расстояние от источника; l - длина волны (так называемая дальняя зона), Е и Н практически синфазны, и в этом случае говорят об электромагнитном экранировании. При r <<l/2p имеет место так называемая ближняя зона, в которой Е и Н оказываются почти в квадратуре и поля в зависимости от источника рассматриваются как квазиэлектростатические и квазимагнитостатические.

Экранирование электромагнитного поля. При нормальном падении плоской электромагнитной волны на однородный плоский бесконечный экран, изготовленный из металла, эффективность экранирования:

где Zд – модуль полного сопротивления воздушного диэлектрика, Ом; s - удельная проводимость материала экрана; См/м; d – толщина экрана, м; D = 1/- глубина проникновения поля в экран, м;m - относительная магнитная проницаемость материала экрана, m0 = 1,257×10-6 Гн/м, f – частота поля, Гц.

Для практических расчетов могут быть рекомендованы следующие приближенные выражения:

при < 0,1;

при > 1.

В области высоких частот эффективность экранирования магнитными металлами любого из рассматриваемых видов полей оказывается выше эффективности экранирования немагнитными металлами. Вместе с тем применение магнитных металлов приводит к большим электрическим потерям в экранируемой цепи.

При расчете эффективности экранирования экранов сферической и цилиндрической форм, расположенных в дальней и ближней зонах, пользуются приведенными соотношениями. При расчете экранных конструкций произвольной формы можно пользоваться формулами экранирования плоского, сферического и цилиндрического экранов, приводя исходные геометрические конструкции с некоторыми допущениями к эквивалентным экранам идеальной формы.

Экран, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием, при расчетах следует заменять цилиндрическим. При этом диаметр цилиндра принимается равным стороне квадрата. Экран в виде камеры с соразмерными сторонами следует заменять эквивалентным шаровым экраном с радиусом гдеV – объем камеры, м3.

3. Виды затрат на природоохранные мероприятия

Затраты на природоохранные мероприятия – это вся совокупность денежных средств государства, предприятий, учреждений и организаций, распределенная на природоохранные и природовосстановительные мероприятия.

Целью затрат на охрану окружающей среды является осуществление природоохранных мероприятий.

Затраты, направленные на природоохранные мероприятия, включают в себя:

  • затраты на строительство объектов природоохранного назначения, а также на их реконструкцию;

  • затраты на создание и развитие малоотходных технологий;

  • затраты на снижение загрязнения окружающей среды вредными веществами или на полное их предотвращение;

  • затраты на наиболее рациональное и комплексное использование природных ресурсов.

4. Государственный экологический контроль представляет собой один из видов административно-управленческой деятельности и предполагает в от­личие от мониторинга не только сбор и анализ необходимой информации, но и проверку соблюдения экологических требований и нормативов субъек­тами природопользования, выявление нарушений экологического законода­тельства. Он носит надведомственный характер и включает в свою систему органы общей и специальной компетенции, осуществляющие управление в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей среда. Особое место среди них занимают специальные природоохранительные ин­спекции - государственная лесная охрана, охотничья инспекция, рыбоохра­на, государственная санитарно-эпидемиологическая служба и др.

Организация и проведение государственного экологического контроля и обеспечение межотраслевой координации деятельности государственных органов в этой сфере возложены на Государственный комитет РФ по охране окружающей природной среды.

Должностные лица органов государственного экологического контроля в соответствии с их полномочиями имеют право в установленном порядке:

- посещать предприятия, организации и учреждения независимо от их форм собственности и подчинения, знакомиться с документами и иными материалами, необходимыми для выполнения их служебных обязанностей;

- проверять работу очистных сооружений, средств их контроля, соблю­дение нормативов качества окружающей природной среды, природоохранительного законодательства, выполнение планов и мероприятий по охране окружающей природной среды;

- выдавать разрешения на право выброса, сброса, размещения вредных веществ;

- устанавливать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора нормативы выбросов и сбросов вредных веществ стацио­нарными источниками загрязнения окружающей природной среды;

- назначать государственную экологическую экспертизу, обеспечивать контроль за выполнением ее заключения;

- требовать устранения выявленных недостатков, давать в пределах пре­доставленных прав указания или заключения по размещению, проектирова­нию, строительству, вводу в эксплуатацию и эксплуатации объектов;

- привлекать в установленном порядке виновных лиц к административ­ной ответственности, направлять материалы о привлечении их к дисципли­нарной и уголовной ответственности, предъявлять иски в суд (арбитражный суд) о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде или здоровью человека экологическими правонарушениями;

- принимать решения об ограничении, приостановлении, прекращении работы предприятий и любой деятельности, причиняющей вред окружаю­щей природной среде и здоровью человека.

Решения государственных органов экологического контроля могут быть обжалованы в суд.

Производственный контроль осуществляется экологической службой предприятий, организаций и учреждений (должностными лицами, лабора­ториями, отделами и т. д. по охране окружающей среды), деятельность кото­рых связана с использованием природных ресурсов или оказывает влияние на окружающую природную среду. Задача производственного экологическо­го контроля - проверка выполнения планов и мероприятий по охране при­роды и оздоровлению окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, соблюдения нормативов качества ок­ружающей природной среды, выполнения требований экологического зако­нодательства на конкретном предприятии, в организации, учреждении. Он может выражаться в контроле за выбросами загрязняющих веществ, за выде­лением и освоением средств на природоохранные мероприятия, за работой очистных сооружений и т. д.

В рамках общественного контроля граждане и их организации, обществен­ные объединения и экологические движения могут самостоятельно или совме­стно с государственными органами участвовать в реализации экологических мероприятий, проверке выполнения требований экологического законодатель­ства предприятиями, организациями, учреждениями, должностными лицами и гражданами, выявлении и пресечении экологических правонарушений*.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]