Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2013 в 22:26, реферат
Для нескольких последних десятилетий характерен всплеск техногенных аварий. Если раньше в мире ежегодно происходило около 150 крупных катастроф, то в 90-х годах их случилось в несколько раз больше . По оценкам специалистов причинами повышенной аварийности являются усложнение структуры и рост числа техногенных объектов, человеческий и природный факторы. Существенное значение во многих случаях имеет изношенность оборудования и просчеты инженерно- технического характера.
Для определения массы выбросов продуктов горения при пожарах в жилом секторе необходимо найти количество сгоревшей горючей нагрузки с учётом числа пожаров, а далее исходя из состава продуктов горения и их массы, - общую массу выбросов.
Степень загрязнения атмосферного воздуха в результате выбросов токсичных продуктов горения при пожарах (авариях) находится по формуле:
Взагр = Мпг/М шт∙100%
Где, Bзаряз, - степень загрязнения атмосферного воздуха, %;
Мпг – масса выброшенных при пожаре загрязнителей,т;
Мшт – масса штатных выбросов загрязнителей, т/год.
В случае аварии с попаданием опасных веществ на почву или акваторию водоемо в степень аварийного загрязнения определяют по формуле:
Взагр = Мзагр/М шт∙100%
где Мзагр - масса пролитого
в акваторию водоема загрязняющ
Мшт - масса штатных сбросов загрязнителей, попадающих в водоемы за год, т.
Как правило, при одной аварии значение этой величины (Взагр) невелико.
Расчет эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды при пожарах в жилом секторе
Для экономической оценки
экологических последствий
Опасный характер загрязнения ОС при пожарах и авариях, вынужденных сверхлимитных залповых выбросах учитывается введением соответствующих повышающих коэффициентов, уточняющих удельный экономический ущерб. По Постановлению Правительства РФ № 632 коэффициент, корректирующий размер экономического ущерба при аварийном загрязнении природной среды, принят равным 10.
Формула расчета эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды при пожарах и авариях имеет вид:
Уэ-э = уªэ-э + уэ-эB + уⁿэ-э
где Уª_э-э - экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха, руб.;
У э-э- экономический ущерб от загрязнения водных объектов, руб.;
Уⁿэ-э - экономический ущерб от загрязнения территории суши (почвы),руб.
Уэ-э от пожаров в жилом секторе в основном определяется как ущерб от загрязнения воздуха, поэтому для его расчета используем формулу:
N
Уªэ-э = Ка ∙ Кªэ ∙ Уªуд ∙ G г ∙∑(1/ПДК сс i ∙ mi)
i=1
где Ка - коэффициент аварийности, равный 10;
Кªэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния воздушного бассейна в регионе, где произошли пожар или авария (приложение 1)
уула -удельный экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, руб./усл.т (Приложение 2). Его изменение связано с инфляционными процессами в стране и ежегодно корректируется;
ПДКcci - среднесуточная предельно допустимая концентрация i-го загрязнителя в атмосферном воздухе, мг/м3;
1/ПДКссi- показатель относительной токсичности i-гo загрязнителя в атмосферном воздухе является безразмерной величиной, так как числитель соответствует ПДКСС оксида углерода (СО), равной 1 мг/м3;
mi- удельная масса i-го загрязнителя при пожаре или аварии, попавшего в воздух, т/тгор;
Gr - масса сгоревшего при пожаре или попавшего на почву или в водоем при аварии,
тгор; i - вид загрязнителя воздуха;
N - число загрязнителей.
Коэффициенты Кэ, Кэⁿ могут увеличиваться для городов и крупных промышленных центров на 20 %. Например, для Хакасии Кэ = 1,4 ∙1,2=1,68. В случае выбросов от пожаров на полигонах, расположенных в зонах экологического бедствия, районах Крайнего Севера, на территориях национальных парков, особо охраняемых и заповедных территориях, а также на территориях, попадающих под действие международных конвенций, Кэа, Кэ,ⁿ увеличиваются в 2 раза [24].
Так как удельный экономический ущерб в нормативных документах приводится в руб./усл. т, целесообразно массу i-го загрязнителя выражать в тоннах на тонну горючего (т/тгор). Как правило, концентрация загрязнителей в воздухе при пожарах выражается в иной размерности: в % об., мг/м3, ррm и т.д. В этом случае известную концентрацию i-го загрязнителя переводят в искомую т/тгор|ОЧ (тонны на тонну горючего). Если концентрация загрязнителя в продуктах горения приводится в мг/м3, то это делают путем умножения массы сгоревшего материала (т) на концентрацию i-го загрязнителя в единице объема воздуха (т/м3) и на полный объем продуктов горения (м3/т), выделяемых единицей массы горючего материала.
Если концентрация загрязняющих веществ в продуктах горения приводится в г/кг или в мг/кг, то задача упрощается, и данные об объеме продуктов горения не требуются. Следует лишь перевести концентрацию в искомую размерность (т/тгорюч) и учесть массу сгоревшего материала.
Общее количество вредных веществ с учетом их токсичности определяют как сумму произведений массы сгоревшего материала на величину удельной массы i-го загрязнителя и на показатель относительной опасности.
Массу сгоревшего материала Gr, т, находят по фактическим данным, указанным в соответствующих документах. Если такие данные отсутствуют, то используют справочные данные, регламентирующие условия хранения, обращения и транспортировки горючих материалов на объектах техносферы.
Например, количество сгоревшей нефти при аварии с пожаром на трубопроводе можно оценить, зная его диаметр, расстояние участка, ограниченного с обоих концов запорной арматурой (СНиП 2.05.06-85), время аварийного закрытия и коэффициент неполноты горения.
Заключение
Пожар – такой же источник загрязнения окружающей среды, как и объекты промышленности, сельского хозяйства и другие отрасли хозяйственной деятельности человека. Являются наиболее распространенными аварийными ситуациями, при которых происходит загрязнение. Выбросы от пожаров можно характеризовать как кратковременные и высокотемпературные. А ухудшение экологической обстановки вследствие пожаров зафиксировано на местном и региональном уровне. Пожары в жилых помещениях по своим разрушительным последствиям значительно опасней, чем о них принято судить, а, следовательно, суммарный ущерб от пожаров больше. Таким образом, если сравнить величину эколого-экономического ущерба с прямым ущербом от пожара, то можно сказать, что она больше его. Во время пожаров в жилых зданиях концентрации СО, NO2 и других токсичных соединений в 100–1000 и более раз выше ПДК и требует эвакуации жильцов. В выбросах от пожаров ТБО и в жилых зданиях содержатся диоксины, соединения тяжелых металлов, бензол и его гомологи и другие. Многие из них не просто токсичны, но обладают канцерогенным эффектом, а их поступление в организм может проявиться не сразу, а спустя годы. Уменьшить токсичность выбросов продуктов горения невозможно, не происходит и снижение числа пожаров в жилом секторе города. В связи с этим представить себе меру опасности выбросов от пожаров крайне важно для сохранения здоровья населения и качества окружающей среды.
Список использованной литературы:
1. Исаева Л.К. Основы
экологической безопасности
2. Исаева Л.К. Экология
пожаров, техногенных и
3. Исаева Л.К. Основы
экологической безопасности
4. Введение в экологию / под ред. Ю.А. Казанского.- М.: изд-во АТ, 1992.-158с.
5. Исаева Л.К. Пожары и
6. Пожары: экологический аспект /под ред. В.А. Вронского // Биология в школе.-2001.-№3.-с.24.
7. Кашмаров Ю.А., Башкирцев М.П. Термодинамика и теплопередаче в пожарном деле. М.: высшая инженерная пожарно-техническая школа МВД СССР: Учеб. пособ., 1987.-439с.
9. Батчер Е., Парнаэлл А. Опасность дыма и дымозащита. Пер: с англ./ под ред. В.М. Есина. – М.: Стройиздат, 1983.-152с.
Информация о работе Пожары и их влияние на качество атмосферного воздуха