🗊Презентация Инженерная защита окружающей среды

Категория: Окружающий мир
Нажмите для полного просмотра!
Инженерная защита окружающей среды, слайд №1Инженерная защита окружающей среды, слайд №2Инженерная защита окружающей среды, слайд №3Инженерная защита окружающей среды, слайд №4Инженерная защита окружающей среды, слайд №5Инженерная защита окружающей среды, слайд №6Инженерная защита окружающей среды, слайд №7Инженерная защита окружающей среды, слайд №8Инженерная защита окружающей среды, слайд №9Инженерная защита окружающей среды, слайд №10Инженерная защита окружающей среды, слайд №11Инженерная защита окружающей среды, слайд №12Инженерная защита окружающей среды, слайд №13Инженерная защита окружающей среды, слайд №14Инженерная защита окружающей среды, слайд №15Инженерная защита окружающей среды, слайд №16Инженерная защита окружающей среды, слайд №17Инженерная защита окружающей среды, слайд №18Инженерная защита окружающей среды, слайд №19Инженерная защита окружающей среды, слайд №20Инженерная защита окружающей среды, слайд №21Инженерная защита окружающей среды, слайд №22Инженерная защита окружающей среды, слайд №23Инженерная защита окружающей среды, слайд №24Инженерная защита окружающей среды, слайд №25Инженерная защита окружающей среды, слайд №26Инженерная защита окружающей среды, слайд №27Инженерная защита окружающей среды, слайд №28Инженерная защита окружающей среды, слайд №29Инженерная защита окружающей среды, слайд №30Инженерная защита окружающей среды, слайд №31Инженерная защита окружающей среды, слайд №32Инженерная защита окружающей среды, слайд №33Инженерная защита окружающей среды, слайд №34Инженерная защита окружающей среды, слайд №35Инженерная защита окружающей среды, слайд №36Инженерная защита окружающей среды, слайд №37Инженерная защита окружающей среды, слайд №38Инженерная защита окружающей среды, слайд №39Инженерная защита окружающей среды, слайд №40Инженерная защита окружающей среды, слайд №41Инженерная защита окружающей среды, слайд №42Инженерная защита окружающей среды, слайд №43Инженерная защита окружающей среды, слайд №44Инженерная защита окружающей среды, слайд №45Инженерная защита окружающей среды, слайд №46Инженерная защита окружающей среды, слайд №47Инженерная защита окружающей среды, слайд №48

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Инженерная защита окружающей среды. Доклад-сообщение содержит 48 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Инженерная защита окружающей среды, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





	Все природоохранные мероприятия можно классифицировать по двум направлениям:
	Все природоохранные мероприятия можно классифицировать по двум направлениям:
	 1) Мероприятия по предотвращению 
            негативных воздействий на окружающую 
            природную среду.
	 
	  2) Мероприятия по ликвидации  послед-
             ствий вредных воздействий.
Описание слайда:
Все природоохранные мероприятия можно классифицировать по двум направлениям: Все природоохранные мероприятия можно классифицировать по двум направлениям: 1) Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на окружающую природную среду. 2) Мероприятия по ликвидации послед- ствий вредных воздействий.

Слайд 3


Инженерная защита окружающей среды, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Инженерная защита окружающей среды, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Инженерная защита окружающей среды, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Инженерная защита окружающей среды, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Инженерная защита окружающей среды, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Инженерная защита окружающей среды, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Инженерная защита окружающей среды, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Инженерная защита окружающей среды, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Инженерная защита окружающей среды, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Инженерная защита окружающей среды, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Инженерная защита окружающей среды, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Инженерная защита окружающей среды, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Инженерная защита окружающей среды, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Инженерная защита окружающей среды, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Инженерная защита окружающей среды, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Инженерная защита окружающей среды, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Инженерная защита окружающей среды, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Инженерная защита окружающей среды, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





  Механическая очистка предназначена для очистки вод от нерастворимых примесей
  Механическая очистка предназначена для очистки вод от нерастворимых примесей
Описание слайда:
Механическая очистка предназначена для очистки вод от нерастворимых примесей Механическая очистка предназначена для очистки вод от нерастворимых примесей

Слайд 22






К физико-химическим методам очистки вод относятся:

реагентная очистка с применением химических реагентов   (нейтрализация, коагуляция, озонирование, хлорирование и пр.);
сорбционная очистка с применением поглощающего сорбента (твердого или жидкого). Происходящая на поверхности называется  адсорбция, а происходящая в объеме – абсорбция;
экстракция очистка с применением растворителей (экстрагентов), не смешивающихся с раствором, в которых загрязнитель растворяется легче чем в первом растворе;
эвапорация  очистка с помощью нагретого водяного пара, который проходя через загрязненные растворы захватывает с собой летучие загрязнители;

флотация  очистка за счет различной смачиваемости мелкодисперсных частиц (гидрофобные поднимаются к поверхности, а  гидрофильные опускаются вниз);

электродиализ  очистка сточных вод под действием электрического тока (изменения концентрации электролита в растворе).
Описание слайда:
К физико-химическим методам очистки вод относятся: реагентная очистка с применением химических реагентов (нейтрализация, коагуляция, озонирование, хлорирование и пр.); сорбционная очистка с применением поглощающего сорбента (твердого или жидкого). Происходящая на поверхности называется адсорбция, а происходящая в объеме – абсорбция; экстракция очистка с применением растворителей (экстрагентов), не смешивающихся с раствором, в которых загрязнитель растворяется легче чем в первом растворе; эвапорация очистка с помощью нагретого водяного пара, который проходя через загрязненные растворы захватывает с собой летучие загрязнители; флотация очистка за счет различной смачиваемости мелкодисперсных частиц (гидрофобные поднимаются к поверхности, а гидрофильные опускаются вниз); электродиализ очистка сточных вод под действием электрического тока (изменения концентрации электролита в растворе).

Слайд 23





Технологическая схема физико-химической  очистки вод 
                     
    Отбросы
 	                      
                              
                          Дробленые отходы
	          Песчаная  пульпа
			
                                            
                                            Реагент
	
	
Дренажная вода
	Осадок
     
                                     Утилизация
                                                                                       ОЧИЩЕННЫЕ ВОДЫ
Описание слайда:
Технологическая схема физико-химической очистки вод Отбросы Дробленые отходы Песчаная пульпа Реагент Дренажная вода Осадок Утилизация ОЧИЩЕННЫЕ ВОДЫ

Слайд 24






Биологическа очистка  сточных вод  основана на биологических процессах с участием микроорганизмов , которые в процессе своей жизнедеятельности разрушают органические  соединения  в сточных водах и минерализируют их. Такие микроорганизмы используют органические вещества сточных вод в качестве питательных веществ и энергии.


       Сооружения органической очистки условно делят на два типа:

в которых процессы идут в условиях близких к естественным     (поля фильтрации и биологические пруды);

в которых процессы идут в  искусственно созданных условиях    ( биофильтры и аэротенки).
Описание слайда:
Биологическа очистка сточных вод основана на биологических процессах с участием микроорганизмов , которые в процессе своей жизнедеятельности разрушают органические соединения в сточных водах и минерализируют их. Такие микроорганизмы используют органические вещества сточных вод в качестве питательных веществ и энергии. Сооружения органической очистки условно делят на два типа: в которых процессы идут в условиях близких к естественным (поля фильтрации и биологические пруды); в которых процессы идут в искусственно созданных условиях ( биофильтры и аэротенки).

Слайд 25





 Поля фильтрации – это земельные участки, искусственно разделенные на секции, по которым равномерно распределяется сточная вода, фильтрующаяся через грунты. Профильтрованная вода собирается в дренажных трубах и стекает в водоемы. На поверхности почвы процессы минерализации органических примесей из сточных вод осуществляют аэробные бактерии, в почве – анаэробные.
 Поля фильтрации – это земельные участки, искусственно разделенные на секции, по которым равномерно распределяется сточная вода, фильтрующаяся через грунты. Профильтрованная вода собирается в дренажных трубах и стекает в водоемы. На поверхности почвы процессы минерализации органических примесей из сточных вод осуществляют аэробные бактерии, в почве – анаэробные.

 Биологические пруды – специально созданные неглубокие водоемы, в которых происходят естественные процессы очищения воды в аэробных и анаэробных условиях. Биологические пруды создаются как для первичной очистки , так и для доочистки после биофильтров и аэротенков.

 Биофильтры – сооружения , в которых создаются условия для интенсификации естественных биохимических процессов разложения органических веществ. Это резервуары с с фильтрующим материалом, дренажем и устройством розлива и распределения воды. на поверхности биофильтра постепенно созревает биопленка подобная тем, которые имеются на полях фильтрации. В связи с интенсивным процессом очистки, в биофильтре отмершая биопленка требует смывки водой и задерживается во вторичном отстойнике.
Описание слайда:
Поля фильтрации – это земельные участки, искусственно разделенные на секции, по которым равномерно распределяется сточная вода, фильтрующаяся через грунты. Профильтрованная вода собирается в дренажных трубах и стекает в водоемы. На поверхности почвы процессы минерализации органических примесей из сточных вод осуществляют аэробные бактерии, в почве – анаэробные. Поля фильтрации – это земельные участки, искусственно разделенные на секции, по которым равномерно распределяется сточная вода, фильтрующаяся через грунты. Профильтрованная вода собирается в дренажных трубах и стекает в водоемы. На поверхности почвы процессы минерализации органических примесей из сточных вод осуществляют аэробные бактерии, в почве – анаэробные. Биологические пруды – специально созданные неглубокие водоемы, в которых происходят естественные процессы очищения воды в аэробных и анаэробных условиях. Биологические пруды создаются как для первичной очистки , так и для доочистки после биофильтров и аэротенков. Биофильтры – сооружения , в которых создаются условия для интенсификации естественных биохимических процессов разложения органических веществ. Это резервуары с с фильтрующим материалом, дренажем и устройством розлива и распределения воды. на поверхности биофильтра постепенно созревает биопленка подобная тем, которые имеются на полях фильтрации. В связи с интенсивным процессом очистки, в биофильтре отмершая биопленка требует смывки водой и задерживается во вторичном отстойнике.

Слайд 26





 Аэротенки – это резервуары, которые подвергаются постоянной аэрации и в которые подается вода после механической очистки и  активный ил, содержащий аэробные микроорганизмы. Из аэротенков, сточная вода в смеси с активным илом подается во вторичные отстойники, где ил осаждается. Основная масса его возвращается в аэротенк, а очищенная от ила вода в контактные резервуары для последующего обеззараживания (хлорирования).
 Аэротенки – это резервуары, которые подвергаются постоянной аэрации и в которые подается вода после механической очистки и  активный ил, содержащий аэробные микроорганизмы. Из аэротенков, сточная вода в смеси с активным илом подается во вторичные отстойники, где ил осаждается. Основная масса его возвращается в аэротенк, а очищенная от ила вода в контактные резервуары для последующего обеззараживания (хлорирования).

 Доочистка вод – производится, если к воде предъявляются особенно высокие требования -  перед сбросом в водоем заказника или  если дополнительная очистка требуется по технологическим  требованиям производства. Для доочистки вод применяются все перечисленные методы  в зависимости от требования к качеству очищаемой воды и ее составу.

 Обеззараживание – заключительный этап  обработки сточных вод перед сбросом в водоем. Наиболее распространен способ дезинфекции воды путем хлорирования газообразным хлором  Cl2  или хлорной известью CaCl (OCl). Применяются так же электролизные установки по получению гипохлорида натрия  NaClO из поваренной соли  Na Cl.
Описание слайда:
Аэротенки – это резервуары, которые подвергаются постоянной аэрации и в которые подается вода после механической очистки и активный ил, содержащий аэробные микроорганизмы. Из аэротенков, сточная вода в смеси с активным илом подается во вторичные отстойники, где ил осаждается. Основная масса его возвращается в аэротенк, а очищенная от ила вода в контактные резервуары для последующего обеззараживания (хлорирования). Аэротенки – это резервуары, которые подвергаются постоянной аэрации и в которые подается вода после механической очистки и активный ил, содержащий аэробные микроорганизмы. Из аэротенков, сточная вода в смеси с активным илом подается во вторичные отстойники, где ил осаждается. Основная масса его возвращается в аэротенк, а очищенная от ила вода в контактные резервуары для последующего обеззараживания (хлорирования). Доочистка вод – производится, если к воде предъявляются особенно высокие требования - перед сбросом в водоем заказника или если дополнительная очистка требуется по технологическим требованиям производства. Для доочистки вод применяются все перечисленные методы в зависимости от требования к качеству очищаемой воды и ее составу. Обеззараживание – заключительный этап обработки сточных вод перед сбросом в водоем. Наиболее распространен способ дезинфекции воды путем хлорирования газообразным хлором Cl2 или хлорной известью CaCl (OCl). Применяются так же электролизные установки по получению гипохлорида натрия NaClO из поваренной соли Na Cl.

Слайд 27





Технологическая схема биологической  очистки вод
Описание слайда:
Технологическая схема биологической очистки вод

Слайд 28





  Утилизация и ликвидация твердых отходов
 Методы обезвреживания  твердых отходов делятся на:

Ликвидационные      (решают санитарно-гигиенические 
                                                            задачи); 
Утилизационные     (решают задачи экологии и экономики)
           Выделяют следующие виды утилизации твердых 
        отходов:

Биологические методы        (разрушение органической части
                                                                        микроорганизмами (компостирование));
2.    Термические методы          (сжигание);
3.    Химические методы           (гидролиз);
4.    Механические  методы            (прессование с применением  связующих 
                                                                       на   полигонах).
Описание слайда:
Утилизация и ликвидация твердых отходов Методы обезвреживания твердых отходов делятся на: Ликвидационные (решают санитарно-гигиенические задачи); Утилизационные (решают задачи экологии и экономики) Выделяют следующие виды утилизации твердых отходов: Биологические методы (разрушение органической части микроорганизмами (компостирование)); 2. Термические методы (сжигание); 3. Химические методы (гидролиз); 4. Механические методы (прессование с применением связующих на полигонах).

Слайд 29





Биологический метод  - разложение ТБО в естественных условиях (на поверхности грунта или в компостных ямах) и использование полученной массы для удобрения сельскохозяйственных культур было весьма удобным и экологичным способом утилизации в прошлом столетии, но в наши дни стало очень проблематичным и даже опасным.

Недостатком метода компостирования в наши дни является:
опасность заражения грунтовых вод вирусами, бактерими, гельминтами и вредными соединениями промышленной и бытовой химии;
большой объем влажной и разнородной массы, содержащей полимерные пленки, не разлагающиеся микроорганизмами;
неприятный запах и   выделение вредных  для здоровья соединений в атмосферу;
непригодность применения полученной массы для удобрений из-за высокой разнородности, токсичности и канцерогенности, вирусной и бактериальной опасности;
технические трудности, экологическая опасность и огромные затраты при транспортировке.
Описание слайда:
Биологический метод - разложение ТБО в естественных условиях (на поверхности грунта или в компостных ямах) и использование полученной массы для удобрения сельскохозяйственных культур было весьма удобным и экологичным способом утилизации в прошлом столетии, но в наши дни стало очень проблематичным и даже опасным. Недостатком метода компостирования в наши дни является: опасность заражения грунтовых вод вирусами, бактерими, гельминтами и вредными соединениями промышленной и бытовой химии; большой объем влажной и разнородной массы, содержащей полимерные пленки, не разлагающиеся микроорганизмами; неприятный запах и выделение вредных для здоровья соединений в атмосферу; непригодность применения полученной массы для удобрений из-за высокой разнородности, токсичности и канцерогенности, вирусной и бактериальной опасности; технические трудности, экологическая опасность и огромные затраты при транспортировке.

Слайд 30





Термический метод – является наиболее распространенным  и изученным методом утилизации твердых отходов.
 Термический метод отходов делится на две категории:

Сжигание при температуре ниже температуры плавления шлаков (1300 0С);
Высокотемпературное сжигание  (1300 2000 0С) :
 
пиролиз-сжигание (1300 -1400 0С)
пиролиз-газификация-сжигание ( 1400-2000  0С)
сжигание в слое барботируемого шлакового расплава (1350 – 1400  0С) и электрошлакового расплава ( 1400 – 1500  0С)
доменный процесс (2000  0С)
Описание слайда:
Термический метод – является наиболее распространенным и изученным методом утилизации твердых отходов. Термический метод отходов делится на две категории: Сжигание при температуре ниже температуры плавления шлаков (1300 0С); Высокотемпературное сжигание (1300 2000 0С) : пиролиз-сжигание (1300 -1400 0С) пиролиз-газификация-сжигание ( 1400-2000 0С) сжигание в слое барботируемого шлакового расплава (1350 – 1400 0С) и электрошлакового расплава ( 1400 – 1500 0С) доменный процесс (2000 0С)

Слайд 31







     Сжигание при температуре ниже температуры плавления шлаков (1300 0С) – самый распространенный метод утилизации ТБО.

     Достоинства  1-го метода:
позволяет сэкономить дорогостоящие городские земельные площади;
 сократить до минимума расстояние  транспортировки от места сбора твердых бытовых отходов ТБО  до мусоросжигающего заводам МСЗ;
возможность при сжигании отходов получать электрическую и тепловую энергию;

     Недостатки 1-го метода:
образование большого объема токсичных дымов (600м3 на 1 тонну ТБО), требующих высокоэффективной комплексной очистки  (как правило, стоимость таких очистных сооружений равняется 30% стоимости капиталовложений  на МСЗ);
образование большого объема токсичных шлаков (25% по массе и не менее 10% по объему) содержащих тяжелые металлы, запрещенных к применению в строй индустрии без дополнительного обезвреживания (годны только для пересыпного материала на свалках).
Описание слайда:
Сжигание при температуре ниже температуры плавления шлаков (1300 0С) – самый распространенный метод утилизации ТБО. Достоинства 1-го метода: позволяет сэкономить дорогостоящие городские земельные площади; сократить до минимума расстояние транспортировки от места сбора твердых бытовых отходов ТБО до мусоросжигающего заводам МСЗ; возможность при сжигании отходов получать электрическую и тепловую энергию; Недостатки 1-го метода: образование большого объема токсичных дымов (600м3 на 1 тонну ТБО), требующих высокоэффективной комплексной очистки (как правило, стоимость таких очистных сооружений равняется 30% стоимости капиталовложений на МСЗ); образование большого объема токсичных шлаков (25% по массе и не менее 10% по объему) содержащих тяжелые металлы, запрещенных к применению в строй индустрии без дополнительного обезвреживания (годны только для пересыпного материала на свалках).

Слайд 32





    
    
     Высокотемпературное сжигание  (1300 2000 0С)  – лишен всех недостатков первого метода, но имеет собственные недостатки.


Достоинства 2-го метода:
практически отсутствуют токсические отходящие газы, как высокотемпературное сгорание в кислородной среде обеспечивает полное сгорание всех компонентов;
сведен к минимуму и остаток результатов горения, которые из-за своей нейтральности могут использоваться в строительной индустрии.

Недостатки 2-го метода:
дороговизна – сложный технологический цикл, оборудование, большие сырьевые и энергозатраты ;
потери полезных компонентов ТБО (  в частности металлов).
Описание слайда:
Высокотемпературное сжигание (1300 2000 0С) – лишен всех недостатков первого метода, но имеет собственные недостатки. Достоинства 2-го метода: практически отсутствуют токсические отходящие газы, как высокотемпературное сгорание в кислородной среде обеспечивает полное сгорание всех компонентов; сведен к минимуму и остаток результатов горения, которые из-за своей нейтральности могут использоваться в строительной индустрии. Недостатки 2-го метода: дороговизна – сложный технологический цикл, оборудование, большие сырьевые и энергозатраты ; потери полезных компонентов ТБО ( в частности металлов).

Слайд 33





Химический метод  ( гидролиз) является  наиболее выгодным  для переработки отходов древесины и растительного сырья.
 
Технологическая схема гидролиза
Описание слайда:
Химический метод ( гидролиз) является наиболее выгодным для переработки отходов древесины и растительного сырья. Технологическая схема гидролиза

Слайд 34





Механический способ –  депонирование твердых отходов на  полигонах (санитарных свалках), в России, как и в большинстве других стран  занимает 96,5% от всей массы. Как правило, среднее расстояние  для вывоза ТБО составляет 18км. От города, хотя значительное количество полигонов удалено на 30 – 50 км,  а в отдельных крупных городах и до 60 – 100км. 

     На полигонах отходы складируют на грунт с соблюдением условий, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов и обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверх-ностных и грунтовых вод.

     Технологический процесс  складирования ( депонирования) на полигонах заключается в послойном ( через каждые 0,5м) уплотнении ТБО, размещаемых на ограниченной площади –  рабочей карте (шириной 5 -10м,  длиной 30 –150м и глубиной 4м) и ежесуточной изоляции уплотненной массы высотой 2м.  Слоем грунта или инертного материала высотой 0,15м.
Описание слайда:
Механический способ – депонирование твердых отходов на полигонах (санитарных свалках), в России, как и в большинстве других стран занимает 96,5% от всей массы. Как правило, среднее расстояние для вывоза ТБО составляет 18км. От города, хотя значительное количество полигонов удалено на 30 – 50 км, а в отдельных крупных городах и до 60 – 100км. На полигонах отходы складируют на грунт с соблюдением условий, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов и обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверх-ностных и грунтовых вод. Технологический процесс складирования ( депонирования) на полигонах заключается в послойном ( через каждые 0,5м) уплотнении ТБО, размещаемых на ограниченной площади – рабочей карте (шириной 5 -10м, длиной 30 –150м и глубиной 4м) и ежесуточной изоляции уплотненной массы высотой 2м. Слоем грунта или инертного материала высотой 0,15м.

Слайд 35





Полигон для захоронения твёрдых отходов в разрезе
Описание слайда:
Полигон для захоронения твёрдых отходов в разрезе

Слайд 36





Достоинства механического метода
Достоинства механического метода
   +  наиболее простой и дешевый метод  утилизации твердых отходов.
Недостатки механического метода:

   -   постоянная потребность в новых  землеотводах ( ежегодно требуется увеличивать от 0,5-0.6 га  на каждые 100 тыс. населения и это  без учета  прироста городского населения);
   -  ежегодное удорожание, так как  вблизи городов отсутствуют свободные земли и, следовательно, ежегодно увеличивается дальность транспортировки. (  потребность в большом количестве транспортной техники, ее санитарной обработке, ремонте, топливе и смазочных материалах и т.д.) 
   -  большие массы не подготовленных  ТБО, депонированных на прямую, с компонентами, не подлежащими разложению, приводят к низкому уровню их ассимиляции.
   -  невозможности из-за токсичных компонентов использования  данных территорий  и полученного  компоста содержащего стекло, металлы, токсины, болезнетворную флору.
   -  утеря компонентов, имеющих потребительскую стоимость ( стекло, металл, текстиль, пищевые и растительные отходы.)
 
Описание слайда:
Достоинства механического метода Достоинства механического метода + наиболее простой и дешевый метод утилизации твердых отходов. Недостатки механического метода: - постоянная потребность в новых землеотводах ( ежегодно требуется увеличивать от 0,5-0.6 га на каждые 100 тыс. населения и это без учета прироста городского населения); - ежегодное удорожание, так как вблизи городов отсутствуют свободные земли и, следовательно, ежегодно увеличивается дальность транспортировки. ( потребность в большом количестве транспортной техники, ее санитарной обработке, ремонте, топливе и смазочных материалах и т.д.) - большие массы не подготовленных ТБО, депонированных на прямую, с компонентами, не подлежащими разложению, приводят к низкому уровню их ассимиляции. - невозможности из-за токсичных компонентов использования данных территорий и полученного компоста содержащего стекло, металлы, токсины, болезнетворную флору. - утеря компонентов, имеющих потребительскую стоимость ( стекло, металл, текстиль, пищевые и растительные отходы.)  

Слайд 37







      Сложность состава твердых отходов (ТБО) обуславливает отсутствие универсального метода решения проблем их утилизации, выполняющих весь комплекс  современных требований  экономического, экологического и ресурсосберегающего характера.

        Наиболее распространены в отечественной практике  описанные выше депонирование на полигонах  и сжигание твердых отходов.

        Таким требованиям современности, как свидетельствуют тенденции развития  этой области  в передовых странах , в наибольшей степени удовлетворяют технологии комплексной переработки твердых отходов, ориентированные, в частности, на выделение из их массы имеющих потребительскую стоимость компонентов (металла, макулатуры, стекла, пластмасс, текстиля, и пр.) и других остающихся масс ТБО как топлива, и сырья для ферментации. 

      Преодоление этих недостатков в значительной степени возможно при использовании специальной подготовки ТБО, сводящейся к осуществлению различной сложности комплекса операций по их сортировке.
Описание слайда:
Сложность состава твердых отходов (ТБО) обуславливает отсутствие универсального метода решения проблем их утилизации, выполняющих весь комплекс современных требований экономического, экологического и ресурсосберегающего характера. Наиболее распространены в отечественной практике описанные выше депонирование на полигонах и сжигание твердых отходов. Таким требованиям современности, как свидетельствуют тенденции развития этой области в передовых странах , в наибольшей степени удовлетворяют технологии комплексной переработки твердых отходов, ориентированные, в частности, на выделение из их массы имеющих потребительскую стоимость компонентов (металла, макулатуры, стекла, пластмасс, текстиля, и пр.) и других остающихся масс ТБО как топлива, и сырья для ферментации. Преодоление этих недостатков в значительной степени возможно при использовании специальной подготовки ТБО, сводящейся к осуществлению различной сложности комплекса операций по их сортировке.

Слайд 38





          В  связи с постепенным истощением природных источников сырья (нефти, каменного угля, руд для цветных и черных металлов) для всех отраслей народного хозяйства приобретает особую значимость полное использование всех видов промышленных и бытовых отходов растущих с каждым годом.
          В  связи с постепенным истощением природных источников сырья (нефти, каменного угля, руд для цветных и черных металлов) для всех отраслей народного хозяйства приобретает особую значимость полное использование всех видов промышленных и бытовых отходов растущих с каждым годом.
Описание слайда:
В связи с постепенным истощением природных источников сырья (нефти, каменного угля, руд для цветных и черных металлов) для всех отраслей народного хозяйства приобретает особую значимость полное использование всех видов промышленных и бытовых отходов растущих с каждым годом. В связи с постепенным истощением природных источников сырья (нефти, каменного угля, руд для цветных и черных металлов) для всех отраслей народного хозяйства приобретает особую значимость полное использование всех видов промышленных и бытовых отходов растущих с каждым годом.

Слайд 39





Управление отходами
      Проблема управления отходами с каждым годом становится острее – это требование времени, при этом экологические и экономические потребности общества в этом направлении не противоречат друг другу  а взаимно потенцируют друг друга.
Описание слайда:
Управление отходами Проблема управления отходами с каждым годом становится острее – это требование времени, при этом экологические и экономические потребности общества в этом направлении не противоречат друг другу а взаимно потенцируют друг друга.

Слайд 40





Этапы рационального  управления отходами:
Сбор вторичного сырья;
Логистика транспортировки вторичного сырья;
Выбор типа и мощности перерабатывающего предприятия
Разделение ТБО на фракции отделение вторсырья от остального мусора (и разделение различных компонент вторсырья);
Переработка вторичного сырья в конечный продукт;
Поставка конечного продукта на промышленные предприятия-потребители.
        Варианты сбора вторичного сырья, логистика и объемы предприятий переработки  в разных странах и территориях могут быть различными в зависимости от местных условий.
         После разделения ТБО на фракции, каждая из фракций поступает на последующую технологическую стадию - стадию переработки в конечный продукт.
Описание слайда:
Этапы рационального управления отходами: Сбор вторичного сырья; Логистика транспортировки вторичного сырья; Выбор типа и мощности перерабатывающего предприятия Разделение ТБО на фракции отделение вторсырья от остального мусора (и разделение различных компонент вторсырья); Переработка вторичного сырья в конечный продукт; Поставка конечного продукта на промышленные предприятия-потребители. Варианты сбора вторичного сырья, логистика и объемы предприятий переработки в разных странах и территориях могут быть различными в зависимости от местных условий. После разделения ТБО на фракции, каждая из фракций поступает на последующую технологическую стадию - стадию переработки в конечный продукт.

Слайд 41





Переработка фракций в конечный продукт

Стекло обычно перерабатывают путем измельчения и переплавки (желательно, чтобы исходное стекло было одного цвета). Стеклянный бой низкого качаства после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов (например, т.н. «глассфальт»)
Стальные и алюминиевые отходы переплавляются с целью получения соответствующего металла. 
Бумажные отходы различного типа уже многие десятки лет применяют наряду с обычной целлюлозой для изготовления пульпы – сырья для бумаги. Из смешанных или низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять туалетную или оберточную бумагу и картон. К сожалению, в России только в небольших масштабах присутствует технология производства высококачественной бумаги из высококачественных отходов (обрезков типографий, использованной бумаги для ксероксов и лазерных принтеров и т.д.).
Переработка пластика в целом – более дорогой и сложный процесс. Нужно отметить, что для вторичной переработки используются не все типы полимеров, а лишь некоторые. В России переработка пластика производится в незначительных количествах.
Описание слайда:
Переработка фракций в конечный продукт Стекло обычно перерабатывают путем измельчения и переплавки (желательно, чтобы исходное стекло было одного цвета). Стеклянный бой низкого качаства после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов (например, т.н. «глассфальт») Стальные и алюминиевые отходы переплавляются с целью получения соответствующего металла. Бумажные отходы различного типа уже многие десятки лет применяют наряду с обычной целлюлозой для изготовления пульпы – сырья для бумаги. Из смешанных или низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять туалетную или оберточную бумагу и картон. К сожалению, в России только в небольших масштабах присутствует технология производства высококачественной бумаги из высококачественных отходов (обрезков типографий, использованной бумаги для ксероксов и лазерных принтеров и т.д.). Переработка пластика в целом – более дорогой и сложный процесс. Нужно отметить, что для вторичной переработки используются не все типы полимеров, а лишь некоторые. В России переработка пластика производится в незначительных количествах.

Слайд 42





Рециклинг
Рециклинг – это возвращение отходов в круговорот 
                        «производство - потребление".

           Актуальной задачей современной России является подготовка условий для успешной реализации проектов селективного сбора и рециклинга ТБО и формирование нормативно - правовой и налоговой базы, способствующей становлению рынка вторичного сырья.
а.
 
Описание слайда:
Рециклинг Рециклинг – это возвращение отходов в круговорот «производство - потребление". Актуальной задачей современной России является подготовка условий для успешной реализации проектов селективного сбора и рециклинга ТБО и формирование нормативно - правовой и налоговой базы, способствующей становлению рынка вторичного сырья. а.  

Слайд 43





2. Безотходное и малоотходное производство
2. Безотходное и малоотходное производство
         Для кардинального решения проблем экологии, снижения ресурсо- и энергоемкости производства необходимо развивать технологии утилизации отходов,  возвращая в производственные  процессы  все, что можно из них  извлечь с помощью современных технологий.
        Такой подход максимально приблизит существующие производственные процессы к природным безотходным процессам, круговорота веществ.
Необходимо полностью использовать все, что добывается из недр, на основе комплексной переработки , перестроить производство таким образом, чтобы оно стало максимально малоотходным, экологически чистым и экономически выгодным.
        Малоотходные технологии заимствуют свои принципы у природы: отходы одних организмов являются важнейшим ресурсом для других.
        Например, технология извлечения графита из копоти металлургических заводов, позволить отказаться от добычи графита и одновременно сделать чище атмосферу вокруг этих производств.
Описание слайда:
2. Безотходное и малоотходное производство 2. Безотходное и малоотходное производство Для кардинального решения проблем экологии, снижения ресурсо- и энергоемкости производства необходимо развивать технологии утилизации отходов, возвращая в производственные процессы все, что можно из них извлечь с помощью современных технологий. Такой подход максимально приблизит существующие производственные процессы к природным безотходным процессам, круговорота веществ. Необходимо полностью использовать все, что добывается из недр, на основе комплексной переработки , перестроить производство таким образом, чтобы оно стало максимально малоотходным, экологически чистым и экономически выгодным. Малоотходные технологии заимствуют свои принципы у природы: отходы одних организмов являются важнейшим ресурсом для других. Например, технология извлечения графита из копоти металлургических заводов, позволить отказаться от добычи графита и одновременно сделать чище атмосферу вокруг этих производств.

Слайд 44





       Наиболее рациональным решением проблемы охраны водоемов от загрязнения сточными водами, является создание замкнутых систем водоснабжения и водоотведения, то есть использования очищенных сточных вод в системах оборотного водоснабжения.
       Наиболее рациональным решением проблемы охраны водоемов от загрязнения сточными водами, является создание замкнутых систем водоснабжения и водоотведения, то есть использования очищенных сточных вод в системах оборотного водоснабжения.
        Использование биологически очищенных сточных вод в оборотном водоснабжении предприятий позволит частично или полностью отказаться от свежей  воды. Доля сточных вод в оборотном водоснабжении может составлять до 100%. Замкнутые и оборотные системы водоснабжения – основа бессточных предприятий с локальными очистными установками, повторным использованием сточных вод и рекуперацией отходов.
Описание слайда:
Наиболее рациональным решением проблемы охраны водоемов от загрязнения сточными водами, является создание замкнутых систем водоснабжения и водоотведения, то есть использования очищенных сточных вод в системах оборотного водоснабжения. Наиболее рациональным решением проблемы охраны водоемов от загрязнения сточными водами, является создание замкнутых систем водоснабжения и водоотведения, то есть использования очищенных сточных вод в системах оборотного водоснабжения. Использование биологически очищенных сточных вод в оборотном водоснабжении предприятий позволит частично или полностью отказаться от свежей воды. Доля сточных вод в оборотном водоснабжении может составлять до 100%. Замкнутые и оборотные системы водоснабжения – основа бессточных предприятий с локальными очистными установками, повторным использованием сточных вод и рекуперацией отходов.

Слайд 45





Схема малоотходной и безотходной технологической системы производства
Описание слайда:
Схема малоотходной и безотходной технологической системы производства

Слайд 46





       
       
Конечная цель ресурсосберегающего производства достигается при прохождении нескольких ступеней переработки отходов всех видов.
       Система малоотходна, если на N-й  стадии производства выделяемые отходы незначительно воздействуют на окружающую среду.
        Система считается практически безотходной, если на N-й  стадии вновь поступают в производство  или становятся совершенно безвредными.
        Следует отметить, что только рециркуляцией веществ не решить все проблемы, так как эта схема требует больших дополнительных затрат энергии, производство и использование которой в свою очередь приводит к деградации загрязнению и рассеиванию тепла. Выстроить цепочку из необходимого количества стадий, позволяющих осуществлять полную рецеркуляцию веществ – задача невыполнимая на существующем этапе развития общества.
       Следовательно, на практике пока невозможно создать безотходное производство. 
 
Описание слайда:
Конечная цель ресурсосберегающего производства достигается при прохождении нескольких ступеней переработки отходов всех видов. Система малоотходна, если на N-й стадии производства выделяемые отходы незначительно воздействуют на окружающую среду. Система считается практически безотходной, если на N-й стадии вновь поступают в производство или становятся совершенно безвредными. Следует отметить, что только рециркуляцией веществ не решить все проблемы, так как эта схема требует больших дополнительных затрат энергии, производство и использование которой в свою очередь приводит к деградации загрязнению и рассеиванию тепла. Выстроить цепочку из необходимого количества стадий, позволяющих осуществлять полную рецеркуляцию веществ – задача невыполнимая на существующем этапе развития общества. Следовательно, на практике пока невозможно создать безотходное производство.  

Слайд 47







В России наиболее эффективной институциональной инновацией в сфере обращения с отходами производства и потребления могло бы стать создание комплексных региональных систем обращения с отходами производства и потребления на основе приоритета рециклинга  над остальными способами  использования и обезвреживания отходов. 

Развитие рециклинга по данному сценарию приведет к созданию в регионе индустрии рециклинга как сектора региональной экономики. 

Особое значение для функционирования такой межрегиональной системы имеют эффективная деятельность субъектов хозяйствования и взаимодействие между ними. 

Таким образом, в современных условиях рециклинг становится важным механизмом решения социо-эколого-экономических проблем, острота которых нарастает более высокими темпами, чем результативность мер, предпринимаемых для их решения. 
Описание слайда:
В России наиболее эффективной институциональной инновацией в сфере обращения с отходами производства и потребления могло бы стать создание комплексных региональных систем обращения с отходами производства и потребления на основе приоритета рециклинга  над остальными способами  использования и обезвреживания отходов. Развитие рециклинга по данному сценарию приведет к созданию в регионе индустрии рециклинга как сектора региональной экономики. Особое значение для функционирования такой межрегиональной системы имеют эффективная деятельность субъектов хозяйствования и взаимодействие между ними. Таким образом, в современных условиях рециклинг становится важным механизмом решения социо-эколого-экономических проблем, острота которых нарастает более высокими темпами, чем результативность мер, предпринимаемых для их решения. 

Слайд 48





Благодарю за внимание
Описание слайда:
Благодарю за внимание



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию