• Источник выделения загрязняющих веществ это


    Начинающий эколог. С чего начать работу по выбросам ЗВ?

    Очень много вопросов приходит именно от начинающих экологов и лиц, исполняющих обязанности по экологии на небольших предприятиях, где штатом должность эколога не предусмотрена. Если вы - начинающий эколог или ИО обязанности эколога на предприятии, то это статья для вас.

    С чего начать начинающему экологу?

    В первую очередь с ознакомлением всей документации, которая есть у вас, как у эколога.

    Если у вашего предприятия разработан том ПДВ, то ознакомившись с ним, вы уже будете иметь представление о вашем предприятии с точки зрения воздействия его на окружающую среду (ОС) в части выбросов ЗВ в атмосферу.

     

     

     

     

     

    Требования законодательства

    Начинающий эколог должен ознакомится:

    1. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002.
    2. №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999.
    3. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
    4. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

    Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

    Источники выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу подразделяются на следующие типы:

    • стационарные источники выбросов - это источники постоянные, у которых можно установить координаты (трубы котельных, вентиляционные отверстия),
    • передвижные источники выбросов - транспортные средства, при работе двигателей которых выделяются в атмосферу ЗВ.
    • организованные источники выбросов - это стационарные источники выбросов, оборудованы устройствами, локализующими выброс ЗВ в атмосферный воздух (трубы котельных, вентиляционные отверстия, аэрационные фонари, дефлекторы). В томе ПДВ, инвентаризации номер организованного источника всегда начинается на "0".
    • неорганизованные источники выбросов - это стационарные источники выбросов, не оборудованные вышеназванными устройствами (иловые карты, отстойники, пруды -накопители, нефтеловушки, карьеры, неплотности оборудования, разгрузочные и земляные работы, работы, выполняемые на открытом воздухе - сварка, покраска, выезд и заезд автотранспорта). В томе ПДВ, инвентаризации номер неорганизованного источника начинается на цифру "6".

    Существует также такое понятие, как источник выделения ЗВ - это оборудование или технологические процессы, в результаты эксплуатации и проведения которых происходит выделение ЗВ (отопительные котлы, сварочное оборудование и т.д.).

    Чтобы иметь представления об источниках выбросов ЗВ у предприятия - берем схему расположения источников выбросов ЗВ и их описание в томе ПДВ. Далее проходим каждый источник "ножками", "глазками". Что смотрим:

    • по цеху все ли источники выбросов учтены в томе ПДВ (или инвентаризации) - не стесняемся привлекать технологов (механиков) и т.д. для консультаций. Не забывайте про крышу - часть источников выбросов может быть выведена на крышу;
    • соответствуют ли визуально характеристики источника фактической действительности: организованный или неорганизованный, точечный или линейный (площадной), высота, диаметр, место расположения на карте.

    Таким образом, вы ознакомитесь с источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

    В томе ПДВ, а также в программе производственного экологического контроля должен быть план-график контроля выбросов на источниках загрязняющих веществ с установленной периодичностью проведения замеров по источникам и загрязняющим веществам. Так вот, периодичность замеров по источникам и загрязняющим веществам должна строго соблюдаться, иначе "светит" административная ответственность в виде штрафа.

    Так же смотрим соблюдение план-графика в контрольных точках СЗЗ предприятия - он также должен соблюдаться.

    Что делать если нет тома ПДВ (инвентаризации)? Однозначно заказывать инвентаризацию у проектировщиков. Не надо в данном случае пытаться сделать данную работу самостоятельно. Не получится.

    Если ваше предприятие относится к ОНВОС 1 категории или 2 категории - должен быт расчет нормативов допустимых выбросов.

    Если Ваше предприятие относится к ОНВОС 3 категории, то должен быть расчет нормативов допустимых выбросов для веществ 1,2 класса опасности.

    Что делать если в ходе осмотра выявлены неучтенных источники выбросов загрязняющих веществ? Если вы уверенны в правильности своих выводов - однозначно переделывать инвентаризацию. Далее, по расчету нормативов допустимых выбросов смотрите выше.

    Не заб

    Источник выделения вредных

    Источники загрязнений воздуха подразделяются на источники выделения и источники выбросов вредных веществ в атмосферу. Источники выделения вредных веществ — технологические установки, аппараты, агрегаты, очистные сооружения, сооружения оборотного водоснабжения и т. д., которые в процессе эксплуатации выделяют вредные вещества. Источники выбросов вредных веществ — трубы, вентиляционные шахты, дыхательные клапаны резервуаров, открытые поверхности очистных сооружений, через которые выбрасываются вредные вещества.[ ...]

    Источники загрязнения атмосферы определяются путем проведения инвентаризации организованных и неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Классификация технологических процессов и источников выделения вредных веществ по степени экологической опасности является основой для работы по оптимизации затрат на природоохранные мероприятия, выявлению основных источников загрязнения атмосферы, разработке приоритетного списка мероприятий, сокращению выбросов вредных веществ, созданию более совершенных систем мониторинга окружающей среды.[ ...]

    Обычно источником загрязнения атмосферы называется технологический агрегат, выделяющий в атмосферу в процессе эксплуатации вредные вещества. Но в практической охране окружающей среды на предприятиях часто разделяют три понятия: источник загрязнения - предприятие, производство, технологический процесс; источник выделения вредных веществ - оборудование, котел, агрегат, станок, рабочее место; источник выброса - труба, шахта, аэрационный фонарь, свалка (куча) и т. п.[ ...]

    Так как однотипные источники выделения вредных веществ (при одинаковом режиме работы) выбрасывают аналогичные вредные вещества в равных объемах, предлагаются график контроля и план наблюдений характерных для данной отрасли промышленности источников выбросов.[ ...]

    Немаловажным является характер источника выделения вредной примеси — мгновенный или непрерывнодействующий, с постоянной или изменяющейся производительностью.[ ...]

    Отсосы открытого типа находятся за пределами источников выделения вредных веществ. Это вытяжные зонты, вытяжные панели, бортовые отсосы и другие устройства.[ ...]

    В СН 369-74 содержатся данные для расчета расстояния от источника выделения вредных веществ до мес а с максимальной концентрацией в приземном слое холодных выбросов из аэрационного фонаря и из группы источников, рассеивание выбросов с учетом вредного действия нескольких ингредиентов, фоновой концентрации вредных веществ в атмосфере и учетом ее в расчете рассеивания выбросов, а также данные для определения границ санитарно-защитной зоны промышленного предприятия.[ ...]

    Санитарно-защитная зона начинается непосредственно от источника выделения вредных веществ: трубы, шахты и т. д. Для установления размеров санитарно-защитных зон в зависимости от характера и масштабов производственных вредностей введена санитарная классификация промышленных предприятий. Согласно СН 245-71,

    источник выбросов

    Источником вредных выбросов и сбросов называется объект, который производит выбросы и сбросы вредных веществ в окружающую природную среду. На одном и том же предприятии может быть несколько источников выбросов и сбросов. Поэтому нормативы ПДВ и ПДС устанавливаются не по предприятиям, учреждениям, организациям, а по источникам вредного воздействия на основе их инвентаризации.[ ...]

    Источники загрязнения атмосферы определяются путем проведения инвентаризации организованных и неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Классификация технологических процессов и источников выделения вредных веществ по степени экологической опасности является основой для работы по оптимизации затрат на природоохранные мероприятия, выявлению основных источников загрязнения атмосферы, разработке приоритетного списка мероприятий, сокращению выбросов вредных веществ, созданию более совершенных систем мониторинга окружающей среды.[ ...]

    Источники вредных выбросов для отрасли различают по региональной принадлежности. При эксплуатации бессернистых месторождений в атмосферу поступают углеводороды, оксиды азота и углерода; а при эксплуатации мало- и высокосернистых газовых, газоконденсатных, газонефтеконденсатных месторождений помимо вышеназванных - более вредные вещества (оксиды серы, сероводород, тиолы и др.).[ ...]

    Источником выбросов вредных веществ называется специальное устройство: труба, аэрационный фонарь, вентиляционная шахта и т. п., посредством которых осуществляется выброс вредных веществ в атмосферу.[ ...]

    Источники загрязнений воздуха подразделяются на источники выделения и источники выбросов вредных веществ в атмосферу. Источники выделения вредных веществ — технологические установки, аппараты, агрегаты, очистные сооружения, сооружения оборотного водоснабжения и т. д., которые в процессе эксплуатации выделяют вредные вещества. Источники выбросов вредных веществ — трубы, вентиляционные шахты, дыхательные клапаны резервуаров, открытые поверхности очистных сооружений, через которые выбрасываются вредные вещества.[ ...]

    От источников выбросов СЗЗ устанавливается в случае наличия высоких источников нагретых выбросов при их массе более 30 % от массы выбросов неорганизованных источников.[ ...]

    Через источники выбросов 7—9 удаляются пары эпихлоргидри-на и меркаптана.[ ...]

    Состав выбросов из основных источников определяют стандартными методами. Для оценки наиболее важных источников выбросов применяют так называемые факторы выбросов, характеризующие количество поступающих в атмосферу загрязнений в результате определенного типа деятельности. Обычно факторы выброса выражают в виде массы или объема выделившегося загрязнения на единицу массы (объема) исходного компонента, р

    Характеристика источника выделения загрязняющих веществ

    ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 8Следующая ⇒

    Дымовые газы - это наиболее крупнотоннажный газовый поток, загрязняющий атмосферу продуктами горения топлива в печах АВТ. Горючие элементы топлива окисляются кислородом воздуха. В составе дымовых газов кроме азота, диоксида углерода, пары воды, и небольшого количества избыточного кислорода (1,2%) содержатся вредные оксиды азота, а также продукты неполного сгорания топлива оксид углерода и продукты термического разложения топлива - ПАУ.

    Основные реакции горения

    При сжигании топлива происходит окисление углерода и его соединений с кислородом воздуха с образованием диоксида углерода (или углекислого газа) СО2 в качестве конечного продукта полного окисления (сгорания) вода:

    С + О2 = СО2;

    Н2 + О2 = 2Н2О;

    СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О

     

    Побочные процессы при горении топлива

    В то же время, вследствие локальных недостатков воздуха или неблагоприятньгх тепловых и аэродинамических условий, в топках и камерах сгорания образуются продукты неполного сгорания, подавляющая доля, которых составляет монооксид углерода СО (угарный газ):

     

    C + ½О2 = СО

    CmHn+(m+n/2) O2=mCO+n/2H2O

    С + СО2 = 2СО (при сжигании твердого топлива)

     

    Отметим, что при условии полного горение в продуктах сгорания имеется лишь незначительное количество СО, оно увеличивается с ростом температуры в зоне горения и с увеличением концентрации свободного О2

    Оксид углерода (СО), представляет собой бесцветный, безвкусный газ, обладающий токсическим действием. Попадая в организм, СО реагирует с гемоглобином крови, препятствуя нормальному переносу кислорода, в результате возможно отравление. Исследования показали, что воздействие СО, даже в сравнительно малых количествах, может вызвать нарушение поведения, неощутимые для пострадавшего.

    Окислы азота. При сжигании органических топлив азот, содержащийся в воздухе и топливе, становится реакционно-способным и, соединяясь с кислородом, образует оксиды:

     

    NОх = NО + NО2 + N2О

     

    Окислы азота, сбрасываемые с дымовыми газами, образуются как за счет высокотемпературных процессов в факеле (фиксация атмосферного азота), так и за счет окисления азотсодержащих соединений самого топлива. На выходе из трубы окислы азота дымовых газов состоят на 85-90% из N0 и на 10-15% из двуокиси азота. В атмосфере происходит быстрое окисление N0 в М02, что усиливает отрицательное воздействие дымовых газов на природу и живые организмы, поскольку двуокись азота более токсичен.

     

    NO + О3 = NO2 + О2                                                 

     

    Следует выделить три источника в образовании окислов азота:

    «топливные» NOX

    термические NOX

    «быстрые» NOх.

    «Топливные» NOх. Термин служит для обозначения окислов азота, образующихся из азотсодержащих компонентов топлив. В большинстве проведенных исследований была обнаружена прямо-пропорциональная зависимость концентрации образующихся окислов азота от содержания азота в исходном топливе.

     

    СmНnNу + О2 = СО2 + Н2О + NОх

     

    Термические NОх. Эти окислы образуются за счет окисления молекулярного азота атомарным кислородом (механизм Зельдовича).

     

    О2+ М = О + О + М - 494 кДж/моль (инициирование)

    О + N2 = NO + N - 314 кДж/моль+ О2 = NO + О + 134 кДж/моль

    О + О + М = О2 + М + 454 кДж/моль (обрыв цепи)

    В большинстве топочных устройств время пребывания продуктов сгорания в топке не превышает 1-5 сек., а время достижения равновесных концентраций NО при температурах 1800-1900 К составляет 23-24 сек. Учитывая, что термические окислы образуются в узком температурном интервале, где время нахождения продуктов не превышает доли секунды, можно утверждать, что при образовании оксида азота в установках не достигаются равновесные концентрации.

    «Быстрые» оксиды азота. Данный вид окислов азота образуется в зоне достаточно низких температур в результате реакции углеводородных радикалов с молекулой азота и последующим взаимодействием атомарного азота с гидроксильной группой ОН. Эта реакция протекает достаточно интенсивно даже при температурах 1600 К, когда образования термических окислов практически не происходит. Также в результате взаимодействия с пероксидным радикалом НО2 по реакции:

     

    СО + НО = СО2 + Н                                            

    Н + О2 - НО + О                                                   

    Н+ О2 + М = НО2                                         

    NO + НО2=NO2 + ОН                                                                                        

     

    Диоксид азота NO2 представляет собой пар буро-красною цвета, оказывающий раздражающее воздействие на дыхательные пути и приводящий к отеку легких.

    Оксиды серы SO 2 и SO 3. Содержащаяся в топливе сера является источником образования оксидов серы SO х. В твердых топливах сера содержится в трех видах: органическая, колчеданная и сульфатная. В состав газообразных топлив сера входит только в виде Н2S и меркаптанов. Сера в мазуте входит в состав серосодержащих органических соединений и в меньшей степени она присутствует в виде серовода и элементной серы. При сжигании сернистых топлив присутствующая сера окисляется до сернистого ангидрида.

     

    СmНnSх + O2 = CО2 + Н2О+ SО2

     

    Часть (1-5%) SО2 затем доокисляется до серного ангидрида SО3 в ходе гомогенных реакций при горении топлива SО2 + 1/2О2 = SО3, а также в результате гетерогенных реакций на поверхности нагрева с участием катализаторов (V2O5, Fe2O3)

     

    2 + 1/2О2 + kat = SО3

    Бенз(а) пирен. Молекулы полиароматических углеводородов (ПАУ) содержат циклы из шести атомов углерода с тремя двойными связями (так называемые бензольные ядра). Они образуются в результате неполного сгорания любых углеводородных топлив. Последнее имеет место из-за торможения реакций окисления углеводородов топлива холодными стенками топочных устройств, а также может быть вызвано неудовлетворительным смешением топлива и воздуха. Это приводит к образованию в топках (камерах сгорания) локальных окислительных зон с пониженной температурой или зон с избытком топлива. Таким образом, суммарная эмиссия ПАУ (наряду с выбросами СО) является мерой неэффективности процесса горения топлива.

    Бенз(а) пирен - самый токсичный из ПАУ: обладает канцерогенными свойствами. Количество ПАУ, поступающих в атмосферу с дымовыми газами, в значительной степени зависит от качества и вида сжигаемого топлива. ПАУ гораздо меньше при сжигании жидкого топлива и минимален при сжигании газа. Он существенно зависит от режима сжигания: при химическом недожоге количество ПАУ в дымовых газах может возрастать в 10-50 раз за счет содержания их в саже. [2,11]

    Непосредственное образование ПАУ происходит в реакциях пиролиза и синтеза в процессе горения топлива. Механизм их образования представляет собой сложный многостадийный процесс, который пока в достаточной мере не выяснен. Предполагается, что он имеет радикально-цепной характер и включает несколько стадий.

    Схематично механизм образования бенз(а) пирена может быть представлен следующим образом:

     

    CmHn ®С2Н2®С4Н6® С20Н12

     

    или при пиролизе метана

    СН4 ®10С2Н2+ 60Н2®С20Н12 + 34Н2

    Бенз(a) пирен C20H12 - твёрдое кристаллическое вещество желтого цвета с температурами плавления 179 °С и кипения 500-570°С. Поэтому в газовом тракте котлов Б(а) П в зависимости от температуры процессов сгорания может находиться в газообразном, жидком (аэрозоли) или твёрдом состояниях.



    Читайте также:

     

    Источники выделения вредных веществ - Справочник химика 21

        Объекты канализации и очистки сточных вод. Выбросы сероводорода и углеводородов на объектах канализации и очистки сточных вод составляют 15—20% общего выброса этих веществ. Источником выделения вредных веществ являются негерметизированные канализационные колодцы, открытые нефтеотделители и нефтеловушки, флотаторы и аэротенки и др.  [c.197]

        Источники загрязнений воздуха подразделяются на источники выделения и источники выбросов вредных веществ в атмосферу. Источники выделения вредных веществ — технологические установки, аппараты, агрегаты, очистные сооружения, сооружения оборотного водоснабжения и т. д., которые в процессе эксплуатации выделяют вредные вещества. Источники выбросов вредных веществ — трубы, вентиляционные шахты, дыхательные клапаны резервуаров, открытые поверхности очистных сооружений, через которые выбрасываются вредные вещества. [c.15]


        Название лаборатории, комнаты, отделения место отбора пробы, расстояние поглотительного прибора от источника выделения вредного вещества. [c.113]

        Источники загрязнения атмосферы определяются путем проведения инвентаризации организованных и неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Классификация технологических процессов и источников выделения вредных веществ по степени экологической опасности является основой для работы по оптимизации затрат на природоохранные мероприятия, выявлению основных источников загрязнения атмосферы, разработке приоритетного списка мероприятий, сокращению выбросов вредных веществ, созданию более соверщенных систем мониторинга окружающей среды. [c.200]

        Геометрические раз еры источников выделения вредных веществ [c.46]

        Автомагистрали с интенсивным автомобильным движением могут служить значительным дополнительным источником выделения вредных веществ оксида углерода, углеводородов, диоксида азота. Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова на основе экспериментальных данных, полученных при оценке токсичности выбросов автомобильных двигателей во время испытательных ездовых циклов рекомендует использовать коэффициенты, позволяющие определить количество вредных веществ при сжигании единицы (1 кг) топлива по формуле [c.57]

        Автомагистрали с интенсивным движением следует рассматривать как линейный наземный источник выделения вредных веществ. [c.58]

        Источники выделения вредных веществ [c.225]

        Если источник выделения вредных веществ находится в меж-корпусном пространстве, то средняя концентрация вредного вещества в воздухе между зданиями согласно исследованиям [58] может быть определена (в мг/м ) по формуле [c.97]

        В качестве фоновой концентрации можно рекомендовать принимать концентрацию н

    Характеристика источников выделения и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, Образец (форма)

    Наиме- нование источников выбросов (высота,

    Номер источ- ника выбро- сов

    Наиме- нование произ- водства и источника

    Наиме- нование вещества

    Код веще- ства

    Коли- чество веществ, отхо- дящих

    Наиме- нование пыле- газоулав- ливающего

    При- боры контро-
    ля за выбро-

    Степень очистки, %

    Капи- тальные вложения на газо- очистку,

    Количество веществ, выбрасываемых
    в атмосферу

    Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов

    Выбросы загрязнителей воздуха от транспорта - Европейское агентство по окружающей среде

    Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от транспорта - Европейское агентство по окружающей среде

    Сделайте что-нибудь для нашей планеты, распечатайте эту страницу только в случае необходимости. Даже небольшое действие может иметь огромное значение, когда его делают миллионы людей!

    Информация

    Вклад транспортного сектора в общие выбросы основных загрязнителей воздуха

    .

    Выбросы стойких органических загрязнителей - Европейское агентство по окружающей среде

    Выбросы стойких органических загрязнителей - Европейское агентство по окружающей среде

    Сделайте что-нибудь для нашей планеты, распечатайте эту страницу только в случае необходимости. Даже небольшое действие может иметь огромное значение, когда его делают миллионы людей!

    Информация

    Тенденции выбросов стойких органических загрязнителей

    .

    5 Стойкие органические загрязнители | Глобальные источники местного загрязнения: оценка переноса основных загрязнителей воздуха на большие расстояния в США и из США

    Комплексная сеть атмосферных отложений (IADN), совместная программа мониторинга США и Канады, действует с 1990-х годов (Glassmeyer et al., 1997, 2000; Hillery et al., 1998; Hites, 1999; Cortes et al. , 2000; Buehler et al., 2002, 2004; James and Hites, 2002; Hafner, Hites, 2003, 2005; Carlson et al., 2004; Sun et al., 2006a, c, 2007; Venier et al., 2009). Скорость атмосферного выведения СОЗ (указанная как период полураспада) была рассчитана на основе данных долгосрочного мониторинга газофазных ПАУ, ПХД, ГХГ, хлорданов, дильдрина, ГХБ и ДДТ и колеблется от 1 до 32 лет (Sun et al. др., 2006б, в, 2007). Эти данные свидетельствуют о том, что атмосферные концентрации этих СОЗ в районе Великих озер снижаются. Концентрации связанных с аэрозолем ПАУ и ПХДД / Ф в этих удаленных местах существенно не снизились за тот же период (Sun et al., 2006c; Venier et al., 2009), возможно, в результате увеличения объемов сжигания во всем мире (Zhang and Tao, 2009).

    Многочисленные исследования документально подтвердили утечку СОЗ из Соединенных Штатов в канадскую Арктику, а с 1992 года атмосферные измерения СОЗ проводились на станции мониторинга Alert на северо-западных территориях Канады (Hung et al., 2001, 2002a, б; Prevedouros et al., 2004; Becker et al., 2006; Su et al., 2006, 2008). Для сравнения, есть гораздо более ограниченные данные о концентрациях СОЗ в атмосфере и регионах-источниках до U.Южная Арктика (только Пойнт Барроу, Аляска, с 2000 по 2003 гг.) (Su et al., 2006, 2008). Из-за низкого временного разрешения набора данных Point Barrow (образцы, собранные за период в неделю), тщательное исследование географического положения регионов источников СОЗ в Арктике США не проводилось. Однако во многих исследованиях задокументировано отложение СОЗ на Аляске (Hageman et al., 2006) и их биоаккумуляция в пищевых сетях (Kucklick et al., 2002, 2006; Howe et al., 2004; Vander Pol et al., 2004; Каннан и др., 2005; Акерман и др., 2008).

    Хотя отток СОЗ из Соединенных Штатов в Мексику и Европу, вероятно, в некоторой степени происходит, этот отток непосредственно в отдельных воздушных массах не измерялся, и его величина неизвестна. Концентрации СОЗ в атмосфере были измерены в отдаленных районах Западной Европы, включая Мейс-Хед, Ирландия (Lee et al., 1999, 2004), но воздушные массы с повышенными концентрациями СОЗ в основном отслеживались в других частях Европы.

    СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОП

    Из-за своего глобального потенциала переноса в атмосфере, распределения между фазами атмосферного газа и аэрозоля, а также возможности разделения в различные среды окружающей среды и из них, модели глобального атмосферного переноса СОЗ не так совершенны, как модели глобального переноса твердых частиц или летучих соединений. . Моделирование переноса СОЗ на большие расстояния

    .

    загрязнения воздуха | Национальное географическое общество

    Загрязнение воздуха состоит из химических веществ или частиц в воздухе, которые могут нанести вред здоровью людей, животных и растений. Это также повреждает здания. Загрязняющие вещества в воздухе принимают различные формы. Это могут быть газы, твердые частицы или капли жидкости.

    Источники загрязнения воздуха

    Загрязнение проникает в атмосферу Земли разными путями. Большая часть загрязнения воздуха создается людьми в виде выбросов с заводов, автомобилей, самолетов или аэрозольных баллончиков.Вторичный сигаретный дым также считается загрязнением воздуха. Эти антропогенные источники загрязнения называются антропогенными источниками.

    Некоторые типы загрязнения воздуха, такие как дым от лесных пожаров или пепел от вулканов, возникают естественным образом. Их называют естественными источниками.

    Загрязнение воздуха чаще всего встречается в крупных городах, где сконцентрированы выбросы из множества различных источников. Иногда горы или высокие здания препятствуют распространению загрязнения воздуха. Загрязнение воздуха часто выглядит как облако, делающее воздух мутным.Это называется смог. Слово «смог» происходит от сочетания слов «дым» и «туман».

    Большие города в бедных и развивающихся странах, как правило, имеют больше загрязнения воздуха, чем города в развитых странах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одними из самых загрязненных городов мира являются Карачи, Пакистан; Нью-Дели, Индия; Пекин, Китай; Лима, Перу; и Каир, Египет. Однако многие развитые страны также имеют проблемы с загрязнением воздуха. Лос-Анджелес, Калифорния, называют Городом Смога.

    Загрязнение воздуха внутри помещений

    Загрязнение воздуха обычно понимается как дым от крупных заводов или выхлопные газы транспортных средств. Но есть и много типов загрязнения воздуха в помещениях.

    Отопление дома за счет сжигания таких веществ, как керосин, древесина и уголь, может загрязнить воздух внутри дома. Пепел и дым затрудняют дыхание, они могут прилипать к стенам, еде и одежде.

    Природный газ радон, вызывающий рак, также может накапливаться в домах.Радон выходит через поверхность Земли. Недорогие системы, установленные профессионалами, могут снизить уровень радона.

    Некоторые строительные материалы, в том числе изоляция, также опасны для здоровья человека. Кроме того, вентиляция или движение воздуха в домах и комнатах могут привести к распространению токсичной плесени. Единственная колония плесени может существовать во влажном прохладном месте дома, например, между стенами. Споры плесени попадают в воздух и распространяются по дому. Люди могут заболеть от вдыхания спор.

    Воздействие на людей

    Люди испытывают широкий спектр последствий для здоровья в результате воздействия загрязненного воздуха. Эффекты можно разделить на краткосрочные и долгосрочные.

    Краткосрочные эффекты, которые носят временный характер, включают такие заболевания, как пневмония или бронхит. Они также включают дискомфорт, например раздражение носа, горла, глаз или кожи. Загрязнение воздуха также может вызывать головные боли, головокружение и тошноту. Плохие запахи, производимые фабриками, мусором или канализацией, также считаются загрязнением воздуха.Эти запахи менее серьезны, но все же неприятны.

    Долгосрочные последствия загрязнения воздуха могут длиться годами или всю жизнь. Они могут даже привести к смерти человека. Долгосрочные последствия загрязнения воздуха для здоровья включают болезни сердца, рак легких и респираторные заболевания, такие как эмфизема. Загрязнение воздуха также может вызвать долговременное повреждение нервов, мозга, почек, печени и других органов людей. Некоторые ученые подозревают, что загрязнители воздуха вызывают врожденные дефекты. Ежегодно во всем мире почти 2,5 миллиона человек умирают от загрязнения воздуха снаружи или внутри помещений.

    Люди по-разному реагируют на разные типы загрязнения воздуха. Маленькие дети и пожилые люди, чья иммунная система обычно слабее, часто более чувствительны к загрязнению. Такие состояния, как астма, болезни сердца и легких, могут ухудшиться из-за загрязнения воздуха. Продолжительность воздействия, количество и тип загрязнителей также являются факторами.


    Воздействие на окружающую среду

    Подобно людям, животным и растениям, целые экосистемы могут пострадать от загрязнения воздуха.Дымка, как и смог, - это видимый тип загрязнения воздуха, который скрывает формы и цвета. Загрязнение воздуха из-за тумана может заглушать даже звуки.

    Частицы загрязнения воздуха в конечном итоге падают обратно на Землю. Загрязнение воздуха может напрямую загрязнить поверхность водоемов и почву. Это может убить посевы или снизить их урожай. Он может убить молодые деревья и другие растения.

    Частицы диоксида серы и оксида азота в воздухе могут создавать кислотный дождь, когда они смешиваются с водой и кислородом в атмосфере.Эти загрязнители воздуха поступают в основном от угольных электростанций и автомобилей. Когда кислотный дождь падает на Землю, он повреждает растения, изменяя состав почвы; ухудшает качество воды в реках, озерах и ручьях; повреждает посевы; и может привести к разрушению зданий и памятников.

    Как и люди, животные могут пострадать от воздействия загрязнения воздуха. Врожденные дефекты, болезни и снижение репродуктивной способности - все это связано с загрязнением воздуха.

    Глобальное потепление

    Глобальное потепление - это экологическое явление, вызванное естественным и антропогенным загрязнением воздуха.Это относится к повышению температуры воздуха и океана во всем мире. Это повышение температуры, по крайней мере, частично вызвано увеличением количества парниковых газов в атмосфере. Парниковые газы улавливают тепловую энергию в атмосфере Земли. (Обычно больше тепла Земли уходит в космос.)

    Двуокись углерода - это парниковый газ, оказавший наибольшее влияние на глобальное потепление. Двуокись углерода выбрасывается в атмосферу при сжигании ископаемых видов топлива (угля, бензина и природного газа). Люди привыкли полагаться на ископаемое топливо для производства автомобилей и самолетов, отопления домов и работы заводов.Такие вещи загрязняют воздух углекислым газом.

    Другие парниковые газы, выбрасываемые из естественных и искусственных источников, также включают метан, закись азота и фторированные газы. Метан является основным выбросом угольных заводов и сельскохозяйственных предприятий. Закись азота является обычным выбросом промышленных предприятий, сельского хозяйства и сжигания ископаемого топлива в автомобилях. Фторированные газы, такие как гидрофторуглероды, выбрасываются промышленностью. Фторированные газы часто используются вместо газов, таких как хлорфторуглероды (CFC).ХФУ во многих странах объявлены вне закона, потому что они разрушают озоновый слой.

    Во всем мире многие страны приняли меры по сокращению или ограничению выбросов парниковых газов в целях борьбы с глобальным потеплением. Киотский протокол, впервые принятый в Киото, Япония, в 1997 году, представляет собой соглашение между 183 странами о том, что они будут работать над сокращением выбросов углекислого газа. Соединенные Штаты не подписывали этот договор.

    Регламент

    В дополнение к международному Киотскому протоколу большинство развитых стран приняли законы, регулирующие выбросы и снижающие загрязнение воздуха.В Соединенных Штатах ведутся дебаты о системе ограничения выбросов, называемой квотами и торговлей. Эта система будет ограничивать или устанавливать ограничение на объем загрязнения, разрешенный компанией. Компании, которые превысили установленный предел, должны будут платить. Компании, уровень загрязнения которых меньше установленного предела, могли обменять или продать оставшиеся квоты на загрязнение другим компаниям. Ограничение и торговля будут фактически платить компаниям за ограничение загрязнения.

    В 2006 году Всемирная организация здравоохранения выпустила новое руководство по качеству воздуха.Руководства ВОЗ жестче, чем существующие руководящие принципы большинства отдельных стран. Рекомендации ВОЗ направлены на снижение смертности, связанной с загрязнением воздуха, на 15 процентов в год.

    Сокращение

    Кто угодно может принять меры для уменьшения загрязнения воздуха. Миллионы людей каждый день вносят простые изменения в свою жизнь для этого. Поездка на общественном транспорте вместо автомобиля или на велосипеде вместо транспорта с выбросом углекислого газа - вот несколько способов уменьшить загрязнение воздуха.Избегайте аэрозольных баллончиков, перерабатывайте обрезки дворовых дворов вместо того, чтобы сжигать их, и не курите сигареты.

    .

    Загрязнение воздуха - выбросы отдельных загрязнителей - Европейское агентство по окружающей среде

    Установка сцены

    Почти вся экономическая и социальная деятельность приводит к выбросам загрязнителей воздуха, последствия которых приводят к реальным потерям для европейской экономики, производительности ее рабочей силы и здоровья ее природных систем. Качество воздуха в Европе значительно улучшилось за последние 60 лет, но еще не достигло качества воздуха, предусмотренного законодательством или рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.Последствия плохого качества воздуха для здоровья населения наиболее сильно ощущаются в городских районах, где особую озабоченность вызывают уровни твердых частиц (ТЧ); [1] и в экосистемах, ведущих к утрате биоразнообразия. [2]

    Брифинг SOER 2015 по загрязнению воздуха дает обзор состояния, тенденций и перспектив, касающихся качества воздуха. В этом межстрановом сравнении SOER 2015 основное внимание уделяется выбросам группы из четырех загрязнителей, которые способствуют подкислению, эвтрофикации, образованию приземного (тропосферного) озона и ТЧ в атмосфере, а именно оксидов азота (NO X ), серы. оксиды (SO X ), аммиак (NH 3 ) и неметановые летучие органические соединения (НМЛОС).

    Об индикаторе

    Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) публикует ряд показателей загрязнения воздуха, предоставляющих информацию о выбросах загрязняющих веществ по странам и секторам, а также оценку изменений по отношению к целям. Представленные здесь данные представлены в ЕАОС в соответствии с Гётеборгским протоколом к ​​Конвенции Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ЕЭК ООН / LRTAP) и Директиве ЕС о национальных потолочных значениях выбросов (Директива NEC).

    Данные о выбросах в странах-членах Европейского Союза (ЕС), представленные в соответствии с Директивой NEC, сравниваются с потолочными значениями Директивы NEC. Для Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии данные, представленные в рамках LRTAP, сравниваются с соответствующими перечисленными потолочными значениями выбросов Гётеборгского протокола. Исландия и Турция не подписали Гётеборгский протокол и поэтому не включены в Таблицу 1. ЕАОС опубликовало дополнительную информацию о расчетах, включая методологию, неопределенности и процедуры обеспечения качества. [3] Представленные здесь данные доступны в средстве просмотра данных EEA. [4]

    ЕАОС публикует информационные бюллетени, обобщающие основные данные о загрязнении воздуха по каждой из 33 стран-членов ЕАОС. Представлены показатели прошлых и будущих тенденций выбросов, а также краткое изложение национальной ситуации с качеством воздуха в каждой стране. [5]

    Политика, цели и прогресс

    Годовые лимиты выбросов, известные как потолки выбросов, для NO X , SO X , NH 3 и НМЛОС установлены Гётеборгским протоколом к ​​ЕЭК ООН / LRTAP и Директивой NEC с целью защиты окружающей среды. и здоровье человека.В пересмотренном в 2012 году Гётеборгском протоколе существующие потолочные значения выбросов были продлены на 2010 год до 2020 года, обязывая страны поддерживать уровни выбросов ниже своих потолочных значений 2010 года или дополнительно сокращать выбросы, если они еще не достигли этих потолочных значений.

    Таблица 1: Прогресс 32 европейских стран в достижении потолочных значений выбросов Директивы NEC или Гётеборгского протокола Конвенции ЕЭК ООН / LRTAP (2011 и 2012 гг.)

    Выбросы NO X , SO X , NH 3 и НМЛОС снизились за последние два десятилетия.Выбросы NO X снизились на 44%, SO X на 74%, NH 3 на 25% и НМЛОС на 57% с 1990 года в рамках EEA-33. В 2013 году одиннадцать стран сообщили о выбросах выше их потолочных значений для NO X (Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Словения и Испания), пять для NH 3 (Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Норвегия и Испания) и один для НМЛОС (Люксембург). [3] [1] Все страны выполнили свои потолочные значения выбросов SO X (см. Таблицу 1).

    В 2012 году 14 стран превысили как минимум один потолок выбросов по сравнению с 13 в 2011 году и 15 в 2010 году. Лихтенштейн, Люксембург, Норвегия и Испания превысили два потолка в 2012 году. Некоторые страны постоянно сталкиваются с проблемами соблюдения своих лимитов выбросов с Австрией, Бельгией, Франция, Германия, Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург, Норвегия и Испания нарушают потолок NO X в течение трех лет подряд. Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Норвегия и Испания превышали потолочные значения NH 3 три года подряд.

    Показатель ЕАОС «выбросы основных загрязнителей воздуха» [7] предоставляет дополнительную информацию об этих четырех отдельных загрязнителях. Оценка изменения выбросов с 1990 года и сравнение с целевыми показателями Директивы NEC и Гетебергского протокола для NO X показаны на Рисунке 1, поскольку это загрязнитель, у которого страны наибольшее количество превышений потолочных значений выбросов.

    Большинство стран ЕАОС-33 сообщили о более низких выбросах NO X в 2012 году по сравнению с 1990 годом.Исключение составляют Турция (выбросы которой в 2012 году были почти в 2 раза выше, чем в 1990 году), Кипр (на 34% больше), Люксембург (18%) и Мальта (15%).

    Из стран-членов ЕС Германия и Франция сообщили о самых высоких превышениях потолочных значений NO X в абсолютном выражении в 2012 году на 222 и 173 килотонны соответственно. В процентном отношении Люксембург (55%) и Австрия (37%) продолжали превышать свои потолочные значения выбросов NO X в 2012 году. [6]

    Несмотря на значительное сокращение выбросов NO X в секторе автомобильного транспорта, оно остается одним из основных факторов, способствующих большому количеству превышений NO X .Отчасти это связано с тем, что сектор вырос больше, чем ожидалось, а отчасти из-за увеличения проникновения дизельных автомобилей. У них более высокие выбросы NO X , чем у автомобилей с бензиновым двигателем, и стандарты выбросов, установленные законодательством ЕС, не всегда обеспечивали ожидаемый уровень сокращения. [4]

    Перспективы

    Несмотря на улучшения, произошедшие в последние десятилетия, по-прежнему существуют серьезные проблемы в снижении загрязнения воздуха и прямого и косвенного воздействия на здоровье человека, экономику и окружающую среду.Дорожный транспорт, промышленность, электростанции, домашние хозяйства и сельскохозяйственная деятельность по-прежнему являются источником значительного загрязнения воздуха.

    Тридцать стран-членов ЕАОС поставили цели по сокращению выбросов на 2020 год в соответствии с пересмотренным Гётеборгским протоколом 2012 года. По всем четырем загрязнителям большинство стран добиваются прогресса в достижении этих целей. [3] В отношении SO X пятнадцать стран уже выполнили предложенные цели на 2020 год согласно данным о выбросах за 2012 год.Для NH 3, шестнадцать стран достигли своих предельных значений, а девять стран - ограничений по НМЛОС. Только одна страна (Португалия) уже выполнила свой целевой показатель NO X в 2012 году, в то время как шесть стран выполнили новые целевые показатели на 2020 год по выбросам первичных PM 2,5 . [7]

    Управление загрязнением воздуха является сложной задачей из-за его трансграничного характера, необходимости учитывать множество источников выбросов и различных пространственных масштабов возникающих в результате нагрузок и воздействий.Европейская воздушная политика подверглась существенному пересмотру, и в 2013 году предложенный Пакет политики чистого воздуха [8] включал меры по усилению национальных обязательств по сокращению выбросов путем пересмотра Директивы NEC по установлению потолочных значений выбросов на 2020 и 2030 годы для четырех загрязнителей (NO ). X , НМЛОС, SO X и NH 3 ), а также два дополнительных загрязнителя, мелкие твердые частицы (PM 2,5 ), выбрасываемые непосредственно в воздух, и метан. Предлагаемые действия также включают упор на качество воздуха в городах, действия на национальном и местном уровнях.Реализация мер по улучшению качества воздуха и смягчению последствий часто происходит на региональном и местном уровнях. Поэтому обмен информацией и опытом между странами является важным фактором в улучшении знаний и предоставлении инструментов для планирования качества воздуха.

    Рисунок 1: Изменение выбросов NO X (оксидов азота) в 33 европейских странах (с 1990 по 2012 г.) и сравнение с целями Директивы NEC 2010 г. и Гётеборгского протокола

    Пилотная программа по внедрению в воздух
    Почти три четверти европейцев живут в городах.Поэтому качество воздуха в наших городах имеет большое значение для здоровья европейцев. За последние двадцать лет был достигнут значительный прогресс в улучшении качества городского воздуха, но проблемы остаются. Ряд различных загрязнителей воздуха, таких как диоксид азота, твердые частицы и озон, остаются выше установленных уровней, что создает угрозу для здоровья человека. Пилотный проект по внедрению воздуха собрал вместе 12 городов с целью лучшего понимания проблем, возникающих при обеспечении качества воздуха, и предоставления возможности учиться на опыте и друг друга.Извлеченные уроки касаются данных, моделирования, сетей мониторинга, методов управления и общественной информации. [9]

    .

    Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу - Canada.ca

    Альберта была провинцией с самым высоким уровнем выбросов ЛОС в 2018 году (593 тыс. Тонн), а нефтегазовая промышленность являлась основным источником выбросов, на долю которых приходилось 72% (425 тыс. Тонн) выбросов в провинции.

    Онтарио был вторым по величине источником выбросов ЛОС, на долю которого приходилось 21% (397 тыс. Т) общих национальных выбросов в 2018 году. Основными источниками выбросов являются краски и растворители, сжигание домашних дров, внедорожные автомобили и мобильная техника. В Онтарио также наблюдалось наибольшее сокращение выбросов - 506 тыс. Т (56%) в период с 1990 по 2018 год, в основном в результате сокращения выбросов от внедорожных транспортных средств и мобильного оборудования и транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта).

    Квебек был третьим по величине источником выбросов с 16% (315 тыс. Т) общих национальных выбросов, где сжигание домашних дров, а также краски и растворители составили 62% выбросов в этой провинции.

    В большинстве провинций и территорий произошло значительное сокращение выбросов в период с 1990 по 2018 год, за исключением Саскачевана, где выбросы увеличились на 55% за этот период. Нефтегазовая промышленность несет ответственность за увеличение выбросов в Саскачеване.

    Выбросы летучих органических соединений предприятиями

    Национальный реестр выбросов загрязняющих веществ предоставляет подробную информацию о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных и коммерческих объектов, которые соответствуют критериям отчетности.

    Индикаторы экологической устойчивости Канады предоставляют доступ к этой информации через интерактивную карту. Карта позволяет исследовать выбросы ЛОС от отдельных объектов.

    Выбросы летучих органических соединений предприятиями, представляющими отчетность, Канада, 2018

    Примечание: Выбросы летучих органических соединений, сообщаемые предприятием, составляют 13% от общих национальных выбросов летучих органических соединений.
    Источник: «Окружающая среда и изменение климата, Канада» (2020) Национальный кадастр выбросов загрязнителей.

    Навигация по данным с помощью интерактивной карты

    .

    Смотрите также