Kako zaščititi zrak pred onesnaženjem? Ekološka priporočila. Ekologija in zdravje: kako se zaščititi pred izpostavljenostjo škodljivim nečistočam v zraku

  1. Vzdušje
  2. Nadzor plinskih mešanic
  3. učinek tople grede
  4. Kjotski protokol
  5. Sredstva za zaščito
  6. Zaščita atmosfere
  7. Sredstva za zaščito
  8. Suhi zbiralniki prahu
  9. Mokri zbiralniki prahu
  10. Filtri
  11. Elektrostatični filtri

Vzdušje

Atmosfera - plinasta lupina nebesnega telesa, ki jo okoli sebe drži gravitacija.

Globina atmosfere nekaterih planetov, ki jo sestavljajo predvsem plini (plinski planeti), je lahko zelo velika.

Zemljino ozračje vsebuje kisik, ki ga večina živih organizmov uporablja za dihanje, in ogljikov dioksid, ki ga med fotosintezo porabijo rastline, alge in cianobakterije.

Ozračje je tudi zaščitni sloj na planetu, ki ščiti njegove prebivalce pred sončnim ultravijoličnim sevanjem.

Glavni onesnaževalci zraka

Glavni onesnaževalci atmosferskega zraka, ki nastanejo tako v procesu človekove gospodarske dejavnosti kot kot posledica naravnih procesov, so:

  • žveplov dioksid SO2,
  • ogljikov dioksid CO2,
  • dušikovi oksidi NOx,
  • trdni delci - aerosoli.

Delež teh onesnaževal je 98 % v skupnih emisijah škodljivih snovi.

Poleg teh glavnih onesnaževal je v ozračju opaženih več kot 70 vrst škodljivih snovi: formaldehid, fenol, benzen, spojine svinca in drugih težkih kovin, amoniak, ogljikov disulfid itd.

Glavni onesnaževalci zraka

Viri onesnaženja zraka se kažejo v skoraj vseh vrstah človekove gospodarske dejavnosti. Lahko jih razdelimo na skupine nepremičnih in premikajočih se predmetov.

Prvi vključujejo industrijska, kmetijska in druga podjetja, drugi - kopenski, vodni in zračni promet.

Med podjetji največ prispevajo k onesnaženosti zraka:

  • termoenergetski objekti (termoelektrarne, toplotne in industrijske kotlovnice);
  • metalurški, kemični in petrokemični obrati.

Onesnaževanje ozračja in nadzor kakovosti

Nadzor atmosferskega zraka se izvaja za ugotavljanje skladnosti njegove sestave in vsebnosti komponent z zahtevami varovanja okolja in zdravja ljudi.

Vsi viri onesnaženja, ki vstopajo v ozračje, njihova delovna območja, pa tudi območja vpliva teh virov na okolje (zrak v naseljih, rekreacijska območja itd.)

Celovita kontrola kakovosti vključuje naslednje meritve:

  • kemična sestava atmosferskega zraka za številne najpomembnejše in pomembne sestavine;
  • kemična sestava padavin in snežne odeje
  • kemična sestava onesnaženja s prahom;
  • kemična sestava onesnaženja v tekoči fazi;
  • vsebnost v površinskem sloju atmosfere posameznih komponent plinskega, tekočega in trdnega onesnaženja (vključno s strupenimi, biološkimi in radioaktivnimi);
  • sevalno ozadje;
  • temperatura, tlak, vlažnost zraka;
  • smer in hitrost vetra v površinski plasti in na nivoju vetrovke.

Podatki teh meritev omogočajo ne le hitro oceno stanja ozračja, temveč tudi napovedovanje neugodnih meteoroloških razmer.

Nadzor plinskih mešanic

Kontrola sestave plinskih zmesi in vsebnosti nečistoč v njih temelji na kombinaciji kvalitativne in kvantitativne analize. Kvalitativna analiza razkrije prisotnost posebnih posebno nevarnih nečistoč v ozračju, ne da bi ugotovili njihovo vsebnost.

Uporabite organoleptične, indikatorske metode in metodo preskusnih vzorcev. Organoleptična definicija temelji na sposobnosti osebe, da prepozna vonj določene snovi (klor, amoniak, žveplo itd.), spremeni barvo zraka in občuti dražilni učinek nečistoč.

Učinki onesnaženja zraka na okolje

Najpomembnejše okoljske posledice globalnega onesnaženja zraka vključujejo:

  • možno segrevanje podnebja (učinek tople grede);
  • kršitev ozonske plasti;
  • kisel dež;
  • poslabšanje zdravja.

učinek tople grede

Učinek tople grede je zvišanje temperature spodnjih plasti Zemljine atmosfere v primerjavi z efektivno temperaturo, t.j. temperatura toplotnega sevanja planeta, opažena iz vesolja.

Kjotski protokol

Decembra 1997 so delegati iz več kot 160 držav na srečanju v Kjotu (Japonska), posvečenem globalnim podnebnim spremembam, sprejeli konvencijo, ki razvite države zavezuje k zmanjšanju emisij CO2. Kjotski protokol zavezuje 38 industrializiranih držav k zmanjšanju do 2008–2012. Emisije CO2 za 5 % ravni iz leta 1990:

  • Evropska unija mora zmanjšati emisije CO2 in drugih toplogrednih plinov za 8 %
  • ZDA - za 7 %
  • Japonska - za 6%.

Sredstva za zaščito

Glavni načini za zmanjšanje in popolno odpravo onesnaženja zraka so:

  • razvoj in implementacija čistilnih filtrov v podjetjih,
  • uporaba okolju prijaznih virov energije,
  • uporaba neodpadne proizvodne tehnologije,
  • nadzor izpušnih plinov avtomobila,
  • urejanje mest in krajev.

Čiščenje industrijskih odpadkov ne samo ščiti ozračje pred onesnaževanjem, temveč zagotavlja tudi dodatne surovine in dobiček podjetjem.

Zaščita atmosfere

Eden od načinov zaščite ozračja pred onesnaževanjem je prehod na nove okolju prijazne vire energije. Na primer gradnja elektrarn, ki uporabljajo energijo osek in osek, toploto črevesja, uporaba sončnih elektrarn in vetrnih turbin za proizvodnjo električne energije.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so jedrske elektrarne (NPP) veljale za obetaven vir energije. Po katastrofi v Černobilu se je število podpornikov široke uporabe atomske energije zmanjšalo. Ta nesreča je pokazala, da jedrske elektrarne zahtevajo večjo pozornost svojim varnostnim sistemom. Akademik A. L. Yanshin na primer meni, da je plin alternativni vir energije, ki ga bo v prihodnosti mogoče proizvesti v Rusiji približno 300 bilijonov kubičnih metrov.

Sredstva za zaščito

  • Čiščenje emisij tehnoloških plinov iz škodljivih nečistoč.
  • Disperzija plinastih emisij v ozračje. Razprševanje se izvaja s pomočjo visokih dimnikov (visokih preko 300 m). To je začasen, prisilni ukrep, ki se izvaja zaradi dejstva, da obstoječe čistilne naprave ne zagotavljajo popolnega čiščenja emisij škodljivih snovi.
  • Ureditev sanitarno-varstvenih con, arhitekturne in načrtovalske rešitve.

Sanitarno varstveno območje (SPZ) je pas, ki ločuje vire industrijskega onesnaženja od stanovanjskih ali javnih zgradb za zaščito prebivalstva pred vplivi škodljivih proizvodnih dejavnikov. Širina SPZ je določena glede na razred proizvodnje, stopnjo škodljivosti in količino izpuščenih snovi v ozračje (50–1000 m).

Arhitekturne in načrtovalske rešitve - pravilna medsebojna umestitev emisijskih virov in naseljenih območij ob upoštevanju smeri vetrov, gradnja cest ob obvozih naseljenih območij ipd.

Oprema za obdelavo emisij

  • naprave za čiščenje emisij plinov iz aerosolov (prah, pepel, saje);
  • naprave za čiščenje emisij plinov in hlapov (NO, NO2, SO2, SO3 itd.)

Suhi zbiralniki prahu

Suhi zbiralniki prahu so namenjeni za grobo mehansko čiščenje grobega in težkega prahu. Načelo delovanja je usedanje delcev pod delovanjem centrifugalne sile in gravitacije. Cikloni različnih vrst se pogosto uporabljajo: posamični, skupinski, baterijski.

Mokri zbiralniki prahu

Za mokre zbiralnike prahu je značilna visoka učinkovitost čiščenja finega prahu do velikosti 2 mikrona. Delujejo na principu odlaganja prašnih delcev na površino kapljic pod delovanjem inercialnih sil ali Brownovega gibanja.

Tok prašnega plina se skozi cev 1 usmeri v tekoče ogledalo 2, na katerem se odlagajo največji prašni delci. Nato se plin dvigne proti toku tekočih kapljic, ki se dovajajo skozi šobe, kjer se očisti iz drobnih prašnih delcev.

Filtri

Zasnovan za fino čiščenje plinov zaradi odlaganja prašnih delcev (do 0,05 mikronov) na površini poroznih filtrirnih pregrad.

Glede na vrsto filtrirne obremenitve ločimo filtre iz tkanine (tkanina, klobučevina, gobasta guma) in zrnate.

Izbira filtrirnega materiala je odvisna od zahtev glede čiščenja in delovnih pogojev: stopnja čiščenja, temperatura, agresivnost plinov, vlažnost, količina in velikost prahu itd.

Elektrostatični filtri

Elektrostatični filtri so učinkovit način za odstranjevanje suspendiranih prašnih delcev (0,01 mikrona) in oljne meglice.

Načelo delovanja temelji na ionizaciji in odlaganju delcev v električnem polju. Na površini koronske elektrode je tok prahu in plina ioniziran. Pri pridobivanju negativnega naboja se prašni delci premikajo proti zbiralni elektrodi, ki ima predznak nasproten naboju koronske elektrode. Ko se prašni delci nabirajo na elektrodah, padejo z gravitacijo v zbiralnik prahu ali se odstranijo s stresanjem.

Metode čiščenja plina in hlapov

Čiščenje nečistoč s katalitsko pretvorbo. S to metodo se strupene komponente industrijskih emisij pretvorijo v neškodljive ali manj škodljive snovi z vnosom katalizatorjev (Pt, Pd, Vd) v sistem:

  • katalitsko naknadno zgorevanje CO v CO2;
  • zmanjšanje NOx na N2.

Absorpcijska metoda temelji na absorpciji škodljivih plinastih nečistoč s tekočim absorbentom (absorbentom). Kot absorbent se na primer voda uporablja za zajemanje plinov, kot so NH3, HF, HCl.

Metoda adsorpcije omogoča ekstrakcijo škodljivih komponent iz industrijskih emisij z uporabo adsorbentov - trdnih snovi z ultramikroskopsko strukturo (aktivno oglje, zeoliti, Al2O3.

Cilji:

  • posplošiti znanje o virih onesnaževanja zraka, posledicah, do katerih vodijo, in pravilih varstva zraka;
  • oblikovati pravila osebne okoljske varnosti;
  • razvijati spomin, logično razmišljanje, besedišče;
  • gojiti spoštovanje do okolja.

MED POUKOM

1. ORGANIZACIJSKI TRENUTEK (1 min)

2. Uvod v temo LEKCIJE (2 min)

rdeča vrana:

Premalo svežega zraka! Ne morem dihati! Celo barvo sem spremenil. zadušim se! Na pomoč!

Predlagam, da pomagam VRANU. Kako na podlagi njene prošnje oblikovati temo lekcije? (Kako se zaščititi pred onesnaženim zrakom). "Dodatek 1 = diapozitiv 1".

Na katera vprašanja moramo odgovoriti? / Kaj povzroča onesnaževanje zraka in do česa vodi? Kaj je treba storiti za zaščito zraka pred onesnaženjem? Kako se zaščititi pred onesnaženim zrakom? /"Dodatek 1 = diapozitiv 2".

Predlagam, da izvedete lekcijo v obliki konference, na kateri boste okoljski znanstveniki. Pred začetkom naše okoljske konference bi vas rad spomnil na naslednje informacije:

"Dodatek 1 = diapozitiv 3" Atmosfera je plast zraka, ki obdaja Zemljo. Njegova debelina doseže 1000 kilometrov. Zrak ne odleti stran od Zemlje, saj jo pritegne k sebi, kot vsako telo. Ozračje je velikega pomena za življenje na Zemlji: ščiti Zemljo pred meteoriti, razprši sončne žarke, ki bi sicer požgali Zemljo in vse na njej.

3. Preverjanje znanja na d/s (12 min).

Atmosferski zrak je močno onesnažen zaradi povečanja vsebnosti nečistoč v zraku, kot je ogljikov dioksid. Vse bolj postaja v zraku. V pogovorih večine občanov se vse pogosteje pojavlja izraz »nič za dihati«.

Med potekom okoljske konference boste izpolnjevali ekologov list "Dodatek 2«, v katerem boste vstopili v vse faze dela na to temo.

Poimenujte vire onesnaženja zraka, za to zgradite verigo škodljivih snovi, ki vstopajo v telo. To gradivo smo obravnavali v prejšnji lekciji.

1. Avto je postal najhujši sovražnik narave in človeka. Po emisijah škodljivih snovi v okolje je na prvem mestu. Upoštevajte: 1 avto na leto odda nekaj več kot tono izpušnih plinov, v katerih je 200 vrst škodljivih snovi. Isti avto daje 10 kg gumijastega prahu. Poleg tega dviguje cele oblake prahu, rastline ob cestah so onesnažene s trdimi kovinami. Tako je avtomobil eden glavnih virov onesnaževanja.

/ možnost:

  • avto - izpušni plini - org. dihanje
  • avto - prah - zemlja ali rastline - org. prebava/

2. Okoli obratov in tovarn skoraj ni rastlinja, odmrla je trava, grmovje, krhka drevesa stojijo. Razlog je v tem, da elektrarna pri kurjenju goriva oddaja ogromno onesnaževal. Pri zgorevanju 10 ton premoga se sprosti 1 tona žveplovega dioksida, medtem ko na 1 km dnevno pade 1 tona prahu. Milijone ton pepela odvržejo na odlagališča.

/odlagališča - smog - org. dihanje/

3. Vonj po svežini po nevihti je vonj po ozonu. Kisik se vanj pretvori med razelektritvijo strele. Mimogrede, isti ozon diši v bližini delujočega fotokopirnega stroja: v aparatu se pod vplivom ultravijoličnega sevanja kisik spremeni tudi v ozon.

Ta plinska odeja pokriva Zemljo na višini 18-25 metrov. Prav to zadržuje sončne žarke, uničujoče za vsa živa bitja.

Razlog za njegovo uničenje so plini, ki vsebujejo klor v svoji molekuli. Freon je nevaren tudi za ozon. To je hlapna snov, ki se črpa v aerosolne pločevinke, da ustvari potreben tlak. Pred več kot 20 leti so znanstveniki odkrili prvo ozonsko luknjo nad Antarktiko. Tu je ozonska plast skoraj izginila.

4. Dim so zelo majhni trdni delci, ki se pojavijo v zraku, ko zgorijo les, premog, gorivo. Delci dima so tako lahki, da leta plavajo v ozračju.

Dim je škodljiv. Draži dihalne organe, razjeda oči. Težke kovine (svinec, živo srebro) povzročajo spremembe v krvi.

  • cigaretni dim - org. dihanje
  • dim iz gorenja - megla ali smog - rastline - org.prebava in org. dihanje/

5. Nesreče. Zgodilo se je 26. aprila 1986 v jedrski elektrarni v mestu Pripjat, ki se nahaja v bližini Černobila. Enkrat je odjeknila eksplozija in blok je zagorel. Hkrati je bila v zrak vržena tolikšna količina radioaktivnih snovi, da so ljudje, ki so bili v bližini, predvsem pa gasilci, prejeli smrtonosno dozo sevanja.

Na srečo so takšne nesreče redke, vendar se vsako leto zgodi na milijone manjših nesreč.

/ nesreča - izpust - kisli dež - rastline ali tla - org. prebava/

/ ko učenci odgovorijo, se pojavijo zapisi:

1. Izpušni plini

2. Emisije rastlin

3. Odlagališča.

5. Hlapne snovi.

ZAKLJUČEK: Katere vire onesnaženja zraka smo poimenovali? / "Priloga 1 = diapozitiv 4"

REFLEKSIJA:

3. PRIPRAVA NA AKTIVNO DUŠEVNO DEJAVNOST (3 min).

"Priloga 1 = diapozitiv 5"

Kakšen vpliv ima onesnaženost zraka na rastline in živali?

6. SMOG izhaja iz kombinacije dveh angleških besed – smoke in fog. To je škodljiva megla, ki nastaja v mestih.Leta 1959 je v Londonu zaradi močnega smoga, sestavljenega iz sajastih delcev, žveplovega dioksida in kapljic megle, umrlo 4000 ljudi.

7. Imam take podatke. Na Nizozemskem je 1/3 dreves prizadel kisli dež. Na vrhuncu poletja je nenadoma odpadlo listje, korenine so odmrle, drevesa so porumenela, ovenela, ribe so izginile v jezerih. Na jugu Norveške v polovici jezer ribiči niso mogli uloviti rib. Arhitekturni spomeniki so uničeni zaradi kislega dežja. Najpomembneje pa je, da trpi zdravje ljudi.

Kako nastane kisli dež?

Visoki tovarniški dimniki v zrak oddajajo žveplov dioksid, ki se v kombinaciji z atmosfersko vlago tvori kapljice raztopine žveplove kisline. Te strupene snovi prepojijo oblake, ki jih veter prenaša na tisoče kilometrov. Tako pada kisli dež.

(Risanje na podaljšek plošče)

DINAMIČNA PAVZA (3 min)

4. Učenje novega materiala (12 min)

Katere ukrepe za zaščito zraka je treba sprejeti?

Obstaja veliko načinov. Ugotovimo glavne načine.

Diferencirano delo:

Močni učenci rešujejo problemsko situacijo "Kje zgraditi tovarno", zaradi česar se v zvezku prikaže diagram. (Razprava o pravilni možnosti)

Rešite težavo in podčrtajte način zaščite zraka. Povprečni učenci rešujejo okoljske probleme:

1.Drevesa pomagajo očistiti zrak pred prahom in drugimi onesnaževalci.. Listopadni gozd, katerega površina je enaka površini kvadrata s stranico 100 m, lahko zadrži 68 ton prahu med letom. Toda smrekov gozd iste površine je sposoben v istem času "pogoltniti" 32 ton prahu. Za koliko ton prahu listopadni gozd ujame več kot smrekov gozd?

2. V hiši, kjer živi Lena, metal, papir, plastiko, steklo in živilske odpadke mečejo v različne zabojnike. S tem največ odpadkov vrgli stanovalci te hiše, je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. Zabojnik za kovino vsebuje 12 kg odpadkov, za steklo - 6 kg, za papir - 7 kg, zabojnik za plastiko pa vsebuje 3 kg manj odpadkov kot zabojnik za papir. Koš za odpadke hrane vsebuje 9 kg več smeti kot plastični koš. Koliko kilogramov smeti je v posameznem zabojniku?

3. V mestu, kjer živita Valya in Tanya, na ceveh tovarn ni čistilnih filtrov in lovilcev prahu, zato obe dekleti zbirata podpise pod pismom oblastem s prošnjo zgradite čistilne filtre in postavite lovilnike prahu. Valyusha je zbrala 7 podpisov, Tanya pa 4-krat več. Koliko podpisov so skupaj zbrala dekleta?

4. V gozdu ne moreš zakuriti ognja. Vasya in Kolya sta pozabila na to. Od njunega ognja je zagorel gozd. Pogorelo je 96 dreves. Fantov je bilo zelo sram in so se odločili, da bodo popravili zlo, ki so ga povzročili, tako da bodo posadili 4 mlada drevesa, ki bi nadomestila vsako požgano po njihovi krivdi. Koliko dreves bodo fantje posadili?

Pregled. "Dodatek 1 = diapozitiv 6"

Oblikujte pravila osebne okoljske varnosti.

(Učenci z učnimi težavami - preberite stran 31 učbenika in odgovorite na vprašanje: "Kako se zaščititi pred onesnaženim zrakom?")

Če se sprehajate po cesti in je zrak onesnažen, pojdite v naslednjo ulico.

Ne ustavljajte se na ulici v bližini avtomobila z prižganim motorjem

Ne zadržujte se na tistih mestih, kjer je dim. Cigaretni dim je nevarno onesnaževalo zraka.

ZAČETNI PREVERJANJE NOVEGA MATERIALA

Dodajte svoja pravila. (Zbirna sestava beležke za čiščenje zraka)

1.Ko odgovori napredujejo, se na tabli prikažejo naslednji diapozitivi:

Montaža čistilnih filtrov na tovarniške cevi

pogozdovanje

Naprave za zbiranje dima

Prepoved kurjenja ognja v gozdnih parkih

Recikliranje odpadkov

Povzetek.

"Dodatek 1 = diapozitiv 7"

REFLEKSIJA:

Pravilen odgovor označi s semaforjem.

5. Fiksiranje materiala (do 4 min)

Opravite test in ugotovite, kaj je potrebno za vse življenje na planetu

/test/ (samoocenjevanje)

1. Katere snovi so vključene v zrak?

A) vodik, baker, cink

B) kisik, dušik, ogljikov dioksid

D) klor, fluor, jod

2. Kakšen zračni plin je potreben za dihanje?

O) kisik

C) ogljikov dioksid

3. Kakšen plin absorbirajo rastline, ko dihajo

C) kisik

H) ogljikov dioksid

4. Ali ljudje in druga živa bitja potrebujejo čist zrak za dihanje?

T) Ne, ne.

D) Da, imaš.

5. Kako zaščititi zrak pred onesnaženjem?

N) ustaviti vse tovarne in tovarne, ustaviti sečnjo. Prepovedati uporabo vozil, ki v okolje oddajajo škodljive snovi. Spremenite Zemljo v en ogromen naravni rezervat.

Y) Tovarne in tovarne morajo imeti pasti za prah in škodljive snovi. Prevoz mora biti okolju prijazen. V mestih in okoli njih ustvariti pasove vrtov, parkov in gozdov. Namesto posekanih dreves posadite mlada drevesa

6. Kdo od predstavnikov divjih živali lahko vpliva na čistost zraka?

K) živali

X) rastline

C) glive in mikrobi

REFLEKSIJA:

Pravilen odgovor označi s semaforjem.

6. Posploševanje in sistematizacija (2 min)

Spomnimo se, čemu je bila posvečena naša okoljska konferenca.

"App1=slide 8"

7. POVZETEK POUKA (2 min)

Fantje, kdo bo vrani razložil vzroke onesnaženosti zraka in ji povedal, kaj mora narediti, da ne bo dihala onesnaženega zraka? In kako lahko pomagamo prebivalcem našega mesta v boju za čist zrak in katerih pravil se moramo držati?

8. D/Z (2 min)

Narišite okoljske znake za zaščito zraka pred onesnaženjem.

Izmislite simbole za pravila osebne okoljske varnosti.

Program konference smo zaključili. Katera nova pravila boste upoštevali, da bo zrak čist (ocena)

Odsev(semafor rdeča in zelena luč) (1 min)

  • Določite stopnjo pomena te teme za osebo.
  • Povejte svoje mnenje o tej zadevi.
  • Ugotovite, v kolikšni meri ste preučili to temo v lekciji.

Vzdušje- lupina globusa, ki ščiti Zemljo pred pregrevanjem. To je zrak, ki ga dihajo ljudje, živali, rastline. Če ne bi bilo atmosfere, bi dnevna amplituda temperaturnih nihanj dosegla 2000°C. Ozonska plast v atmosferi ščiti žive organizme pred smrtonosnim sevanjem Sonca in vesolja. Vreme in podnebje se oblikujeta v ozračju. Vpliva na razvoj človekove gospodarske dejavnosti. Sodobna sestava in stanje ozračja sta se oblikovala milijone let. Zdaj potrebuje pomoč.

Razmislite vzroki in posledice onesnaženosti atmosferskega zraka. Onesnaženost zraka je naravno in umetno. Naravna onesnaženost zraka se pojavi med vulkanskimi izbruhi, prašnimi nevihtami, gozdnimi požari, ki jih povzroči strela. V atmosferskem zraku so nenehno prisotne različne bakterije, zlasti tiste, ki povzročajo bolezni, pa tudi spore gliv. Toda sčasoma lahko izginejo in nimajo velikega vpliva na sestavo atmosferskega zraka.

Na sedanji stopnji razvoja človeka prinaša nepopravljivo škodo umetno onesnaževanje ozračja. Za to je kriva oseba sama, zato mora ustaviti negativne procese. V nasprotnem primeru lahko človeštvo izgine skupaj z rastlinami in živalmi, planet bo postal nenaseljen. Na umetne vire onesnaženja vključujejo takšne.

  1. Dejavnosti industrijskih podjetij, ki onesnažuje ozračje s plini, večinoma strupenimi. Na primer žveplov plin iz zgorevanja premoga; ogljikovega disulfida in vodikovega sulfida med proizvodnjo umetnih vlaken. Vir prahu so termoelektrarne. Pri kurjenju 2000 ton premoga (elektrarna majhne zmogljivosti) se dnevno sprosti v zrak 400 ton pepela in 120 ton žveplovega plina itd.
  2. Intenziven razvoj motornega prometa v svetu vodi v dejstvo, da na milijone ton škodljivih plinov vstopi v ozračje, vključno s 50 milijoni ton gumijastega prahu letno samo zaradi obrabe avtomobilskih pnevmatik. Emisije strupenih težkih kovin iz avtomobilov na svetu so več kot 300 tisoč ton.
  3. Radioaktivno onesnaževanje ozračja. Ne smemo pozabiti na sevalno onesnaženje zaradi nesreče v jedrski elektrarni v Černobilu, ki še vedno vpliva na zdravje ljudi v Ukrajini, Belorusiji in Rusiji.

Načini čiščenja zraka razdeljen na tri glavne skupine:

  1. Racionalna poraba goriva in vzpostavitev čistilnih naprav.
  2. Izboljšanje proizvodnih tehnologij in vozil. Ustvarjeni avtomobili, ki delujejo na plin, sončno energijo.
  3. Izboljšanje načrtovanja naselij - od mesta do vasi, povečanje površine zelenih površin. gradivo s strani

Seveda bo to zahtevalo skupna prizadevanja držav po vsem svetu. Številne države so sprejele zakone o varovanju atmosferskega zraka. Da bi zmanjšali količino izpustov strupenih plinov, pepela, prahu v ozračje decembra 1997 na konferenci ZN, je bil sestavljen Kjotski protokol "O podnebnih spremembah". V tem protokolu se za vsako državo določi količina emisij v ozračje z njenim postopnim zmanjševanjem. Dokument je podprlo 119 držav, razen ZDA in Japonske.

Vzdušje - to ni le osnova življenja na planetu, ampak tudi nekakšen "zaslon", ki ščiti Zemljo pred smrtonosnimi sončnimi žarki in vesoljem. Vreme in podnebje se oblikujeta v ozračju. Zaščita ozračja je nujna naloga celotnega človeštva.

Na tej strani gradivo o temah:

  • Onesnaženost zunanjega zraka - ekonomske posledice

  • Spletna stran

  • Zgodba o onesnaženju zraka, ki ga je ustvaril človek

  • Citati na temo odnosa človeka, narave, kemije in

  • Umetno onesnaženje

Vprašanja o tem artiklu:

  • Zaščita zračnega bazena je eden najbolj perečih problemov varovanja okolja. Zaščita ozračja pred onesnaževanjem z industrijskimi in prometnimi emisijami je najpomembnejša družbena naloga, ki je del sklopa nalog globalnega problema ohranjanja narave in izboljšanja rabe naravnih virov. Onesnaženost zraka s škodljivimi snovmi povzroča znatno materialno škodo nacionalnemu gospodarstvu in vodi k povečanju pojavnosti prebivalstva.

    Problemi varovanja ozračja predstavljajo široko področje na stičišču znanosti. Vključuje tako splošne naloge kemijske tehnologije, energetike, fizike in strojništva kot tudi vprašanja, s katerimi se ukvarjajo zdravniki, higieniki itd.

    Najučinkovitejši način zaščite ozračja pred onesnaževanjem s škodljivimi snovmi je razvoj novih nizko odpadnih, z viri in energijo varčnih tehnoloških procesov z zaprtimi proizvodnimi cikli. Vendar pa ta vprašanja zahtevajo velike finančne stroške in razvoj novih sodobnih tehnologij in materialov. Zato, ne da bi odlagali reševanje teh vprašanj v prihodnost, v sedanji fazi za večino industrijskih in prometnih podjetij ostaja čiščenje zraka, izpuščenega v ozračje, glavni ukrep za zaščito zračnega bazena pred onesnaževanjem.

    Od skupne količine onesnaževal zraka,

    prihajajo iz antropogenih virov, približno 90% predstavljajo različne vrste plinastih, 10% pa trdne in tekoče snovi.

    Suspendirane snovi v zraku imenujemo aerosoli, ki jih običajno delimo v tri razrede: prah, hlapi in megle.

    Praši so polidisperzni sistemi trdnih suspendiranih delcev velikosti od 5 do 100 mikronov.

    Dimi so aerosoli z velikostjo delcev od 0,1 do 5 mikronov.

    Meglice so tekoči aerosoli, sestavljeni iz tekočih kapljic. Lahko vsebujejo raztopljene snovi ali trdne delce. Nastanejo kot posledica kondenzacije pare ali atomizacije tekočin. Velikost delcev je v prvem primeru blizu dima, v drugem pa prahu.

    Posebno mesto zasedajo saje in pepel, ki nastanejo med zgorevanjem goriva.

    Saje so strupen fin prah, 95 % sestavljen iz ogljikovih delcev.

    Pepel je nezgoreli ostanek goriva, sestavljen iz mineralnih nečistoč.

    Pri tehnologiji zbiranja prahu in čiščenja plinov je razpršena sestava prahu odločilnega pomena, saj je glede na to izbrana ustrezna oprema za zbiranje prahu.

    Najbolj značilna plinasta onesnaženost zraka vključuje:

      žveplov dioksid ( TAKO 2 ),

      ogljikov monoksid ( TAKO),

      dušikovi oksidi in dioksidi ( NE, NE 2 ),

      ogljikovodiki (hlapi bencina, metana itd.),

      spojine težkih kovin (svinec, živo srebro, kadmij itd.),

      ogljikov dioksid ( CO 2).

    Seveda so lahko v zraku druge škodljive plinaste snovi zaradi prisotnosti ene ali druge proizvodnje v bližini. Emisije v zrak se delijo na:

    1 - kombinirani cikel in aerosol;

    2 - tehnološki in prezračevalni;

    3 - organizirano in neorganizirano;

    4 - vroče in hladno.

    Po 1. klasifikaciji so emisije pare in plina mešanica plinov, ki ne vsebujejo trdnih ali tekočih delcev. Aerosolne emisije so mešanica plinov, ki vsebujejo trdne ali tekoče delce.

    Glede na škodljivost komponent plina in aerosolnih delcev, ki jih vsebujejo, je potrebno očistiti bodisi eno komponento zmesi ali mešanico kot celoto. V slednjem primeru je potrebno bodisi kombinirano čiščenje v enem aparatu bodisi kombinacija zaporedne razporeditve naprav.

    Tehnološke emisije nastajajo kot posledica tehnoloških procesov in so izpušne emisije, emisije iz varnostnih ventilov, iz kotlovskih cevi, vozil itd. Praviloma so zanje značilne visoke koncentracije onesnaževal. Za emisije iz prezračevanja so značilne velike količine mešanice plina in zraka, vendar nizke koncentracije onesnaževal. Hkrati so zaradi velikih količin mešanice plina in zraka lahko bruto emisije onesnaževal z njimi znatne.

    Organizirane emisije vključujejo emisije, ki jih odstranjujejo cevi ali plinovodi, kar omogoča enostavno uporabo napeljav za zbiranje plina in prahu. Neorganizirane emisije vključujejo emisije iz opreme brez tlaka, emisije iz neopremljenih mest za nakladanje ali razkladanje materiala, iz transportnih sistemov itd.

    Tople ali hladne emisije se razlikujejo po temperaturni razliki med plinom in okoljem. Pri temperaturni razliki do 30°C lahko emisije štejemo za hladne.

    Delovanje katere koli naprave za odstranjevanje delcev temelji na uporabi enega ali več mehanizmov za usedanje. Glavne z največjo uporabo so: gravitacijsko usedanje, centrifugalno usedanje, inercijsko usedanje, zajem (učinek dotika), difuzijsko usedanje, elektrodepozicija. Sodobne metode vključujejo termoforezo in izpostavljenost elektromagnetnemu polju. Vpliv enega ali drugega mehanizma na odlaganje delcev določajo številni dejavniki, predvsem njihova velikost.

    Gravitacijsko usedanje nastane kot posledica vertikalnega posedanja delcev pod delovanjem gravitacije. Ko prašni delec pade, doživi upor medija, zato je hitrost padca oziroma usedanja določena s pogojem enakosti gravitacije in hidravličnega upora. Zato bodo imeli delci manjšega premera nižjo stopnjo usedanja, za čiščenje zraka iz takšnih delcev pa bo potreben daljši čas, ki ga prašni tok preživi v komori za usedanje prahu.

    Centrifugalno usedanje prahu opazimo pri krivolinijskem gibanju prašnega toka, ko se pod delovanjem razvitih centrifugalnih sil prašni delci vržejo na površino usedanja. V napravah, ki temeljijo na uporabi centrifugalnih sil, je mogoče uporabiti dve temeljni konstrukcijski rešitvi. V enem primeru se tok prahu in plina vrti v fiksnem telesu valjaste ali stožčaste naprave. In v drugem primeru se tok prahu in plina premika v vrtečem se rotorju. Prva rešitev se izvaja v ciklonih, druga pa v rotacijskih zbiralnikih prahu.

    Inercialno usedanje nastane, ko masa prašnega delca ne more slediti skupaj s plinom po tokovni črti, ki obdaja snov, ki je gosta v primerjavi z zrakom, po vztrajnosti, ko se tok obrne, se še naprej giblje v ravni črti. V tem primeru prašni delci trčijo v oviro in se usedejo nanjo. Inercialno usedanje prašnih delcev je učinkovito za delce, večje od 1 µm.

    Difuzijsko usedanje bo prišlo, ko so delci, ki so večinoma majhni, izpostavljeni Brownovemu gibanju.

    molekule. Posledično imajo povečano verjetnost stika z poenostavljenim telesom. Učinkovitost difuzijskega nanašanja je obratno sorazmerna z velikostjo delcev in hitrostjo pretoka plina.

    Odlaganje prašnih delcev pod vplivom električnega toka sestoji iz polnjenja delcev z njihovo naknadno ločitvijo od zraka pod vplivom električnega polja. Električno polnjenje prašnih delcev se lahko izvaja med nastajanjem aerosola, zaradi difuzije prostih tokov in s kratkim praznjenjem. V slednjem primeru so prašni delci napolnjeni z enim znakom, kar omogoča povečanje učinkovitosti njihovega nadaljnjega odstranjevanja iz zračnega toka.

    Termoforeza je odbijanje delcev s strani segretega telesa, ki nastane zaradi gibanja zračnega medija kot posledica proste konvekcije. Pri termoforezi postane koncentracija delcev na območjih z visokimi in nizkimi temperaturami različna, kar vodi do toplotne difuzije delcev proti nižjim temperaturam. V praksi je to mogoče opaziti v obliki nalaganja prahu na zunanjih stenah proti napravam za centralno ogrevanje.

    Sedimentacija suspendiranih delcev ob stiku toka plina s tekočino se lahko izvaja na kapljicah, mehurčkih in na površini tekočine.

    Zajem suspendiranih delcev s kapljicami temelji na kinematski koagulaciji, ki je posledica razlike v hitrostih delcev in kapljic.

    To se lahko zgodi:

    Ko se aerosol premika z nizko hitrostjo in kapljice tekočine padejo pod silo gravitacije;

    Ko se aerosol in kapljice premikajo v isti ali nasprotni smeri z različnimi hitrostmi.

    Ko se mehurčki onesnaženega zraka premikajo skozi plast tekočine (mehurčkanje), se znotraj mehurčkov pojavi pulziranje plinov. Suspendirani delci se držijo površine vode, ki obdaja plinski mehurček.

    Ko se trdni delci odlagajo na površino tekočine, se v primeru, ko se tok plina giblje vzdolž površine tekočine, delci odlagajo v vodo v prostornini tankega filma, t.j. pride do onesnaženja površinskih voda.

    Filtracija plina skozi porozne materiale je sestavljena iz prehajanja aerosola skozi filtrirne septe, ki omogočajo prehod zraka, vendar zadržijo delce aerosola. Postopek filtracije v najpogostejših filtrih lahko pogojno vzamemo kot proces pretoka okrog valja, ki se nahaja čez tok. Prašni delci se zaradi molekularne interakcije zadržijo na površini vlaken. Filtriranje prašnega toka skozi porozni material je veliko težje, saj vključuje ne le proces lepljenja materiala kot posledica toka, temveč tudi zaradi trka z vlaknom ali nitjo. Upoštevati je treba, da je na poti prašnega toka običajno več vrst vlaken, kar poveča učinkovitost čiščenja.

    Pri ekstrakciji plinastih nečistoč se uporabljajo metode absorpcije, adsorpcije, katalize in termične oksidacije.

    Absorpcijska obdelava temelji na sposobnosti tekočin, da raztapljajo pline ali kemično medsebojno delujejo z njimi. Absorpcija je prehod snovi iz plinaste faze v tekočo fazo. Snov, v kateri se raztopijo absorbirane komponente plina, imenujemo absorbent. Preostanek toka plina, ki se ne absorbira v tekočino, se običajno imenuje inertni plin. Med fizično absorpcijo se absorbirana komponenta fizično raztopi v topilu (absorbentu). Kemične reakcije ne potekajo. Ta proces se zgodi, ko je delni tlak absorbirane komponente v plinu večji od ravnotežnega parcialnega tlaka nad površino raztopine.

    Pri kemični absorpciji (kemisorpciji) vstopi absorbirana komponenta v kemično reakcijo z absorberjem (tekočino), pri čemer v tekoči fazi nastanejo nove kemične spojine. Kemisorpcijski postopki zagotavljajo popolnejšo ekstrakcijo komponent iz plinskih zmesi. Količina plinov, ki jih je mogoče raztopiti v tekočini, je odvisna od lastnosti plina in tekočine, temperature in delnega tlaka plina nad tekočino.

    Absorpcijski proces se nanaša na absorpcijo plinske komponente s trdno snovjo. Pojav adsorpcije je posledica prisotnosti privlačnih sil med molekulami adsorbenta (trdega) in absorbiranega plina na vmesniku med sosednjima fazama. Proces prehoda molekul iz plina v površinsko plast adsorbenta se pojavi, če privlačne sile adsorbenta presegajo sile privlačnosti s strani nosilnega plina. Molekule adsorbirane snovi, ki prehajajo na površino adsorbenta, zmanjšajo njegovo energijo, kar povzroči sproščanje toplote.

    Med fizikalno adsorpcijo molekule plina ne vstopijo v kemično interakcijo z molekulami adsorbenta. Z zvišanjem temperature se količina fizikalno adsorbirane snovi zmanjša, povečanje tlaka pa vodi do povečanja količine adsorpcije. Prednost fizične adsorpcije je enostavna reverzibilnost procesa.

    Kemična adsorpcija temelji na kemični interakciji med adsorbentom in adsorbirano snovjo. Sile, ki delujejo v tem primeru, so veliko večje kot pri fizični adsorpciji in sprosti se več toplote. Molekule plina, ki vstopijo v kemično interakcijo z molekulami adsorbenta, se trdno držijo na površini in v porah adsorbenta. Značilno je, da je pri nizkih temperaturah hitrost kemične adsorpcije nizka, vendar se z naraščanjem temperature povečuje.

    Katalitsko čiščenje plina se uporablja za pretvorbo nečistoč v neškodljive spojine. Proces poteka na površini trdnih teles – katalizatorjev. Izbira katalizatorjev se v glavnem odloča empirično.

    Temperatura ima velik vpliv na proces katalize. Pri razmeroma nizkih temperaturah, ko je hitrost reakcije nizka v primerjavi s hitrostjo difuzije plinov, je proces čiščenja razmeroma počasen. Z zvišanjem temperature se poveča hitrost kemične reakcije, hkrati pa se poveča hitrost difuzije plinov. Vendar pa se stopnja difuzije povečuje počasneje in lahko pride trenutek, ko bo proces čiščenja plina določen samo s hitrostjo dovajanja reaktantov in uporabo za to, tako kot v začetni fazi procesa, notranje površine katalizator je blizu nič. V tem primeru kataliza preide v območje zunanje difuzije. V tem primeru majhne pore katalizatorja ne igrajo več nobene vloge, temveč se poveča vloga zunanje površine.

    Najpomembnejša značilnost katalizatorjev je temperatura "vžiga" - najnižja temperatura, pri kateri začne katalizator kazati svoje lastnosti.

    Toplotna oksidacija emisijskih komponent se nanaša na oksidacijo pri temperaturah do 1000°C. Oksidacija se uporablja tako za pline kot za gorljive sestavine dispergirane faze aerosolov. Ta metoda se uporablja za ekstrakcijo smol, olj, hlapnih topil in drugih komponent iz tokov plina. Odločilnega pomena pri organizaciji procesa je priprava plinov za reakcijo, t.j. segrevanje zmesi na zahtevano temperaturo in zagotavljanje mešanja gorljivih plinov z oksidantom.

    Viri onesnaženja zraka

    Čistilna naprava za odpadne vode

    Opomba

    Kotlovnica na kurilno olje

    Ciklon ali baterija ciklonov

    Vrečasti filtri

    Izračun str.4.6

    Izračun str.4.7

    Kotlovnica deluje na plinasto gorivo

    Samoponudbe

    Opis metode

    Kotlovnica na trda goriva

    Baterija ciklonov

    Vrečasti filtri

    Izračun str.4.6

    Izračun str.4.7

    Slikarska in sušilna komora

    Adsorber

    Izračun str.4.8

    Varilnica: varilna proizvodnja

    Venturi čistilnik (KMP čistilnik)

    Izračun str.4.3

    Strojna delavnica: orodni stroji

    Komora za prah

    Ciklon TsN

    Izračun str.4.2

    Lesnoobdelovalna trgovina

    Komora za prah

    Ciklon Giprodrevprom

    Izračun str.4.2

    Izračun str.4.6

    Trgovina z galvanizacijo

    Mrežasti odstranjevalec megle

    Izračun str.4.4

    Zaščita zraka pred onesnaževanjem je danes postala ena izmed prioritet družbe. Konec koncev, če lahko človek živi brez vode več dni, brez hrane - več tednov, potem brez zraka ne moremo niti nekaj minut. Konec koncev je dihanje stalen proces.

    Živimo na dnu petega, zračnega oceana planeta, kot pogosto imenujemo ozračje. Brez tega življenje na Zemlji ne bi moglo nastati.

    Sestava zraka

    Sestava atmosferskega zraka je od nastanka človeštva nespremenjena. Vemo, da je 78 % zraka dušika, 21 % kisika. Vsebnost argona in ogljikovega dioksida v zraku skupaj je približno 1%. In vsi drugi plini skupaj nam dajejo na videz nepomembno številko 0,0004%.

    Kaj pa drugi plini? Veliko jih je: metan, vodik, ogljikov monoksid, žveplovi oksidi, helij, vodikov sulfid in drugi. Dokler se njihovo število v zraku ne spremeni, je vse v redu. Toda s povečanjem koncentracije katerega koli od njih pride do onesnaženja ...

    Znano je, da lahko človek brez hrane živi več kot en mesec, brez vode - le nekaj dni, brez zraka pa le nekaj minut. Torej je potrebno za naše telo! Zato bi moralo biti vprašanje, kako zaščititi zrak pred onesnaževanjem, na prvem mestu med problemi znanstvenikov, politikov, državnikov in uradnikov vseh držav. Da se človeštvo ne bi ubilo, mora sprejeti nujne ukrepe za preprečitev tega onesnaženja. Za čistočo okolja so dolžni skrbeti tudi državljani katere koli države. Zdi se le, da praktično nič ni odvisno od nas. Obstaja upanje, da lahko s skupnimi močmi vsi zaščitimo zrak pred onesnaženjem, živali pred izumrtjem, gozdove pred krčenjem gozdov.

    Zemljina atmosfera

    Zemlja je edini planet, ki ga pozna moderna znanost, na katerem obstaja življenje, ki ga je omogočila atmosfera. Zagotavlja naš obstoj. Ozračje je predvsem zrak, ki mora biti primeren za ...

    Kako se zaščititi pred onesnaženim zrakom

    Sekcije: Osnovna šola

    posplošiti znanje o virih onesnaževanja zraka, posledicah, do katerih vodijo, in pravilih varstva zraka; oblikovati pravila osebne okoljske varnosti; razvijati spomin, logično razmišljanje, besedišče; gojiti spoštovanje do okolja.

    MED POUKOM

    1. ORGANIZACIJSKI TRENUTEK (1 min)

    2. Uvod v temo LEKCIJE (2 min)

    rdeča vrana:

    – Premalo svežega zraka! Ne morem dihati! Celo barvo sem spremenil. zadušim se! Na pomoč!

    Dodatek 1.

    - Predlagam, da pomagam VRANU. Kako na podlagi njene prošnje oblikovati temo lekcije? (Kako se zaščititi pred onesnaženim zrakom). “Dodatek 1 = diapozitiv 1”.

    Na katera vprašanja moramo odgovoriti? / Kaj povzroča onesnaževanje zraka in do česa vodi? Kaj je treba storiti za zaščito zraka pred onesnaženjem? Kako se zaščititi pred onesnaženim zrakom? /"Priloga…

Nalaganje...Nalaganje...