Загрязнение воздушной среды сернистым ангидридом котельной № 12 р.п. Приютово
Вложение | Размер |
---|---|
Загрязнение воздуха сернистым ангидридом | 104 КБ |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Научно - исследовательская работа:
"Антропогенное загрязнение воздуха
сернистым ангидридом"
Выполнила: Денеева Фатима,
ученица 10 класса
ср.шк.№16
Научный руководитель:
Иванова Е.Н., учитель
химии ср.шк.№16
п. Приютово
2003 г.
СОДЕРЖАНИЕ:
В в е д е н и е.............................................................................. 3
1.Обзор литературы....................................................................4
2.Материал и методика исследования....................................... 8
3.Характеристика объекта исследования...................................9
4.Результаты собственных исследований..................................10
З а к л ю ч е н и е...........................................................................11
5.Используемая литература.........................................................12
6.Приложение…………………………………………….……….16
В В Е Д Е Н И Е.
В наше время, когда человек ради достижения своей цели не считается с природой и её законами, особенно остро встал экологический вопрос. Один из важнейших - это загрязнение воздуха агрессивными химическими веществами и аэрозолями, что ведет к серьезным нарушениям в растительных и животных популяциях, наносит непоправимый урон здоровью человечества.
Одним из примеров антропогенного загрязнения воздуха служит выделение сернистого ангидрида котельными, которые отапливаются жидким топливом - мазутом. Поэтому я решила провести исследование, и поставила перед собой следующие цели и задачи:
Цель: Какой вред наносит окружающей природе лишь одна котельная в год.
Задачи. Описать объект исследования.
Сделать химический анализ дымовых газов, выбрасываемых котельной, а именно оксида серы (IV)по месяцам за 2002 год.
Сделать выводы, выявить основную причину образования ангидрида, предложить меры, позволяющие снизить выбросы диоксида серы в атмосферу.
1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Химическое загрязнение атмосферы.
Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями, однако последствия употребления огня, которым он пользовался весь этот период, были незначительны. Приходилось мириться с тем, что дым мешал дыханию, и что сажа ложилась черным покровом на потолке и стенах жилища. Получаемое тепло было для человека важнее, чем чистый воздух и не закопченные стены пещеры. Это начальное загрязнение воздуха не представляло проблемы, ибо люди обитали тогда небольшими группами, занимая неизмерно обширную нетронутую природную среду. И даже значительное сосредоточение людей на сравнительно небольшой территории, как это было в классической древности, не сопровождалось еще серьезными последствиями.
Так было вплоть до начала девятнадцатого века. Лишь за последние сто лет развитие промышленности "одарило " нас такими производственными процессами, последствия которых вначале человек не мог себе представить. Возникли города - миллионеры, рост которых остановить нельзя. Все это результат великих изобретений и завоеваний человека.
В основном существуют три основных источника загрязнения атмосферы: промышленность, бытовые котельные, транспорт. Доля каждого из этих источников в общем, загрязнении воздуха сильно различается в зависимости от места. Сейчас общепризнанно, что наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство. Источники загрязнений:
- теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газ;
- металлургические предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в воздух оксиды азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы соединений ртути и мышьяка;
- химические и цементные заводы.
Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов.
Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония.
Подобным образом в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки.
Основным источником пирогенного загрязнения на планет являются тепловые электростанции, металлургические и химические предприятия, котельные установки,
потребляющие более 70% ежегодно добываемого твердого и жидкого топлива. Основными вредными примесями пирогенного происхождения являются следующие:
.
а) Оксид углерода. Получается при неполном сгорании углеродистых веществ. В воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий.. Ежегодно этого газа поступает в атмосферу не менее 1250 млн.т. Оксид углерода является соединением, активно реагирующим с составными частями атмосферы, и способствует повышению температуры на планете, и созданию парникового эффекта.
б) Сернистый ангидрид. Выделяется в процессе сгорания серосодержащего топлива или переработки сернистых руд (до 170 млн.т. в год). Часть соединений серы выделяется при горении органических остатков в горнорудных отвалах. Только в США общее количество выброшенного в атмосферу сернистого ангидрида составило 65% от общемирового выброса.
в) Серный ангидрид. Образуется при окислении сернистого ангидрида. Конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор серной кислоты в дождевой воде, который подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных путей человека. Выпадение аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов химических предприятий отмечается при низкой облачности и высокой влажности воздуха. Листовые пластинки растений, произрастающих на расстоянии менее 11 км. От таких предприятий, обычно бывают густо усеяны мелкими некротическими пятнами, образовавшихся в местах оседания капель серной кислоты.
г) Сероводород и сероуглерод. Поступают в атмосферу раздельно или вместе с другими соединениями серы. Основными источниками выброса являются предприятия по изготовлению искусственного волокна, сахара, коксохимические, нефтеперерабатывающие, а также нефтепромыслы.
В атмосфере при взаимодействии с другими загрязнителями подвергаются медленному окислению до серного ангидрида.
д) Оксиды азота. Основными источниками выброса являются предприятия, производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые красители, нитросоединения, вискозный шелк, целлулоид. Количество оксидов азота, поступающих в атмосферу, составляет 20 млн.т. в год.
е) Соединения фтора. Источниками загрязнения являются предприятия по производству алюминия, эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных удобрений. Фторсодержащие вещества поступают в атмосферу в виде газообразных соединений - фтороводорода или пыли фторида натрия и кальция. Соединения характеризуются токсическим эффектом.
ж) Соединения хлора. Поступают в атмосферу от химических предприятий, производящих соляную кислоту, хлорсодержащие пестициды, органические красители, гидролизный спирт, хлорную известь, соду.
В атмосфере встречаются как примесь молекулы хлора и паров соляной кислоты. Токсичность хлора определяется видом соединений и их концентрацией.
В металлургической промышленности при выплавке чугуна и при переработке его на сталь происходит выброс в атмосферу различных тяжелых металлов ядовитых газов. Так, в расчете на 1т. передельного чугуна выделяется кроме 12,7 кг сернистого газа и 14,5 кг пылевых частиц, определяющих количество соединений мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, паров ртути и редких металлов, смоляных веществ цианистого водорода.
Аэрозольное загрязнение атмосферы.
Аэрозоли - это твердые или жидкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе.
Твердые компоненты аэрозолей в ряде случаев особенно опасны для организмов, а у людей вызывают специфические заболевания.
В атмосфере аэрозольные загрязнения воспринимаются в виде дыма, тумана, мглы или дымки. Значительная часть аэрозолей образуется в атмосфере при взаимодействии твердых и жидких частиц между собой или с водяным паром.
В атмосферу Земли ежегодно поступает около 1 куб.км. пылевидных частиц искусственного происхождения. Большое количество пылевидных частиц образуется также в ходе производственной деятельности людей.
Основными источниками искусственных аэрозольных загрязнений являются ТЭС, которые потребляют уголь высокой зольности, обогатительные фабрики, металлургические, цементные, магнезитовые и сажевые заводы.
Аэрозольные частицы от этих источников отличаются большим разнообразием химического состава. Чаще всего в их составе обнаруживаются соединения кремния, кальция и углерода, реже - оксиды металлов: железа, магния, марганца, цинка, меди, никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия, кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а также асбест.
Еще большее разнообразие свойственно органической пыли. Она образуется при сжигании остаточных нефтепродуктов, в процессе пиролиза на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других подобных предприятиях.
Постоянными источниками аэрозольного загрязнения являются промышленные отходы - искусственные насыпи из переотложенного материала преимущественно вскрышных пород, образуемых при добыче полезных ископаемых или же из отходов предприятий перерабатывающей промышленности ТЭС.
Источниками пыли ядовитых газов служат массовые взрывные работы.
Так, в результате среднего по массе взрыва (250-300 тонн взрывчатых веществ) в атмосферу выбрасывается около 2 тыс. куб.м. условного оксида углерода и более 150 т. пыли.
Производство цемента и других строительных материалов также являются источником загрязнения атмосферы пылью.
При некоторых природных условиях могут образовываться особо большие скопления вредных газообразных и аэрозольных примесей в приземном слое воздуха.
Обычно это происходит в тех случаях, когда в слое воздуха непосредственно над источниками газопылевой эмиссии существует инверсия - распределения слоя более холодного воздуха под теплым, что препятствует воздушным массам и задерживает перенос примесей вверх, в результате вредные выбросы сосредотачиваются под слоем инверсии, содержание их у земли резко возрастает, что становится одной из причин образования ранее неизвестного в природе фотохимического тумана.
Фотохимический туман (смог). Фотохимический туман представляет собой многокомпонентную смесь газов и аэрозольных частиц первичного и вторичного происхождения.
В состав основных компонентов смога входят озон, оксиды азота и серы, много вредных органических соединений перекисной природы, называемые в совокупности фотооксидантами.
Фотохимический туман возникает в результате фотохимических реакций при определенных условиях: наличии в атмосфере высокой концентрации оксидов азота, углеводородов и других загрязнителей, интенсивной солнечной радиации и безветрия или очень слабого обмена воздуха в приземном слое при мощном и в течение не менее повышенной инверсии.
Устойчивая безветренная погода, обычно сопровождающаяся инверсиями, необходима для создания высокой концентрации реагирующих веществ. Такие условия создаются чаще в июне-сентябре и реже зимой.
Смоги - нередкое явление над Лондоном, Парижем, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком и другими городами Европы и Америки.
По своему физиологическому воздействию на организм человека они крайне опасны для дыхательной и кровеносной системы и часто бывают причиной смерти городских жителей с ослабленным здоровьем.
Проблема контролирования выброса в атмосферу загрязняющих веществ промышленными предприятиями (ПДК).
Приоритет в области разработки предельно допустимых концентраций в воздухе принадлежит СССР. ПДК - такие концентрации, которые на человека и его потомство прямого или косвенного воздействия, не ухудшают их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Состояние загрязнение воздуха несколькими веществами, наблюдаемые в атмосфере города, оцениваются с помощью комплексного показателя - индекса загрязнения атмосферы (ИЗА).
Для этого нормированная на соответствующее значения ПДК и средние концентрации различных веществ с помощью несложных расчетов приводят к величине концентраций сернистого ангидрида, а затем суммируют.
Максимальные размеры концентрации основных загрязняющих веществ были большими в Норильске (оксиды азота и серы), Фрунзе (пыль), Омске (угарный газ). Степень загрязнения воздуха основными загрязняющими веществами находится в прямой зависимости от промышленного развития города. Наибольшие максимальные концентрации характерны для городов с численностью населения более 500 тыс. жителей. Загрязнение воздуха специфическими веществами зависит от вида промышленности, развитой в городе.
Если в крупном городе размещены предприятия нескольких отраслей промышленности, то создается очень высокий уровень загрязнения воздуха, однако проблема снижения выбросов многих специфических веществ до сих пор остается нерешенной.
2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.
Работа проводилась на специально оборудованной площадке у котельной №12 в течение 2002 года, Химический анализ сернистого ангидрида делала в КООС НГДУ "Аксаковнефть".
Для работы вначале изучила технику безопасности при работе с оксидом серы (IV). SO2 - токсичный газ, относящийся к сильнодействующим веществам, вызывает насморк, чихание, першение, царапанье в горле, кашель, жжение в глазах и слезоточивость.
При измерении концентрации SO2 в дымовых газах выполнялись следующие операции:
- Отбор пробы газа на анализ поглотителем Рыхтора;
- Вымывание пробы из сорбционной трубки дисцилированной водой и помещение раствора в кюветы;
- Вычисление концентрации сернистого ангидрида при помощи фотометра в г/с (грамм на одну секунду).
4.РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
ТАБЛИЦА. Выделение сернистого ангидрида
Месяцы газ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
SO2;т/мес SO2; г/с | 5.014 1.87 | 4.933 2.04 | 4.477 1.67 | 2.818 1.09 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4.254 1.59 | 4.7 1.75 | 4.85 1.81 |
M (SO2); т
График. Выброс диоксида серы по месяцам за 2002г.
месяцы
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
Котельная №12 расположена на территории р. п. Приютово, Белебеевского района. Котельная №12 изначально предназначена для снабжения теплом (с октября по апрель) Приютовской туберкулезной больницы. Параметры источника загрязнения атмосферы - высота трубы 45 м;
диаметр трубы 1.5 м. Параметры газо-воздушной смеси на выходе в атмосферу - скорость 2 м/с; объем - 3,55 куб.м./с; температура - 400 C. Количество загрязняющих веществ, выбросы в атмосферу в год - угарный газ - 20,102 т/год;
оксид азота (IV) - 8.89 т/год; бензопирен - 0,000018 т/год, сернистый ангидрид - 31,046 т/год. Для котельной №12 определена санитарно защитная зона, она составляет 50 м.
.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е.
1. Котельная №12 выбрасывает в атмосферу 31,046 т/год сернистого ангидрида.
2. Больше сернистого ангидрида выделяется в холодные месяца, так как сжигается больше мазута.
3. Концентрация сернистого ангидрида от котельной постепенно уменьшается. В санитарно защитной зоне она составляет 0,03 мг/куб.м. За СЗЗ имеет значение 0,01 мг/куб.м. Эти значения не превышают суточную П.Д.К. (0,5 мг/куб.м).
4. Теоретически из 31,046 т сернистого ангидрида можно получить 47,54 т серной кислоты.
5. Причина образования сернистого ангидрида.
Мазут в своем составе имеет примесь серы – сероводород, который при сжигании в кислороде воздуха образует сернистый ангидрид.
6. Меры, позволяющие снизить выделение SO2:
5.ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.
1. Азевич З.Ф. Руководство к практическим занятиям по методам санитарно -
гигиенических исследований. М.: "Медицина", 1990 ,с.304.
2. Делятицкий С. Экологический словарь. Конкорд ЛТД, экопром, 1993, с.202
3. Кулев А.В. Как писать и оформлять реферативную работу./ Биология в школе,
№2, 1995, с.33-35.
4. Луценко Н. Г. Об организации научных исследований в школе./ Химия в
школе, №5, 1997, с.82-83.
5. Лидин Р. А., Молочко В. А. Химия для абитуриентов. М.: "Химия", 1994.
6. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология Башкортостана, Уфа: "Китап", 1995.
7. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России. Москва А.О. МДС, 1996.
8. Небел Б. Наука об окружающей среде. М.: "Мир", 1993, том 1, с. 351-400.
9. Путин В. В. Федеральный закон об охране окружающей среды. Москва,
Кремль, 10 января 2002 года, №7 - Ф.З.
10. Рахимов М. Г. Закон об охране атмосферного воздуха Республики
Башкортостан. Уфа, Дом Республики, 3 февраля 1998года, №137 - З.
11. Реймерс Н. Ф. Популярный биологический словарь. М.: "Наука", 1991.
12. Харитонов Н.П. Правила выполнения школьниками исследовательских работ
//Биология, №126, 200, с. 14-15.
Пока бьют часы
Одна беседа. Лев Кассиль
Нечаянная победа. Айзек Азимов
Два петушка
Сказочные цветы за 15 минут