Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Экологические проблемы химических производств

    ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ [c.119]

    Экологические проблемы химического производства 41 [c.41]

    ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ [c.332]

    Много внимания уделено в книге так называемым прикладным аспектам неорганической химии применению неорганических веществ в качестве твердых электролитов, химических источников тока, катализаторов органических реакций, фиксаторов атмосферного азота, затронуты экологические проблемы химических производств. [c.10]


    Экологические проблемы. Химические производства являются до настоящего времени серьезными источниками загрязнения окружающей среды. Основными формами загрязнения являются сброс промышленных сточных вод в природные водоемы, выпуск отходящих газов в атмосферу и нарушение земельной поверхности для захоронения твердых отходов, создания шламоотстойников и накопителей отходов. [c.26]

    В гл. 1 были кратко перечислены основные экологические проблемы химических производств. Они могут быть эффективно решены лишь при активной реализации научно-технических достижений в области защиты окружающей среды. Научно-технический прогресс в деле защиты окружающей среды проявляется в нескольких направлениях  [c.43]

    Современный уровень развития информатики и достижения в области искусственного интеллекта позволяют предложить качественно новый подход к решению проблемы обеспечения промышленной и экологической безопасности химических производств на основе разработки систем управления безопасностью с использованием новых информационных технологий и компьютерных средств поддержки принятия решений. [c.10]

    Совершенствование технологических процессов с целью уменьшения вредных выбросов — важное направление для решения экологической проблемы действующих производств. Так, в производстве серной кислоты для достижения максимальной степени превращения ЗОг в 50з стадию окисления проводят в несколько ступеней (многостадийно). Таким образом, уменьшается количество выбросов ЗОг (после абсорбции 80з в серную кислоту). Такой метод широко используют в химической технологии. [c.168]

    Доля химической про.мышленности в загрязнении окружающей среды составляет около 15 %, поэтому экологическая подготовленность специалистов, создающих и эксплуатирующих химические производства, заметно влияет на экологическое благополучие биосферы в целом. Между тем уровень экологической подготовленности выпускников химико-технологических специальностей вузов пока еще далек от требований, предъявляемых экологической ситуацией в биосфере. Эту проблему полностью не решают также новые учебные планы, предусматривающие самостоятельную дисциплину "Экология". В инженерно-технических вузах в курсе экологии неизбежно должны быть изложены основы следующих, фактически самостоятельных, дисциплин общей экологии, природопользования и промышленной экологии. На все это учебным планом отводится 36 часов. Возможности этой дисциплины, читаемой на младших курсах до чтения специальных дисциплин, ограничиваются ознакомлением студентов понятиями, категориями и проблемами экологии и не позволяют рассматривать инженерных решений экологических проблем специальности. [c.31]


    Уменьшение количества стадий производства и переход к циклическим (замкнутым) системам можно считать двуединым направлением в развитии химических производств, приводящим к снижению затрат на капитальное строительство и уменьшению себестоимости продукции. Так, например, в настоящее время формальдегид производится окислением метанола, а метанол синтезируют из смеси СО и На, получаемой конверсией метана (природного газа) с водяным паром. Ведутся исследования по прямому окислению метана до формальдегида, т. е. по замене трехстадийного способа одностадийным. Соответственно снизятся капитальные затраты и повысится производительность труда обслуживающего персонала. Эффективность циклической системы можно рассмотреть на примере производства серной кислоты контактным способом (см. ч. 2, гл. IV). Ныне серная кислота производится по схеме с открытой цепью аппаратов, через которые последовательно проходит газовая смесь. Окисление диоксида серы происходит в пять стадий, абсорбция триоксида серы — в две стадии. Переход к циклической системе с применением кислорода и повышенного давления позволит снизить количество аппаратов в системе в 3 раза, в частности применять одностадийное окисление диоксида серы. При этом резко снизится количество диоксида серы в отходящих газах, т. е. одновременно решается экологическая проблема. Разумеется, далеко не все производства целесообразно переводить к одностадийным или к циклическим, но искать такие пути надо. [c.19]

    Экологизация химической технологии. Наиболее традиционно применяемый сегодня подход при организации борьбы против загрязнения окружающей среды - строительство очистных сооружений. Однако это целесообразно лишь для приспособления существующих производств к новым требованиям экологии, поскольку приводит к значительному увеличению капитальных и эксплуатационных затрат и мало снижает реальные отходы. Главным направлением решения проблемы экологической безопасности следует считать экологизацию химических производств, то есть создание экологически чистых безотходных, точнее, малоотходных технологических производств, в которых наиболее рационально и комплексно используются все компоненты сырья и энергии и не нарушаются нормальное функционирование окружающей среды и природное равновесие. [c.643]

    Цыганков А. П. и др. Проблемы развития химических производств в районах со сложной экологической ситуацией. Хим. пром., 1977, № 1, с, 43—77. [c.295]

    Комплексное использование сырья тесно связано с таким важным направлением развития химической техники, как комбинирование предприятий — наиболее прогрессивной и экономичной формой организации химического производства. Особенно это важно для вновь организуемых производств на базе использования отходов производств. При этом на 60—70 % сокращаются капиталовложения на общезаводское хозяйство (складирование материалов, транспорт и т. д.), снижается себестоимость продукции. При комплексном использовании сырья решается также и экологическая проблема, так как отсутствие отходов сохраняет чистоту окружающей среды и исключает расход на строительство очистных сооружений. [c.18]

    В первой главе изложены общие проблемы переработки отходов в химических производствах. Эти вопросы имеют непосредственное отношение и к промышленности полупродуктов и красителей. Наряду с особенно актуальными для этой отрасли химической технологии экономическим и экологическим аспектами проблемы очень важны выбор способа переработки отходов и основные методы переработки отходов, находящихся в разных агрегатных состояниях, методы прогнозирования количества и состава отходов. [c.6]

    Подготовка специалистов, способных решать проблемы создания экологически чистых производств,— чрезвычайно важная задача, особенно для предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности, загрязняющих окружающую среду различными токсическими веществами. [c.5]

    Промышленный катализ откликнулся на задачи борьбы с загрязнениями окружающей среды. Для удаления углеводородов, монооксида углерода и оксидов азота из газообразных отходов производства п выхлопных газов двигателей автомобилей используются. катализаторы. Фундаментальной проблемой является разработка химических процессов, в которых загрязнение окружающей среды сведено к минимуму или полностью исключено. Катализаторы сыграют решающую роль в создании таких безотходных производств. Главной проблемой, потребующей решения в экологическом отношении, станет переход химической промышленности в следующем столетии с нефтяного сырья на угольное. [c.22]

    Настоящая книга посвящена проблеме, которая в последнее время вызывает значительный интерес у специалистов, работающих Б области общей энергетики, химической технологии переработки топлив, энергообеспечения мобильной техники с двигателями внутреннего сгорания. Об этом интересе свидетельствует большое число отечественных и зарубежных публикаций, освещающих отдельные стороны производства и применения альтернативных моторных топлив из различных видов сырья. Вместе с тем в отечественной научно-технической литературе нет работы, которая рассматривала бы эту проблему в широком системном аспекте — от оценки запасов и классификации первичных источников энергии и сырьевых ресурсов для производства моторных топлив до экономической и экологической эффективности применения различных альтернативных моторных топлив на автомобильном транспорте. [c.4]


    В работе [7] шлам подщелачивают Са(0Н)2 до рН=8,5-14,0, смешивают с 10—60 % (мае.) шлифовальной пыли железного купороса и 10 % (мае.) медного купороса, добавляют древесные опилки, угольную пыль или торф в количестве, необходимом для получения сыпучей массы, и сжигают при 800-2000 °С. Термическая обработка шламов гальванического производства является пассивным способом решения проблемы. Отметим, что сжигание шламов приводит к загрязнению воздуха и наносит ущерб окружающей среде. Необходимо развитие таких технологий, которые позволяли бы использовать ценные химические компоненты шламов и полностью предотвратить экологический ущерб. [c.56]

    Три основные проблемы человечества имеют существенный химический аспект продовольственная — зависит от успехов агрохимии энергетическая — от химии переработки углей, ядерного топлива экологическая — от новых малоотходных производств, эффективных процессов обезвреживания выбросов. Мы не можем обойтись и без новых материалов, получаемых в химическом синтезе. Природные материалы все в меньшей степени устраивают нас или все в меньшей степени могут обеспечить растущие запросы человечества. Таким образом, химизация практически всех сфер человеческой деятельности — объективный закон развития научно-технической революции. Прогресс основных отраслей промышленности, сельского хозяйства, медицины все в большей степени связывается с проникновением в них химических методов, процессов, новых синтетических материалов и веществ. И закономерно, что химия принадлежит к числу дисциплин, составляющих фундамент нашего школьного образования. [c.3]

    Важнейшая практическая задача химической экологии заключается в отыскании оптимального режима для обмена веществ между человеком и природой. В основе жизни на земле лежит круговорот элементов. Для ее сохранения в будущем общественное производство должно быть включено в этот биотический круговорот природы. Обмен веществ между человеком и природой не сводится к проблеме загрязнений. Использование топливных и минеральных ресурсов, характер земледелия, производство и применение различных видов удобрений, регулирование численности популяций и поведения животных, подавление вредных и эксплуатация полезных микроорганизмов, применение природных лекарственных веществ и ядов — все это различные стороны совершающегося в масштабах планеты обмена веществ между природой и ее частью — человеческим обществом. До сих пор, как в силу социальных причин, так и из-за несовершенства научных знаний о структуре и функциональных связях природы, этот обмен имел — и все еще имеет — стихийный, неуправляемый характер. Сегодняшний уровень развития науки создает реальные предпосылки для сознательного управления эволюцией биосферы, в частности для оптимизации обмена веществ между человеком и природой. Но для того, чтобы эти предпосылки были реализованы, необходим отказ от анархического характера производства, от узкокорыстной психологии общества потребления . Необходимы также эффективное международное сотрудничество и международное законодательство об охране природы. Необходим комплексный, системный подход к решению экологических проблем, сочетающий естественнонаучный, экономический и социологический аспекты. [c.6]

    Во второе издание включены задачи, вопросы и уи-ра>киения по организации химического производства и труда, экологическим проблемам, электрохи.мнческим производствам и биотехнологии. [c.3]

    Главным направлением решения проблемы экологической безопасности следует считать экологизацию химических производств, то есть создание экологически чистых безотходных или малоотходных гехнологических производств, в которых наиболее рационально и комплексно используются все [c.46]

    В годы существования СССР Министерство нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности проектировало шинные заводы так, чтобы в непосредственной близости от них располагались заводы, поставляющие им основные материалы каучуки, технический углерод и т.п. Ярким примером этого является Нижнекамский промышленный район, включающий в себя крупнейший в Европе производитель каучуков ОАО Нижнекамскнефтехим , крупнейший производитель шин ОАО Нижнекамскшина , Нижнекамский завод технического углерода. Другим, не менее типичным, является Волжский промышленный район, в котором есть комплекс заводов, работающих на единый конечный продукт - шины. Это сам шинный завод Волтайр Волжский завод синтетического каучука Волжский каучук , поставляющий ему полиизопреновый каучук АО Волжское химволокно , производящее разные марки текстильного шинного корда Волгоградский завод технического углерода и Волгоградский сталепроволочный канатный завод, поставляющие сажу и металлокорд и расположенные в непосредственной близости от г Волжска и, наконец. Волжский АО Оргсинтез , на котором производятся ускорители серной вулканизации и другие ингредиенты. Такое комплексное проектирование предприятий, работающих на единый конечный продукт, позволяет значительно удешевить его производство за счёт резкого сокращения транспортных расходов. С другой стороны компактное расположение химических предприятий с повышенным потреблением энергии, пара, воды и широким спектром отходов создаёт большие экологические проблемы, способные затронуть очень большие регионы. [c.497]

    Несмотря на серьезные экологические проблемы, химизация сельского хозяйства страны, во всяком случае в ближайшее десятилетие, будет предусматривать широкое использование удобрений, пестицидов, химических кормовых добавок, консервантов кормов, полимеров и другой химической продзгк-ции, обеспечивая за счет этого общий рост сельскохозяйственного производства, улучшение качества и сохранности сельскохозяйственной продукции Развитие этих отраслей потребует высокого уровня подготовки новых кадров, особенно по фундаментальным дисциплинам [c.3]

    Таким образом, отметим еще раз, что без химии и химической технологии человечество существовать уже не в силах Однако возрастающая зависимость человека от продукции химической промышленности имеет и свою оборотную сторону Загрязнение среды обитания человека — атмосферы, почвы, водоемов и подземных вод — твердыми, жидкими, газообразными продуктами приняло, к сожалению, необратимый характер Проблема разумного баланса положительных и отрицательных последствий химического производства становится настолько актуальной и серьезной, что уже требуются согласованные действия в масштабах планеты Перед учителем химии стоят две серьезные задачи С одной стороны, давая химическое образование, преодолеть синдром химиофобии , показать необходимость развития химии, химической технологии, с другой стороны, осуществляя экологическое образование, воспитать бережное отношение к природе, показать первостепенную необходимость учета и планирования природоохранного подхода при внедрении в промышленность того или иного производства [c.21]

    В настоящее время в ряде районов нашей страны из-за концентрации предприятий химической промышленности создалась критическая экологическая обстановка. Однако, если рассредоточить химические производства и за счет этого снизить концентрацию загрязнения, то экономическая эффективность этих производств будет ниже (вследствие того что будет нужно организовьшать транспортировку сырья и продуктов). Концентрация производств позволяет проще решать экологические задачи (так как в этом случае побочные продукты или отходы одного производства могут использоваться в качестве сырья на другом производстве) и энергетические проблемы во многих случаях организовывать совместную очистку сточных вод, например за счет нейтрализации кислых вод одного производства щелочными водами другого. [c.229]

    Рассматривая свойства элементов периодической системы, мы будем говорить не только о их химических характеристиках, но и радиоактивных свойствах, Поскольку последние часто не менее важны и интересны. В наши дни производство радиоактивных изотопов для некоторых элементов становится более важным, чем производст1во стабильных изотопов. Например, сейчас радиоактивный цезий изготовляется по стоимости продукции на значительно большую сумму, чем добывается из недр земли обычного стабильного цезия. Не менее важна проблема обезвреживания и захоронения радиоактивных отходов, разработка экологически безопасных методов использования радиоактивных изотопов и элементов, например при работе АЭС. [c.215]

    Основными характеристиками, определяющими масштабы производства тех или иных ПАВ, помимо их физико-химических свойств, являются их стоимость, наличие источников сырья и экологическая безвредность, характеризуемая прежде всего биораэлагаемостью — временем снижения концентрации ПАВ в определенное число раз. Проблема синтеза хорошо биоразлагаемых ПАВ приобрела в настоящее время значительную актуальность, в частности, потому что, концентрируясь в адсорбционных слоях на поверхности водоемов, ПАВ изменяют условия обитания различных организмов, например из-за изменения процессов кислородного обмена значительную экологическую опасность представляет образование устойчивой пены при адсорбции ПАВ на поверхности воды, в очистительных фильтрах и т. д.  [c.76]

    Выход из экономического кризиса, который в настоящее время переживает Россия, невозможен без восстановления и развития промышпенного производства. При этом химические технологии, нефтехимия, нефтепереработка, специальная химия и биотехнология решают не только вопрос получения конечного продукта, но и проблемы энерго- и ресурсосбережения, а также экологической безопасности производственных процессов. Это объясняется уникальными возможностями, открывающимися благодаря сочетанию новейших достижений химии, биологии, химических технологий и биотехнологии. [c.3]

    Союзы между различными видами н в настоящее время играют важную роль. Например, производство мяса во многом зависит от бакте рий, входящих в состав микрофлоры пищеварительного тракта жвачных животных. Организм человека является пристанищем для ряда бактв> рий, грибов и других организмов, причем он вынужден поддерживать ними добрососедские отношения. Для борьбы с бактериальными инфекциями нам необходимы антибиотики, вырабатываемые бактериями ИЛЙ грибами. Еще более существенна наша зависимость от растений, поставляющих кислород и незаменимые питательные вещества. Окружающая нас среда в своей значительной частн является продуктом жизнедей тельности различных организмов, находящихся в состоянии динамического экологического равновесия. Совершенно очевидно, что следует ожидать быстрого расширения наших знаний в области химической экологии, причем не только по проблеме влияния одной группы организмов на другую, но и по проблеме влияния человеческой деятельности на животные и растения всех уровней организации. Должны быть исследованы такие вопросы, как последствия загрязнения окружающей среды, исчерпание озона в атмосфере и другие изменения, которые влияют на количество достигающей Земли лучистой энергии, а также вопрос о возможном значении использования человеком избыточных количеств энергии. Подобно тому как поддержание устойчивого состояния в клетке часто оказывается существенно важным для жизнедеятельности организма, для биосферы, по-видимому, необходимо доддерг жание устойчивого состояния химических циклов. [c.367]

    Важнейшая проблема экологической биотехнологии — очистка сточных вод. Потребность в воде в связи с ростом городов, бурным развитием промышленности, интенсификацией сельского хозяйства огромна. Ежегодный расход воды на земном шаре по всем видам водоснабжения составляет 3300—3500 км , при этом в сельском хозяйстве — 70 % всего водопотребления. Для производств химической, целлюлозно-бумажной, энергетической промышленности, черной и цветной металлургии и быговых нужд населения требуется также значительное количество воды. Большая часть этой воды после ее использования возврашается в реки и озера в виде сточных вод. [c.28]

    Апробация работы. Результаты работы докладывались на следующих Международных и Всероссийских конференциях Современная технология и производство экологически чистых топлив в первом десятилетии XXI века , Санкт-Петербург, 1999 г. Современные проблемы истории естествознания в области химии, химической технологии и нефтяного дела , Уфа, 2000, 2001 и 2002 гг. на секции II Конгресса нефтегазопромышленников России, Уфа, 2000 г. Химреактор-15 , Хельсинки, 2001 г. Молодые ученые Волго-Уральского региона на рубеже веков , Уфа, 2001 г. Промышленная экология. Проблемы и перспективы , Уфа, 2001 г. Нефтепереработка и нефтехимия , Уфа, 2002 г. а также на научно-технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ. [c.4]

    Загрязнение гидросферы. Исключительно сильное отрицательное влияние на природу оказывают также жидкие или растворимые в воде загрязнители, попадающие в виде промышленных, коммунальных и дождевых стоков в реки, моря и океаны. Объем сточных вод, сбрасываемых в водоемы мира, ежегодно составляет = 1500 км . Как правило, для нейтрализации стоков требуется их 5-12-кратное разбавление пресной водой. Следовательно, при современных темпах развития производства и непрерывно растущем водопотреблении (5-6 % в год) в самом ближайшем будущем человечество полностью исчерпает запасы пресных вод на Земле. К наиболее крупным источникам загрязнения водоемов относят химическую, нефтехимическую, нефтеперерабатывающую, нефтяную, целлюлозно-бумажную, металлургическую и некоторые другие отрасли промышленности, а также сельское хозяйство (например, для целей орошения). Со сточными водами НПЗ в водоемы попадают соленая вода ЭЛОУ, ловушечная нефть, нефтешламы, нефтепродукты, химические реагенты, кислые гудроны, отработанные щелочные растворы и т.д. С талыми и дождевыми стоками в водоемы сбрасывается в огромных количествах практически вся гамма производимых в мире неорганических и органических веществ нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, ядохимикаты, тяжелые металлы, радиоактивные, биологически активные и другие загрязнители. В мировой океан ежегодно попадает в том числе более 15 млн т нефти и нефтепродуктов, 200 тыс. т свинца, 5 тыс. т ртути 1 т нефти образует на поверхности воды пленку диаметром около 12 км. Нефтяная пленка существенно ухудшает газообмен и испарение на границе атмосфера-гидросфера, в результате гибнут планктон, водная флора, рыбы, морские животные и т. д. В последние годы участились аварии морских транспортных судов, газовых и нефтяных скважин, нефте-, газо- и про-дуктопроводов, железнодорожных поездов, на промышленных предприятиях. Состояние гидросферы катастрофически ухудшается. Обостряется проблема водоснабжения населенных пунктов и городов (например, фенольное загрязнение питьевой воды в количествах, в десятки и сотни раз превышающих предельно допустимые концентрации и массовое отравление миллионного населения г. Уфы в марте-апреле 1990 г.). Загрязнение многих рек и водоемов достигает опасного критического состояния. Ухудшению экологического состояния рек способствует также строительство ГЭС на равнинных реках. [c.371]

    В заключение необходимо подчеркнуть одно принципиально важное положение. Изучая химическую экологию, как и экологию вообще, следует помнить, что любая дальновидность и любая степень экологической чистоты производства не устраняют опасности ухудшения окружающей среды. Но из этого не следует, что развитие общества должно идти по пути свертывания производства. Сегодня лозунг назад к природе более чем когда-либо нереалистичен. В своей производственной деятельности человечестю должно иметь целью не недостижимое равновесие между собой и остальной природой, а разработку и соблюдение принципов научного управления эволюцией биосферы. Если эти принципы будут последовательно проводиться в жизнь (а начать надо с разработки комплексной безотходной технологии и проблемы восполнимости ресурсов), то неизбежное изменение природной среды приведет не к экологи- [c.8]


Смотреть страницы где упоминается термин Экологические проблемы химических производств: [c.8]    [c.28]    [c.8]    [c.33]    [c.14]   
Смотреть главы в:

Общая химическая технология и основы промышленной экологии -> Экологические проблемы химических производств




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Экологическая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте