Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Распространение загрязнений в атмосфере

    Процессы гидроочистки углеводородного сырья, нефтяных фракций и нефти являются в настоящее время, как показано в гл. 1, самыми распространенными гидрогенизационными процессами. Их быстрое развитие было предопределено в основном двумя факторами 1) вредным действием сернистых соединений, содержащихся в моторных топливах, в ходе эксплуатации двигателей и загрязнением атмосферы сернистым газом после сгорания этих соединений и 2) значительным удельным весом сернистых нефтей в общем балансе нефтедобычи. Вследствие этого в разработке и освоении процессов гидроочистки уже достигнуты существенные успехи и еще более благоприятные перспективы их развития можно ожидать в будущем (см. стр. 10, 12 сл.). Поскольку гидроочистке подвергаются разные виды сырья с различным не только количественным, но й качественным содержанием сернистых соединений, процессы гидроочистки многообразны (см. гл. 1-) и столь же многообразны чисто химические вопросы, которые нужно решить для понимания механизма известных и создания новых процессов гидроочистки. Основными из этих вопросов являются природа и реакционная способность сернистых соединений нефтей, а также особенности механизма и энергетики гидрогенолиза С—S-связей, поскольку необходима селективность их разрыва без затрагивания в одних случаях ординарных связе , в других случаях — ароматических или олефиновых связей и т. д. Очевидно, что вопросы химии превращений сернистых соединений было бы полезно связать со свойствами и составом применяемых катализаторов. Эти вопросы и будут рассмотрены ниже. Что касается технологии процессов гидроочистки, они весьма полно рассмотрены в обзорных работах, например [c.278]


    Контролируемое выжигание — довольно эффективная мера пожарной профилактики и охраны окружающей среды. Выжигание не противопоказано окружающей среде в биологическом отношении, обеспечивает минимальную токсичность, просто в практическом применении. Однако выжигание сопровождается загрязнением атмосферы. После сгорания легких фракций в окружающей среде остаются частично горевшие трудноудаляемые тяжелые остатки. Выжигание создает угрозу неконтролируемого распространения огня (пожара) по прилегающей местности. [c.156]

    Распространение загрязнений в воздухе происходит в результате атмосферной диффузии, теоретические основы которой интенсивно развиваются в последние годы в связи с глобальной проблемой охраны окружающей среды [1, 6]. Имеется несколько групп факторов, определяющих пространственное поле концентраций загрязнений атмосферы [7]. К ним относятся такие характеристики источников загрязнений, как расположение их по поверхности земли, мощность и режим инжектирования примесей в атмосферу, физико-химических параметры загрязнений при выходе их из источников (например, скорость и температура выбрасываемых газов). Загрязнения переносятся воздушными течениями и путем диффузии, обусловленной турбулентными пульсациями воздуха. Для описания переноса загрязнений ветром необходимо иметь сведения о вертикальном профиле ветра при различных метеорологических условиях. [c.18]

    С увеличением высоты трубы Я из формулы (6.1) следует, что максимальная концентрация вредного вещества уменьшается обратно пропорционально квадрату высоты трубы. Существовало мнение, что повышение высоты труб — одно из наиболее эффективных средств обеспечения чистоты приземного слоя атмосферы. Однако с увеличением высоты труб возрастает район распространения вредных веществ, выбрасываемых из разных труб. При высоте труб 300 и более м вредные вещества переносятся потоками ветра в верхних слоях атмосферы на большие расстояния. Известен факт загрязнения атмосферы в Скандинавии выбросами вредных веществ из высоких труб промышленных предприятий ФРГ. В этих условиях указанные выше основные посылки метода прогнозирования загрязнения не соответствуют физическому явлению. Увеличивающееся число труб в регионе приводит к переходу количества в качество. Происходит всеобщее по всей Земле загрязнение атмосферы. Выброшенные в атмосферу вредные вещества со временем могут накапливаться, меняя состав атмосферы. Назрел вопрос о составлении баланса вредных веществ в атмосфере всей планеты Земля. Решение такой задачи в настоящее время реально с учетом [c.123]


    Техника безопасности при производстве, транспортировке и хранении аэрозольных упаковок. Аэрозольная упаковка лекарств приобрела чрезвычайную популярность. Однако в последние годы именно вследствие их широкого распространения этот Лхд упаковки подвергается все большей критике. Это обусловлено тремя важными недостатками взрывоопасностью, огнеопасностью и загрязнением атмосферы. Для обеспечения взрывобезопасности аэрозольных упаковок во многих странах существуют правила, определяющие объем баллонов, рабочее давление, максимальное заполнение баллонов, а также условия испытания готовой продукции. [c.729]

    Пиролизные установки за рубежом как способ переработки и утилизации отходов получают все большее распространение. Этому благоприятствуют те преимущества, которые имеют эти установки по сравнению с простым сжиганием отходов (меньшая загрязненность атмосферы, большая вероятность выгодного использования твердых, жидких и газообразных продуктов пиролиза).  [c.209]

    Снижения сигнала холостого опыта и устранения колебаний результатов можно добиться, исключив источники загрязнений. Атмосфера лаборатории может быть источником загрязнения практически любым элементом. Хотя, конечно, опасность загрязнения распространенными элементами — кремнием, алюминием, железом, магнием, кальцием, натрием, калием и др. — наибольшая. За одинаковое время пребывания в открытом состоянии в обычном лабораторном помещении угольные электроды загрязнились алюминием, кальцием, железом, медью, магнием и марганцем в 2—5 раз больше, чем в специальном помещении с дополнительной очисткой воздуха [12]. [c.105]

    Существует достаточно распространенное мнение, что сооружение атомных электростанций может вызвать более интенсивное загрязнение атмосферы, чем сооружение ТЭС на обычных топливах. Следует иметь в виду, что и обычные ТЭС на органи- [c.526]

    Загрязненность атмосферы заводов азотной промышленности агрессивными газами вызывает усиленную коррозию металла. Практически единственным распространенным методом защиты от атмосферной коррозии являются лакокрасочные покрытия. [c.83]

    РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В АТМОСФЕРЕ [c.26]

    Выбор метода консервации определяется материалом изделий, условиями хранения и сроками защиты. Для средних условий хранения (неотапливаемые склады с умеренным климатом и значительной загрязненностью атмосферы) применяют масла и смазки, наносимые на поверхности небольшим слоем. Наиболее распространенными в полевых условиях для деталей трубопроводов являются смазки ПВК (пушечная) по ГОСТ 10586—63 и НГ-203 (нефтегаз 203) по ГОСТ 12328—66. [c.32]

    Отбор проб. В методиках определения концентраций загрязняющих веществ в атмосфере первостепенное значение имеет способ отбора н концентрирования проб. Наиболее распространенными являются отбор проб в сосуды, криогенные ловушки адсобционное, абсорбционное н хемосорбционное концентрирование (4). Учитывая сложный многокомпонентный характер загрязнений атмосферы в городах с развитым химическим производством, желательно применять селективный способ отбора проб кислот из атмосферного воздуха. [c.76]

    Фильтрующими респираторами принято называть небольшие фильтры, расположенные на полумаске, отделяющей от загрязненной атмосферы только органы дыхания. По назначению респираторы разделяются на противопылевые, газовые и универсальные. Особенно широкое распространение получили противопылевые респираторы. Наиболее эффективными из них являются респираторы типа Ф-62Ш, применяемые при выполнении тяжелой работы и при больших концентрациях пыли, респиратор, У-2К — при работе средней тяжести и средних концентрациях пыли и респиратор Лепесток — для одноразового использования (рис. 29,0,б,в). [c.119]

    Дальнейшее распространение загрязнений определяется горизонтальным и вертикальным направлениями движения воздушных течений и отдельных потоков. Концентрация атмосферных токсикантов в значительной мере зависит от температуры воздуха, облачности, тумана, осадков и других факторов, влияющих на скорость вертикального и горизонтального перемешивания слоев воздуха. Она снижается по мере удаления от места выброса, а ее абсолютные значения тем выше, чем больше мелких фракций содержится в момент выброса. Дальность распространения загрязнений зависит от времени существования того или другого загрязнителя в воздухе и метеорологических условий, скорости и направления потоков в атмосфере и т. д. [c.489]

    В таких мелочах следует быть очень внимательным и соблюдать полную чистоту. Меры предосторожности, которые следует применять для предотвращения загрязнения проб, электродов и атмосферы, в большой степени зависят от характера задачи. И хотя нельзя работать небрежно, не следует увлекаться и чрезмерной чистотой, создание которой всегда связано с большими техническими трудностями. Проводя, скажем, анализ на такой распространенный элемент, как кальций, содержащийся в атмосферной пыли в заметных количествах, иногда приходится специально обеспыливать помещение, поддерживая в нем несколько повышенное давление с помощью компрессора, нагнетающего тщательно отфильтрованный воздух, и дополнительно поглощая пыль путем непрерывного увлажнения стен и пола лаборатории. Однако необходимости в подобных мерах нет, если мы хотим определять такие редкие элементы, как Ей или 1п. В этих случаях можно пользоваться даже плохо очищенными реактивами, обычными электродами и химической посудой и простой дистиллированной или даже водопроводной водой, которая заведомо не содержит этих элементов в количествах, открываемых спектральным методом. Таким образом, чем более редкий элемент мы хотим обнаружить, тем легче задача в смысле требований к чистоте опыта. Разумеется, сделанное выше замечание о возможности местного загрязнения атмосферы и помещения редкими элементами, если вблизи имеется их месторождение пли с ними проводятся работы, остается в силе, и в отношении таких элементов надлежит принять все меры предосторожности. [c.138]


    Инженеры внесли в. конструкцию такие изменения, которые свели к минимуму склонность к детонации, а химики создали присадки на основе свинца, с помощью которых была резко ослаблена эта склонность. После этого началось широкое распространение бензинового двигателя. Однако машины являются объектами действия тех же экологических законов, что и живой мир. С увеличением числа бензиновых двигателей стало проявляться их отрицательное влияние на окружающую среду. Началось загрязнение атмосферы, и человечество стало бороться с ним. Поэто(му в настоящее время инженерам приходится уделять особое внимание обеспечению завершенности процесса горения. В [c.21]

    Рассмотрены агрессивные среды, действующие на здания и сооружения химических предприятий. Даны основные сведения о коррозионных процессах в условиях жидких, твердых и газообразных сред. Обобщен опыт проектирования и приведены наиболее распространенные методы первичной и вторичной защиты конструкций из металла, бетона, железобетона. Показано влияние загрязненной атмосферы, грунтов и грунтовых вод на повышение степени агрессивного воздействия. [c.2]

    Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации, в первую очередь для предприятий [, II и III класса, должна быть подтверждена расчетами рассеивания выбросов в атмосфере по действующим методикам математического моделирования, по приоритетным по объему и токсичности химическим веществам, с учетом сложившегося фонового загрязнения атмосферы за счет выбросов действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий расчетами распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. [c.55]

    Загрязнение окружающей среды. С помощью ГИС удобно моделировать влияние и распространение загрязнения от точечных и пространственных источников в атмосфере, на местности и по гидрологической сети. Результаты расчетов можно наложить на природные карты, например карты растительности, или карты жилых массивов в дан- [c.80]

    Прогноз распространения компонентов-загрязнителей от источников загрязнения атмосфера, стоки) через зону аэрации и подземные воды в поверхностные воды (по данным математического моделирования) [c.104]

    Наиболее распространенным методом утилизации ОСМ (до 90% от их сбора) до сих пор остается сжигание — либо с целью простого уничтожения, либо (что осуществляется чаще) при использовании в качестве котельно-печного топлива или его компонента. Поэтому для характеристики антропогенного загрязнения атмосферы важен также анализ продуктов сгорания ОСМ. Рассмотренные выше исследования португальского института ШЕТ1 проводились в горизонтальной многосекционной печи с термической мощностью 240 кВт [170]. В табл. 2.12 и 2.19 представлены характеристики отработанных масел и условия их сжигания. Определение общего содержания металлов и их распределения как функции размера частиц возможно методом атомно-абсорбционной спектроскопии установка газоанализатора на линии выхлопа позволяет оценить содержание кислорода, оксида и диоксида углерода, оксидов азота и диоксида серы содержание хлора и брома определяется методом периодического поглощения их раствором кальцинированной соды с последующим потенциометрическим титрован ие.м. [c.100]

    Долгосрочное прогнозирование проводилось для типовых источников загрязнения атмосферы, имеющихся на территории предприятия, и типовых характеристик выбросов по наиболее распространенным загрязняющим примесям для различных метеоусловий. ПДК отдельных загрязняющих веществ представлены в табл. 4.1. Характеристики некоторых типовых источников, имеющихся в действующих цехах — цехе 5А (по производству неконцентрированной азотной кислоты), цехе Аммиак-4 , цехах Карбамид-2 и Карбамид-3 , цехе поливинилхлоридных смол (ПХВС), приведены в табл. 4.2. Исходные данные взяты по результатам инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу НАК Азот . [c.314]

    В последнее время за рубежом и в России большое распространение получили дистанционные методы контроля состояния ОС. Особенно эффективные результаты как по оценке антропогенных воздействий, так и по природным изменениям ОС дает комплексное использование информации, получаемой с помошью космических систем — АЭМ. Уже сегодня АЭМ дает информацию о состоянии лесов, сельскохозяйственных угодий, о растительности на суше, о фитопланктоне на море, о состоянии земной поверхности (почвенном покрове, эрозионных процессах и т.п.), о загрязнениях атмосферы, морей и суши. В ряде источников подробно описаны технические средства для проведения АЭМ, его возможности, регистрируемые параметры и т.д. [c.389]

    В силу этих причин ни подробные калькуняции многочисленных позиций убытков, ни представление затрат в долях от общегосударственных статистических показателей (напр., от валового дохода), не смогут дать истинной величины убытков от вреда, причиненного загрязнением атмосферы. Существующие в настоящее время трудоемкие методы расчетов, разработанные по одному из двух вьшгеприведенных правил, не в состоянии обеспечить более достоверных результатов,чем простые ориентировочные подсчеты по укрупненным показателям. Подобные показатели экономических эффектов для наиболее распространенных загрязнителей приведены в таблице 4.2. [c.157]

    Природоохранные мероприятия. Выбросы в атмосферу производств Э. М. содержат душистые вещества, исходное сырье, полупродукты производства, а выбросы парфюмерно-косметических — душистые вещества, составляющие основу композиций. Выбросы этих предприятий способны оказывать неблагоприятное влияние на здоровье населения. Они снижают неспецифическую резистентность организма, что приводит к росту заболеваемости верхних дыхательных путей, изменению микрофлоры слизистых оболочек носа. Вместе с тем на производствах Э. М. и парфюмерно-косметических фабриках не получили распространения сооружения по очистке производственных выбросов в атмосферу. В связи с этим требуется гигиеническая оценка подобных предприятий как источников загрязнения атмосферы и изучение последствий длитель-ного воздействия запахов душистых веществ на здоровье населения  [c.722]

    Современное общество характеризуется высокий уровнем прои -ленного развития и потребления энергии. Суточный расход энергии на I чел. в развитых странах приближается к 250 тыс.ккал. Темпы потребления энергии удваиваатся каадые 20 лет, а энергетические процессы способствуют загрязнению окружающей среды. Ъ агыосферу, водоемы и грунт ежегодно выбрасываются миллионы тонн загрязнителей Б виде аидкостей, газов и твердых частиц. Распространенные загрязнители атмосферы - углекислый газ, окись углерода, двуокись серы, окислы азота, различные углеводороды, пыль, дым. [c.1]

    Помимо глобальной опасности, связанной с возможностью разрушения защитного слоя озона и усилением жесткой УФ-ра-Диацни, загрязнение атмосферы в ее нижних слоях представляет опасность и для Мирового океана и для почвы. Наличие в атмосфере веществ, способных переходить под действием солнечного света в возбужденное состояние, создает опасность фотохимического загрязнения воздуха и образования агрессивных частиц, например синглетного кислорода [164]. Последний может вызывать некоторые виды рака, в первую очередь — рак кожи. Одним из сильнейших известных канцерогенов является бенз[а]пирен (БаП), а также другие полиядерные ароматические углеводороды, образующиеся при неполном сгорании самых различных органических субстратов. Выброс БаП в атмосферу резко возрос в связи с распространением Двигателей внутреннего сгорания и интенсивным потреблением горючих ископаемых в промышленности и энергетике. Только в США ежегодно выпускается в атмосферу до 1300 т БаП [165], тогда как на индукцию рака кожи или легких у человека достаточно нескольких миллиграммов БаП. Попадая из воздуха в почву, воду и растения, БаП и его аналоги могут попадать в организм человека вместе с продуктами питания [166]. В индустриальных районах наземные растения содержат этих канцерогенов гораздо больше, чем в сельской местности. Проведенное в стандартных условиях определение бенз- о]пирена в зеленой водоросли S edesmus a utus, выращенной на открытом воздухе, показывает, что в Дортмунде (ФРГ) его концентрация почти в 30 раз выше, чем в Бангкоке [167]. В некоторых облас- [c.206]

    Без горячей сушки во многих случаях невозможно получить Л. п. из материалов на основе термореактивных пленкообразующих (алкидных. меламино-алкид-ных, феноло-формальдегндных и др.). Наиболее распространенные способы такой сушки — конвективный, терморадиационный, индукционный. Пары растворителей, к-рые отсасываются из сушильных камер, м. б. подвергнуты окислению на палладии, платине н.тхи др. катализаторах. Тепловыделение при окислении обусловливает повышение темн-ры потока окисленных паров, основная часть к-рых м. б. возвращена в камеру для использования в качестве теплоносителя. Такой рациональный способ использования растворителей позволяет одновременно уменьшить загрязнение атмосферы. [c.9]

    В 1974 г., когда мы были готовы приступить к анализу воздействия летательных аппаратов на стратосферу, встал вопрос о другом источнике загрязнения атмосферы, обусловленном деятельностью человека. Галогенпроизводные углерода, СРС1з, СгРгСЬ (хлорфторметаны, ХФМ), получили широкое распространение в качестве хладагентов и аэрозольных наполнителей главным образом благодаря их химической инертности, т.е. отсутствию токсичности и иных вредных воздействий на живые организмы. Однако вследствие той же инертности единственный путь выведения ХФМ — это путь вверх, в стратосферу, где возможен фотолиз под действием ультрафиолетового излучения. Если дело обстоит так, то хлорсодержащие продукты фотолиза, С1 и СЮ, могут породить свой каталитический цикл, разрушающий озон подобно оксидам азота. Как только выяснилась такая возможность, началось серьезное изучение всей озонной химии стратосферы. Международный комитет ученых-экспертов, собранный Национальной академией наук, подверг детальному анализу состояние наших [c.18]

    Миграция и трансформация в окружающей среде. Многочисленность и рассеянность источников Б., а также способность к дальнейшему распространению выбросов создают предпосылки к повсеместному загрязнению атмосферы. Тем не менее наблюдаемые концентрации Б. в атмосфере очень различны — от практически нулевых уровней в некоторых местностях до многократного превышения ПДК на отдельных участках. Например, в IAR Мо-nogr. Vol. 3 приведены данные о содержании Б. в атмосфере Лондона в период смога до 222 мкг/100 м . [c.242]

    Очень высокая чувствительность ЭЗД позволяет определять в атмосфере гексафторид серы (трассер, метеорологический индикатор) на уровне фемтограммов (Ю г). Если внести небольшое количество этого вещества в выбросы промышленного предприятия, то можно проследить пути распространения загрязнений в атмосфере по этому своеобразному индикатору на расстоянии в несколько сотен километров от источника загрязнения. Феноменальная чувствительность ЭЗД к 8Рб определяется наличием в молекуле гексафторида серы шести атомов фтора. [c.36]

    Прежде чом расширить небольшой нефтезавод в Фоули, было проведено. щательноо изучение всех условий его работы. Было принято во внимание мно-IKO TBO факторов, начиная от транспортных устройств и кончая характером грунтов. Трудности задачи усугублялись том, что расширение нефтезавода намечалась в жилом районе, в месте массовых гуляний в праздничные дни, где широко распространен парусный спорт. Поэтому было учтено все, чтобы свести к минимуму любые формы загрязнения, в особенности загрязнения атмосферы. Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы разрабатывались в общем проекте расширения нефтезавода. [c.503]

    Полиядерные ароматические углеводороды. Полиядерные ароматические углеводороды (нафталин, антрацен, фенантрен и др.) образуются при сгорании и переработке ка.менного угля и других топлив и поэтому являются распространенными агентами загрязнения атмосферы. Высокая канцерогенная активность ряда представителей этой группы веществ (бензпирен, бензантрацен и др.) делает крайне важны.м своевременное обнаружение загрязнения ат.мосферы этими веществами и борьбу с тaки n загрязнениями. [c.114]

    Нитрат — один из са.мы.х распространенных анионов. Избыточное содержание нитратов в питьевой воде связано с источниками загрязнения промышленного и сельскохозяйственного происхождения. Загрязнение атмосферы оксидами азота связано с выхлопными газами автомобилей их определение часто проводят после переве- [c.118]

    К064473. Г о р о ш к о Б.Б. Методические основы экспедиционного исследования загрязнения атмосферы и влияние метеорологических условий на распространение вредных примесей. - ГГО. 1971 г., 188 стр, [c.76]

    Отходы складируют на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. На полигонах производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади, обеспечивая тем самым экономное использование земельных участков. После закрытия полигонов поверхность земли рекультивируется для последующего использования земельного участка. Все работы на полигонах по складированию, уплотнению, изоляции ТБО и последующей рекультивации участка полностью механизированы. Предельное количество токсичных ПО, допускаемое для складирования на полигонах ТБО, нормируется документом, утвержденным Главным государственным санитарным врачом СССР [22]. Основное условие приема ПО на полигоны ТБО — соблюдение санитарно-гигиенических требований по охране атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод. Главными критериями приема токсичных ПО на полигоны ТБО являются состав фильтрата при pH = 5-10, температуре 10—40°С, способность к самовозгоранию, выделению ядовитых газов, интенсивному пылению. ПО, допускаемые для совместного складирования с ТБО, должны отвечать технологическим условиям иметь влажность не более 85 %, не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися. Не допускаются для совместного складирования ПО, температура самовоспламенения которых менее 120°С, а также все отходы, способные к самовозгоранию за счет химических реакций в толще складируемой массы. ПО, допускаемые на полигон, не должны выделять пары и газы, [c.301]

    Создание подземных накопителей промстоков имеет как свои преимущества, так и недостатки. Они не вызывают загрязнения атмосферы, ие требуют дополнительного обезвреживания шлака, золы, шламов и вторичных отходов, что необходимо при очистке, сжигании и отверждении жидких отходов. При захоронении отпадает необходимость в строительстве буферных и поверхностных накопителей жидких отходов, так как в случае неисправности эксплуатационных нагнетательных скважин закачка происходит через резервные скважины, которые стоят дешевле, чем поверхностные накопители с соответствующими дренажами и противофильтрационными устройствами. Основными недостатками подземных накопителей промстоков являются следующие трудность и высокая стоимость контроля распространения промстоков в глубоких водоноаных горизонтах  [c.106]

    Микроорганизмы, в особенности их споры, специально предназначенные для распространения воздушным путем, представляют типичное аэрозольное загрязнение атмосферы. Бактериальные аэрозоли атмосферы рассматриваются как взвешенные мигрирующие частицы или капли диаметром менее 20 мкм. В воздушной среде микроорганизмы не развиваются, и нет доказательств их размножения, например, в дождевых каплях, хотя одно-два деления допускаются. Однако перенесенные ветром микроорганизмы могут служить источником инфекции - эпифитотии или эпизоотии. Именно этот эпидемиологический аспект привлекал особое внимание в микробиоло- ГИИ атмосферы. Поэтому методом определения числа взвешенных бактерий было проращивание их на чашках Петри, экспонированных для оседания частиц на их поверхности. Однако большинство бактерий в атмосфере либо мертвы, либо относятся к организмам в так называемом некультивируемом состоянии , т.е. не прорастающим на средах. Численность бактериального аэрозоля составляет в лесу и над полем 300-1500 колониеобразующих единиц на кубометр, возрастая до десятков тысяч и миллионов при сельскохозяйственных работах. Среди колоний бактерий, собранных днем, больше пигментированных форм. Большинство бактерий аэрозолей грам-положительные. Средний размер частиц бактериального аэрозоля составляет 3,6 мкм вследствие того, что бактерии прикрепляются к частицам пыли, часто растительного происхождения. Считается, что большинство бактерий смывается в воздух с листьев и в меньшей степени - с поверхности почвы. Выживание бактерий в аэрозоле является функцией размеров частиц. Оно определяется также воздействием повышенной температуры, солнечного света, дегидратации. Одним из механизмов снижения повреждений является наличие трегалозы, способствующей устойчивости мембран. Численность бактерий в воздухе варьирует в течение дня, что определяется микрометеорологическими условиями. Имеется минимум численности ночью, пик - при восходе, обусловленный подъемом воздуха от нагреваемой поверхности, полуденный максимум и вечерний спад к ночному минимуму, указывающий на роль термодиффузии. Годовой [c.145]

    Существующие практические постановки задачи о распространении примеси в атмосфере можно было бы условно разделить на две большие грухшы задачи прогноза и сценарные задачи. В сценарных расчетах оценивается степень загрязнения воздуха в "типичных ситуациях с использованием средних параметров, определяются размеры санитарной зоны или нескольких зон различного режима. Такие расчеты позволяют оценить возможные варианты загрязнения атмосферы при различных условиях разрыва и метеоусловиях, [c.156]

    Распространенные в Нашей стране и за рубежом нормативные методики расчета загрязнения атмосферы ГГО им.А.И.Воейкова [1], ГАНГ им. И.М.Губкина [2], временная методика ВНИИГАЗа [3], американское руководство ЕРА USA (Агентства по охране окружающей среды) [4] не учитывают в полной мере специфику исследуемых аварийных выбросов, поскольку не воспроизводят возникающее струйное турбулентное течение и процессы тепломассообмена, не применимы для источников произвольной пространственной и временной структуры. Попытки согласования расчетов по методикам такого рода с экспериментальными данными приводят к необходимости уточнения методик путем введения поправочных коэффициентов. Естественно, что учесть все многообразие атмосферных течений и сценари- [c.49]

    В базу знаний, построенную в виде семантической сети фреймов [2], на этапе адаптации к объекту заносятся знания о том, какие процессы и как влияют на зафязнение атмосферного воздуха на данном конкретном объекте, кроме того, в ней содержатся знания экспертов-экологов о том, как проводится анализ ситуаций. В состав базы знаний включаются так называемые модельноориентированные рассуждения, в данной экспертной системе (ЭС) в качестве моделей выступают математические модели распространения загрязнения в атмосфере. [c.63]


Библиография для Распространение загрязнений в атмосфере: [c.560]   
Смотреть страницы где упоминается термин Распространение загрязнений в атмосфере: [c.60]    [c.8]    [c.116]    [c.127]    [c.12]    [c.12]   
Смотреть главы в:

Рассеивание вентиляционных выбросов химических предприятий -> Распространение загрязнений в атмосфере




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Атмосфера

Атмосфера загрязнение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте