Источники загрязнений атмосферного воздуха

В зависимости от источника и механизма образования раз­личают первичные и вторичные загрязнители воздуха. К первич­ным загрязнителям относятся вещества, непосредственно попадаю­щие в воздух от стационарных и передвижных источников. К вторичным относятся загрязнители, образующиеся в атмосфере в результате взаимодействия первичных загрязнителей между собой и веществами, содержащимися в атмосферном воздухе (кислоро­дом, водой). Большинство образующихся вторичных загрязнителей значительно токсичнее первичных.

С учетом токсичности и потенциальной опасности, распространен­ности и источников эмиссии загрязнители условно делятся на не­сколько групп. В качестве наиболее распространенных и опасных были выделены 12 категорий загрязнителей:

взвеси: представляют собой крошечные частицы и капли, находя­щиеся в воздухе во взвешенном состоянии; могут переносить другие загрязнители, растворенные в них или адсорбированные на их поверх­ности;

углеводороды и другие летучие органические соединения: бен­зин, растворители для красок, растворы органических веществ, при­родный газ и т. п.;

– СО: очень токсичный газ;

– NOx: монооксид азота N0 бблее опасный за­грязнитель, чем СО; в присутствии углеводородов N0 реагиру­ет с ними с образованием очень токсичных, органических соеди­нений, известных под названием пероксиацетилнитратов (ПАН), и озона;

– оксиды серы (в основном диоксид серы SO2): очень токсичный газ как для растений, так и для животных;

– свинец и другие тяжелые металлы:

– озон и другие фотохимические окислители:

– кислоты (в основном серная и азотная), образующие кислотные дожди и туманы;

– пестициды:

– полициклические ароматические углеводороды (ПАУ);

– абразивные твердые частицы: кварц, асбест и др.;

– загрязнители, оказывающие многостороннее воздействие на орга­низм человека и животных: нитрозамины, озон, полихлорированные бифенилы (ПХБ), сульфаты, нитраты, альдегиды, кетоныит.п.

Кроме того, загрязнители классифицируют по:

– агрегатному состоянию (газообразные, жидкие, твердые и смешанные);

– характеру организации отвода и контроля (организованные и неорганизованные);

– режиму отвода (непрерывные и периодические);

– температуре: нагретые (температура газопылевой смеси превыша­ет температуру атмосферного воздуха) и холодные;

– локализации (в основном, вспомогательном и подсобном производствах);

– признакам очистки: удаляемые без очистки (организованные и неорганизованные) и с очисткой (организованные); при этом под очисткой газовой смеси понимают отделение от нее или превращение в безвредное состояние загрязняющего вещества.

Источники загрязнений атмосферного воздуха промышленными выбросами подразделяют по назначению: на технологические, содержащие хвостовые газы рекуперационных, абсорбционных, адсорбционных и других улавливаю­щих установок, продувочные газы из аппаратов и т.п., и вентиляционные;

по геометрической форме: на точечные источники (трубы ТЭУ, шахты, вентиляторы, дымовые трубы, выхлопные трубы автомобилей и т.п.) и неточечные (загрязнители поступают в атмосферу с обширных и часто трудноопределимых источников: аэрозольные распылители, отстойники, пруды, городские свалки отходов, ненаправленные потоки газа в результате нарушений герметичности аппаратуры, отсутствия или неудовлетворительной работы оборудования по отсосу газа в мес­тах загрузки сырья, выгрузки и хранения продукции и т.п.);

по режиму работ: на источники непрерывного и периодического

действия, мгновенные и залповые, при которых за короткий промежуток времени в воздух выбрасывается большое количество загрязнителей (возможны при авариях и сжигании быстрогорящих отходов произ­водства на так называемых "площадках уничтожения");

по месту расположения: на незатененные или высокие, находящи­еся в зоне недеформированного ветрового потока (высокие трубы, а также точечные источники, удаляющие загрязнения на высоту, превы­шающую высоту зданий в 2,5 раза); затененные или низкие, располо­женные на высоте в 2,5 раза меньше высоты зданий; наземные, нахо­дящиеся вблизи земной поверхности (открыто расположенное техноло­гическое оборудование, колодцы производственной канализации, про­литые токсичные вещества, сбросы отходов производства);

по дальности распространения: на внутриплощадочные, когда выбрасываемыми в атмосферу загрязнениями создаются высокие концентрации только на территории промышленной площадки, а в жилых районах ощу­тимых загрязнений не наблюдается (в этом случае предусматриваются санитарно-защитные зоны); внешплощадочные, когда выбрасываемые в атмосферу загрязнения потенциально способны создавать высокие кон­центрации (порядка ПДК для воздуха населенных пунктов) на террито­рии жилого района.

Термин загрязнение может быть применен почти к любому веществу, которое присутствует в воздухе в виде примеси к обычным атмосфер­ным компонентам при условии, что его присутствие является резуль­татом деятельности людей. Это понятие может быть использовано для переносимой ветром промышленной грязи и пыли, выпадения радиоак­тивных осадков, выхлопных газов различных транспортных средств и разного типа дымов или смога.

Загрязнение тропосферы. Загрязнение тропосферы газами обычно приводит к образованию смога характерного типа. Различают два ос­новных типа смога: фотохимический смог, связанный с загрязнением воздуха выхлопными газами транспорта, содержащими оксиды азота, и смог, связанный с загрязнением атмосферы копотью или дымом, содер­жащими диоксид серы.

Фотохимический смог. Необходимой составной частью процесса образования смога этого типа являются фотохимические реакции. Фотохимический смог имеет следующие особенности:

– его исходные компоненты входят в состав автомобильных выхлоп­ных газов, присутствующих в воздухе в больших концентрациях;

– образуется в ясную солнечную погоду при низкой влажности воз­духа;

– химически действует как окислитель;

– наблюдается в виде беловатого тумана;

– вызывает у людей раздражение глаз и губит листву растений. Основными компонентами газовой смеси, которые преобразуются в смог, являются оксиды азота, которые подвергаются фотодиссоциации под действием излучения с длиной волны более 290 нм.

Наши рекомендации