📄Работа №201038

Тема: Разработка инновационной технологии утилизации твёрдых коммунальных отходов на полигонах

📝
Тип работы Бакалаврская работа
📚
Предмет техносферная безопасность
📄
Объем: 79 листов
📅
Год: 2022
👁️
Просмотров: 68
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
ℹ️ Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.

📋 Содержание

Введение 5
1 Характеристика производственного объекта 9
2 Анализ безопасности объекта 13
2.1 Требования к устройству полигонов утилизации ТКО. Санитарно-защитная зона на полигонах 13
2.2 Анализ способов утилизации ТКО на полигонах 17
2.3 Анализ технологии утилизации ТКО на исследуемом полигоне.
Критерии и процедуры приемки отходов 20
2.3.2 Технологии биоминеральных удобрений на основе твердых отходов 25
3 Разработка инновационной технологии по повышению эффективности утилизации ТКО на полигоне 36
3.1 Исследование процесса получения кальцинированной соды с
добавлением отходов 47
4 Охрана труда 50
5 Охрана окружающей среды 52
5.1 Воздействие твердых бытовых отходов на здоровье человека 54
5.2 Влияние вредных веществ на здоровье человека, содержащихся в твердых бытовых отходов 57
6 Защита в чрезвычайных и аварийных ситуациях. Анализ возможных
техногенных аварий. Разработка процедуры обеспечения пожаро- и взрывобезопасности полигонов ТКО 61
7 Расчет экономической эффективности проекта 65
7.1 Расчет изменения затрат на электроэнергию 65
7.2 Расчет калькуляции себестоимости 66
7.3 Расчет технико-экономических показателей проекта ТКО 72
Заключение 74
Список используемых источников 75

📖 Введение

Текущая ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на сегодняшний день является одной из самых актуальных проблем во всех странах мира, в том числе и в России. Она характеризуется высокой степенью образования ТКО и их накопления в окружающей среде. Система обращения с ТКО в стране достаточно устарела и не адаптирована к современности. Меры по урегулированию этой проблемы в целом на разных уровнях желаемого результата не приносят, и все критические вопросы по ТКО остаются открытыми.
Свалки и полигоны ТКО занимают большие площади земельных участков, они выделяют парниковые газы и загрязняющие вещества, которые попадают в атмосферу, гидросферу, в поверхностные слои грунта, грунтовые воды, недра. Отсутствие раздельного сбора и переработки отходов, содержащих токсичные компоненты, увеличивает риск загрязнения окружающей среды вредными веществами. Все это оказывает негативное влияние на экосистемы, сельскохозяйственную продукцию, а также снижает качество жизни в близлежащих жилых районах, что приводит к увеличению заболеваемости населения. Это означает, что экологически обоснованное обращение с ТКО окажет положительное влияние на окружающую среду (климат, экосистемы), а также на здоровье людей. И первым звеном в этом является правильный (раздельный) сбор с населенных пунктов ТКО, с целью их последующей утилизации. В данной работе инновационная технология утилизации ТКО рассматривается на примере спортивной школы Флагман с ее особенностями образовательной деятельности.
При раздельном сборе ТКО, в населенных пунктах целесообразно использовать инновационные технологии, которые также помогут снизить негативное воздействие на окружающую среду. В частности, в нашем случае, это технологии подземного способа сбора и вакуумного (или пневматического) способа сбора ТКО, применяемые в развитых странах.
Проведенный анализ научно-практической литературы демонстрирует о достаточное теоретические и методическое обоснование отдельных проблем, связанных со спецификой сбора и утилизации ТКО в образовательных учреждениях на примере спортивной школы Флагман.
Задачами дипломной работы будут:
- назвать характеристику производственного объекта, его основные виды деятельности, структуру управления предприятием, технологическую схему выполняемого производственного процесса;
- проанализировать безопасность объекта с учетом требований к устройству полигонов утилизации ТКО, изучить санитарно¬защитную зону на полигонах;
- проанализировать способы утилизации ТКО на полигонах;
- изучить и выбрать технологии утилизации ТКО на исследуемом полигоне, а также критерии и процедуры приемки отходов;
- разработать инновационную технологию по повышению эффективности утилизации ТКО на полигоне;
- определить негативное влияние твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье человека, определить экологические аспектов деятельности организации, выявить антропогенное воздействие на окружающую среду (атмосферу, гидросферу, литосферу);
- дать характеристику проблем охраны труда и внедрения систем автоматического контроля уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;
- изучить способы защиты в чрезвычайных и аварийных ситуациях и провести анализ возможных техногенных аварий, разработать процедуры обеспечения пожаро- и взрывобезопасности полигонов ТКО;
- оценить экономические эффективные меры безопасности.
Методы исследования - анализ литературных источников, обобщение, сравнение.
Современное состояние химической промышленности и интенсивное внедрение мировых стандартов качества окружающей среды и неорганической продукции требует расширения сырьевой базы для получения новых видов биоминеральных удобрений. В то же время, в нашем государстве ежегодно накапливается большое количество Н,Р,К,Са-содержащих отходов, в частности, осадков сточных вод, отходов растительного происхождения, бытовых пищевых, животноводческого комплекса, которые являются ценным сырьем для получения новых биоминеральных удобрений.
В технологическом процессе получения биоминеральных удобрений, минеральные элементы питания образуют с гуминовыми соединениями комплексы позволяют закрепить натрий и калий в обменном состоянии и уменьшить их подвижность, а фосфор перевести в легко усваиваемую растениями форму. За счет этого коэффициент использования питательных элементов достигает выше 90%, что позволяет снизить дозы внесения этих удобрений по сравнению с минеральными.
Системный анализ качества и количества твердых N,P,K,Ca- содержащих отходов природного и техногенного происхождения, образующихся на территории исследуемого региона, дает основания оценивать их как новое сырье для получение биоминеральных удобрений. На основании данных, полученных из мировой практики производства биоминеральных удобрений сделан вывод, что известны технологии энергоемкие, не позволяющие получить экономическую переработку отходов, а полученные удобрения имеют узкую область применения через неоднородность качественного состава. Отсутствуют физико-химические закономерности стадий концентрирования растворов, микробиологической активации, диспергирования и биохимической деструкции N,P,K,Ca-содержащих отходов.
Мировой опыт использования технологии биохимической переработки отходов для получения биоминеральных удобрений и биогаза свидетельствует о рентабельности и перспективности реализации в промышленных условиях. Средняя продолжительность нахождения сырья в биохимических реакторах колеблется на уровне 30-55 суток, что усложняет возможность их массового применения в нашей стране. Для успешного развития химической технологии важен поиск экологически ориентированных процессов в научно-химических исследованиях промышленного направления по правилам «зеленой» химии.
Таким образом, экологические исследования, направленные на нахождение методов интенсификации процессов переработки твердых отходов и получения удобрений в биохимических реакторах с одновременной утилизацией «парниковых» газов актуальны и своевременны.

Возникли сложности?

Нужна качественная помощь преподавателя?

👨‍🎓 Помощь в написании

✅ Заключение

В результате деятельности человека образуется большое количество отходов, хранение которых несет серьезную угрозу для окружающей среды. Проблема твердых коммунальных отходов в настоящее время является одной из глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество. Общество стоит на пороге переломного момента: количество отходов постоянно растет, а места для захоронения мусора становится все меньше и меньше. Наиболее остро проблема стоит перед жителями населённых пунктов.
В рамках определенной проблемы особое место занимает проблема несанкционированных свалок, ухудшающих экологическую ситуацию, которые влияют на здоровье жителей. Проблему должны решать службы коммунального хозяйства, однако, недостаточная изученность ситуации, отсутствие мониторинга, неудовлетворительная работа по повышению уровня экологической культуры населения, значительно усложняет выполнение задачи.
Наблюдается тенденция к увеличению размеров старых свалок и появлении новых, в которых преобладает мусор, который имеет очень продолжительный срок исчезновения под действием природных факторов. Мусорники загрязняют природные ландшафты, являются источником загрязнения ручьев и рек, изменяющих состав растительного и животного мира. Они являются убежищем для бездомных животных, которые могут распространять опасные инфекционные болезни.
В данной дипломной работе были изучены различные методы и предложена инновационная технология для утилизации твердых отходов на примере спортивной школы Флагман.

Нужна своя уникальная работа?
Срочная разработка под ваши требования
Рассчитать стоимость
ИЛИ

📕 Список литературы

1. Амбросова Г. Т., Матюшенко Е. Н., Синеева Н. В. Места дефосфатирования городской сточной жидкости и эффект удаления фосфора реагентами. Вода и экология: проблемы и решения. 2017. № 4 (72). С. 13-25
2. Беляев А. Н., Васильев Б. В., Маскалева С. Е. Удаление азота и фосфора на канализационных очистных сооружениях. Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 9. С. 39-43.
3. Биоорганический препарат для обработки растений: пат.
2011/084085 Российская Федерация: МПК A1C0SF11/10.
№PCT/RU2010/000738 ; заявл. 07.12.2010 ; опубл. 14.07.2011.
4. Бондарев А.А. Биологическая очистка промышленных сточных вод от соединений азота: автореф. дис. на соиск. научн. степени докт. техн. наук: 05.23.04. Москва, 1990. 50 с.
5. Беглов Б.М., Намазов Ш.С. Нитрат кальция. Его свойства, получение и применение в сельском хозяйстве. Ташкент, 2011. 280 с.
6. Гандурина Л. В., Пислегина О. А. Очистка концентрированных сточных вод с применением коагулянтов и флокулянтов. Вода, технология и экология. 2017. № 2. С. 39-42.
7. Гандурина Л. В. Реагентный способ удаления соединений фосфора из сточных вод. Водоснабжение и санитарная техника. 2018. № 6. С. 18-20.
8. Гомеля Н.Д., Красильников Т.Н., Яцюк П.А. Получение и оценка эффективности новых алюминиевых коагулянтов в процессах обесцвечивания воды. Экотехнологии и ресурсосбережение. 2016. № 3. С. 51-55.
9. Дрейер А.А., Сачков А.Н., Никольский К.С., Маринин Ю.И., Миронов А.В.. Твердые промышленные и бытовые отходы, их свойства и переработка. М.: 2007. -156 с.
10. Евилевич А.З., Евилевич М.А. Утилизация осадков сточных вод. Л.: Стройиздат, 1988. 248 с.
11. Жалдакова З.И., Полякова О.Е., Синицина О.О. Гигиеническая оценка безопасности реагентов. Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 1. С. 9-11.
12. Завалин А.А., Чеботарь В.К., Ариткин А.Г., Сметов Д.Б. Биологизация минеральных удобрений как способ повышения эффективности их использования. Достижения науки и техники АПК. 2015. № 9. С. 45-47.
13. Запольський А. К., Мильнер А. А., Рыжук Н. П. Синтез высокоосновных коагулянтов на основе сульфата железа (III). Химия и технология воды. 1985. Т. 7, № 6. С. 70-73.
14. Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов. Разработана АКХ им. Памфилова. - М., Стройиздат, 1983.
15. Крючихин Е.М., Николаев А.Н., Жильникова Н.А., Большаков Н.Ю. Методы очистки городских сточных вод от биогенных элементов. Водоочистка. 2017. № 1. С. 30-34.
16. Куфтов А.Ф. Девисилов В.А., Котельников Ю.В. Переработка отходов птицеводства, животноводства и осадков городских сточных вод. Экология и промышленность России. 2008. С. 9-20.
17. Мамченко А. В., Герасименко Н. Г., Дешко И. И. Эффективность использования смешанных реагентов на основе солей алюминия и железа для очистки воды. Химия и технология воды. 2016. T. 6, № 6. C. 582-592.
18. Мельников Л. Ф. Органоминеральные удобрения. Теория и практика их получения и применения: монография. Санкт-Петербург: СПбГПУ, 2007. 306 с. 81.
19. Методы переработки и утилизации твердых бытовых
отходов // Цгоев Т. Ф., Шеверева М. [Электронный ресурс]: Ассоциация «Чистый город», 2016.:
http: //www.nacc.spb.ru/index.php/tekhnicheskayainformatsiya/biblioteka/pu blikatsii/90 metodypererabotki-i-utilizatsii-tvjordykh-bytovykh-otkhodov/ (дата обращения: 12.09.2022).
20. Мягков М.И., Алексеев Г.И., Ольшанецкий В.А., Твердые бытовые отходы, Л-д: Стройиздат, 1978
21. Наркевич И. П., Печковский В. В. Утилизация и ликвидация отходов в технологии неорганических веществ. Москва, 1994. 240 с
22. Никифоров В. В., Малеваный М. С., Козловская Т. Ф., Новохатько О. В., Дегтярь С. В. Исследование путей комплексной биотехнологической переработки синезеленых водорослей. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2016. Т. 5, №10 (83). С. 11¬18
23. Пан Л.С., Бахирева О.И., Зелина М.А., Кочина Е.А. Микробиологический метод очистки сточных вод от аммонийного азота. Вестник ПНИПУ. 2017. № 4. С. 37-47.
24. Проблемы развития безотходных производств/ Б. Н. Ласкорин и др. -М.: Стройиздат, 2011. - 207с
25. Пындак В.И., Помогаев Е.Ф. Нетрадиционные высокоэффективные комплексные удобрения, их действие и последействие при возделывании картофеля. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. 2011. № 2 (22). С. 1-6. 289
26. Пупин В. Б. Производство органоминеральных удобрений - путь к экономии ресурсов, повышению эффективности сельхозпроизводства и решению экологических проблем. Промышленная теплотехника. 2019. т. 31, № 5. С. 97-101.
27. Семенова Е.Н., Сироткин А.С. Процессы
биотрансформации азота в технологиях очистки сточных вод. Вестник Казанского технологического университета. 2018.№ 1.С.42-52.
28. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и потребления: Учеб. пособие для студентов вузов - М.: Колос, 2000. -229 с.
29. Способ получения органоминеральных удобрений: пат. 2350587 Российская Федерация: № 2007125368/12; заяв. 05.07.2007; опубл. 27.03.2009 ; Бюл. №9.
30. Способ подготовки сырья для анаэробной переработки
органических отходов и установка для его осуществления: пат. WO 2015/030624 А1 Российская Федерация. № 2006110378/15,
PCT/RU2014/000103; заявл. 19.02.2014, опубл. 05.03.2015.
31. Степанова С. В., Шайхиев И. П., Шакиров Ф. Ф. Использование отработанных катализаторов сероочистки на базе A12O3 для получения коагулянтов, используемых в процессах очистки сточных вод. Ресурсоэффективность и энергосбережение: междунар. симп. нояб. 2005 г. Казань, 2015. С. 424-428.
32. Тверые отходы (возникновение, сбор, обработка и удаление) / Под ред. Ч. Мантелла. М. : Стройиздат, 2009. 519 с. 64.
33. Хенце М. Очистка сточных вод. М.: Мир, 2018. 471 с. 52.
34. Хомяков Д. М. Некоторые проблемы использования осадка сточных вод на удобрение. Земледелие. 2011. № 8. С. 62-65
35. Щербинин А.М. Технологическое моделирование комбинированного процесса биологического удаления фосфора из сточных вод: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук: 03.01.06. Щелково, 2011. 26 с
36. Яппаров И. А., Газизов Р. Р., Исмагилов З. Р. Разработка удобрительного состава на основе наноразмерных бурого угля и глауконита и влияние его на урожайность сельскохозяйственных культур. Вестник технологического университета. 2016. Т. 19, № 23. С. 170-173.
37. A new sludge-derived organo-mineral fertilizer gives similar crop yields as conventional fertilizers / Lynda K. Deeks and oth. Agronomy for Sustainable Development. 2013. Vol. 1. P. 539-549
38. Ые L., Zhong Z., Yang H. Effects on soil quality of biochar and straw amendment in conjunction with chemical fertilizers. Journal of Integrative Agriculture. 2017. Vol. 16. Р. 704-712.
39. Kalinichenko K. V., Nikovskaya G. N. Principles of Municipal Sewage Sludge Bioconversion into Biomineral Fertilizer. International Journal of Environmental and Ecological Engineering. 2014. Vol. 8, № 1. Р. 5-7.
40. Koutev V., Slavov D. Technology of Organic and Organic- mineral Fertilizers Production from Poultry Manure. Ecology And Future. Bulgarian Journal of Ecological Science. 2009. Vol. 8, № 3. Р. 24-27.
41. Mathioudakis D., Premetis I. , Michalakidi S. , Papadopoulou K., Lyberatos G. Anaerobic Co-digestion in a Pilot-Scale Periodic Anaerobic Baffled Reactor (PABR) and Composting of Animal By-Products and Whey. Waste and Biomass Valorization. 2019. Vol. 10, Issue 6. P.1469-1479.
42. Method for producing organic and organo-mineral fertilisers
with high carbon concentration using physical and biological process. Pat. 2798880 Canada : C02F17/00, C02F15/00 ; stated 07.05.2009, posted
08.11.2012.
43. Organomineral phosphate fertilizer from sugarcane byproduct and its effects on soil phosphorus availability and sugarcane yield / B. Montes and oth. Geoderma. 2019. Vol. 339. Р. 20-30.
44. Tsaia S., Liuc C., Yangab S. Microbial conversion of food wastes for biofertilizer production with thermophilic lipolytic microbes. Renewable Energy. Vol. 32, Issue 6. P. 904-915.

🛒 Оформить заказ

Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.

©2026 Cервис помощи студентам в выполнении работ