Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2012 в 22:37, реферат
Современная биология при описании живого идет по пути перечисления основных свойств живых организмов. При этом подчеркивается, что только совокупность данных свойств может дать представление о специфике жизни. Первое. Живые организмы характеризуются сложной, упорядоченной структурой. Уровень их организации значительно выше, чем в неживых системах. Второе. Живые организмы получают энергию из окружающей среды, используя ее на поддержание своей высокой упорядоченности. Большая часть организмов прямо или косвенно использует солнечную энергию.
Уровни организации живого. Выделите объекты изучения в экологии.
Передача энергии по цепям в биоценозах. Правило 10%.
Экотоксиканты: диоксины и бенз(а)пирены, основные источники поступления и их влияние на состояние экосистем и здоровье человека.
Здание для расчета.
Заключение.
Список литературы
Главная опасность диоксинов в их влиянии на иммуноферментную систему человека. Подавляя иммунную систему, диоксины усиливают действие радиации, аллергенов, токсинов, провоцируют развитие онкологических заболеваний, болезней крови и кроветворной системы, эндокринной системы, врожденных уродств. Изменения передаются по наследству. Накапливаясь в организме человека и животных, диоксины вызывают, в основном, отдаленные эффекты: онкологические заболевания, нарушение развития, репродуктивные и иммунологические расстройства, эндокринные нарушения, которые в совокупности обозначают как «диоксиновую патологию».
Бенз(а)пире́н — это химическое соединение, представитель семейства полициклических углеводородов, вещество первого клпасса опасности.
Образуется при
сгорании углеводородного жидкого,
твёрдого и газообразного топлива
(в меньшей степени при
В окружающей среде накапливается преимущественно в почве, меньше в воде. Из почвы поступает в ткани растений и продолжает своё движение дальше в трофической цепи, при этом на каждой её ступени содержание БП в природных объектах возрастает на порядок.
Бенз(а)пирен обладает сильной люминесценцией в видимой части спектра (В конц. серной кислоте - А 521нм (470нм); F 548 нм (493 нм)), что позволяет обнаруживать его в концентрациях до 0.01 ppb люминесцентными методами.
В чистом виде, представляет собой жёлтые пластинки и иглы, легко расслаивающиеся на более мелкие. Хорошо растворим в неполярных органических растворителях, бензоле, толуоле, ксилоле, ограниченно растворим в полярных, практически нерастворим в воде.
Из сотен полициклических
ароматических углеводородов (ПАУ)
различного строения, обнаруженных в объектах
окружающей среды, для постоянного контроля
наиболее приоритетен — бенз(а)пирен (ПДК 0,020
мг/кг). Бенз(а)пирен является наиболее
типичным химическим канцерогеном
Международная группа экспертов отнесла бенз(а)пирен к числу агентов, для которых имеются ограниченные доказательства их канцерогенного действия на людей и достоверные доказательства их канцерогенного действия на животных. В экспериментальных исследованиях бенз(а)пирен был испытан на девяти видах животных, включая обезьян. В организм бенз(а)пирен может поступать через кожу, органы дыхания, пищеварительный тракт и трансплацентарным путём. При всех этих способах воздействия удавалось вызвать злокачественные опухоли у животных.
4. Задание для расчета.
Моделирование процессов загрязнения атмосферы выбросами промышленных предприятий.
Вариант 2.
Дано:
Наименование
источника |
№
источника |
Координаты источника | Высота
Н, м. |
Диаметр
устья
Д, м. |
Скорость
ГВС W |
Расход
ГВС |
Температура
выбросов |
Наименование вещества | Масса выброса | ПДК | |
X | Y | ||||||||||
Автомеханическое
производство |
1 | -66 | -122 | 25 | 0,6 | 5,31 | 1,5 | 120 | Зола | 0,9 | 0,05 |
Сернистый ангедрид | 0,15 | 0,5 | |||||||||
Оксид углерода | 0,36 | 5,0 | |||||||||
Оксид азота | 0,13 | 0,085 | |||||||||
2 | 13 | -10 | 6,3 | 0,3 | 29,7 | 2,1 | 30 | Пыль неорганическая | 0,0056 | 0,5 | |
3 | 14 | 0 | 8,0 | 0,46 | 5,4 | 0,89 | 25 | Пыль неорганическая | 0,0501 | 0,5 |
Решение:
Рис.1 Взаиморасположение источников загрязнения
относительно друг друга.
Определим расстояние между источниками 1 и 2:
= .
Аналогичным образом определяются расстояния между источниками:
Источник 1 и 3 = 145,89м.
Источник
2 и 3 = 10,0м.
Источник 1.
Где:
– средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с;
D – диаметр устья источника выброса, м;
H – высота источника над уровнем земли, м;
- разность между температурой выбрасываемой ГВС и температурой
окружающего воздуха.
Где:
– расход газовоздушной смеси,
/с;
= 1,3
= 800 * 0,166³ = 3,638
m =
n = 0,532 – 2,13 + 3,13 = 0,532 * 1,2922² - 2,13 * 1,292 + 3,13 = 1,266
Зола:
=
Где:
А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равный 180;
– масса i-го вредного вещ-ва, выбрасываемого в атмосферу в единицу
времени, г/с;
F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в
атмосферном воздухе, равен: для газообразных вещ-в = 1; для прочих = 2,5;
η – коэффициент, учитывающий рельеф местности = 1;
m,n – коэффициенты
учитывающие условия выхода ГВС из устья.
Сернистый ангидрид:
=
Где:
А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равный 180;
– масса i-го вредного вещ-ва, выбрасываемого в атмосферу в единицу
времени, г/с;
F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в
атмосферном воздухе, равен: для газообразных вещ-в = 1; для прочих = 2,5;
η – коэффициент, учитывающий рельеф местности = 1;
m,n – коэффициенты учитывающие условия выхода ГВС из устья.
Оксид углерода:
=
Где:
А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равный 180;
– масса i-го вредного вещ-ва, выбрасываемого в атмосферу в единицу
времени, г/с;
F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в
атмосферном воздухе, равен: для газообразных вещ-в = 1; для прочих = 2,5;
η – коэффициент, учитывающий рельеф местности = 1;
m,n – коэффициенты учитывающие условия выхода ГВС из устья.
Оксиды азота:
=
Где:
А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равный 180;
– масса i-го вредного вещ-ва, выбрасываемого в атмосферу в единицу
времени, г/с;
F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в
атмосферном воздухе, равен: для газообразных вещ-в = 1; для прочих = 2,5;
η – коэффициент, учитывающий рельеф местности = 1;
m,n – коэффициенты учитывающие условия выхода ГВС из устья.
d = 4,95 (1+0,28) = 4,95 * 1,2922 ( 1+ 0,28) = 8,57
H = 8, 568 *
25 = 133,88 м.
Источник 2.
Где:
– средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с;
D – диаметр устья источника выброса, м;
H – высота источника над уровнем земли, м;
- разность между температурой выбрасываемой ГВС и температурой
окружающего воздуха.
Где:
– расход газовоздушной смеси,
/с;
= 1,3
= 800 * 1,8³ = 4972,0
m =
n = 0,532 – 2,13 + 3,13 = 0,532 * 0,68² - 2,13 * 0,68 + 3,13 = 1,93