Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2013 в 07:47, реферат
Цель реферата – рассмотреть причины, возникающие при добыче нефти и газа, из-за которых происходит ухудшение экологической обстановки и пути решения данной проблемы.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ 6
2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АТМОСФЕРУ 14
3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ГИДРОСФЕРУ 17
4 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 21
5ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 23
6 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 29
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ |
3 |
1 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ |
6 |
2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АТМОСФЕРУ |
14 |
3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ГИДРОСФЕРУ |
17 |
4 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА |
21 |
5ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР |
23 |
6 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ |
26 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ |
28 |
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ |
29 |
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня, в эру технологического прогресса, для устойчивого развития общества требуется энергия. Именно наличие энергопотенциала и энерговооруженности определяет его настоящее и будущее. Правда, это не всегда так. Если посмотреть на карту мира, то станет видно, что в разных районах земного шара ресурсы распределены неравномерно.
В начале 20 века, когда общее население планеты составляло около 1 миллиарда человек, перед человечеством не стояло проблемы ни энергетической безопасности, ни экологического загрязнения окружающей среды. Причиной тому были – слабая развитость промышленности, машиностроения: до 90 % всей вырабатываемой энергии приходилось на мускульную силу, лишь 10% – на техногенную. Сегодня ситуация в мире изменилась кардинальным образом. Свыше 95 % энергии вырабатывается техногенным способом, остальное – за счет мускульной силы.
В этой тенденции имеются
как положительные, так и отрицательные
стороны. К положительным моментам
можно отнести: увеличение энергетических
запасов, улучшение качества жизни
общества, увеличение производственных
мощностей производств, ускоренное
развитие новых направлений в
науке. К отрицательным моментам
можно отнести: увеличение зависимости
людей и производства от развития
топливно-энергетического
Несмотря на то, что в большинстве производств начали использовать нефть и газ в качестве источника энергии, проблем не стало меньше.
В 80-ые годы 20 века перед человечеством встали серьезные проблемы в отношении экологического состояния планеты и ограниченности запасов природных ресурсов, в том числе углеводородного сырья. Необходимо было найти решение между увеличивающимся катастрофическим воздействием производства на окружающую среду и поддержанием производства на уровне, обеспечивающем его устойчивое развитие.
Дальнейшее экстенсивное развитие нефтяной промышленности невозможно.
В погоне за нефтью и другими ресурсами человек безжалостно теснит природу: вырубает леса, захватывает пастбища и пашни, загрязняет окружающую среду. Ситуация такова, что человечество, став зависимым от природных ресурсов, фактически, поставила на грань исчезновения многие виды живых организмов. Кроме непосредственного воздействия разливов нефти и нефтепродуктов, на окружающую среду пагубно влияют также содержащиеся в них токсичные элементы.
Развитие нефте- и газоперерабатывающей
промышленности и переработки углеводородного
сырья также негативно
В современном мире невозможно найти достаточно густо населенный регион с развитой промышленностью и сельским хозяйством, перед которым не стояла бы проблема загрязнения окружающей среды. Основными загрязняющими факторами являются: выбросы в атмосферу газообразных и твердых веществ, сброс загрязненных сточных вод в водоемы, непродуманное и нерациональное использование удобрений и пестицидов, несоблюдение норм их хранения, чрезмерная распашка земель, захламление их свалками бытового мусора и отходами производства.
Деятельность человека до начала интенсивного развития промышленности отрицательно влияла на отдельные экосистемы. Вырубка лесов и возведение на их месте поселков и городов приводили к деградации земель, уменьшали их плодородие, превращали пастбища в пустыни, вызывали и другие последствия, но все же не затрагивали всей биосферы, не нарушали существовавшего в ней равновесия. С развитием промышленности, транспорта, с увеличением численности населения на планете деятельность человека превратилась в мощную силу, изменяющую всю биосферу Земли. Загрязнение природной среды промышленными и бытовыми отходами является одним из главных факторов, влияющих на состояние экологических систем Земли.
Загрязняющие вещества изменяют состав воды, воздуха и почвы, что является причиной возникновения многих глобальных экологических проблем, таких как изменение климата, появление кислотных осадков, сокращение численности многих видов растений и животных, нехватки чистой пресной воды и других.
В настоящее время практически
все сферы деятельности человека,
связанные с обеспечением его
материальными благами и
Цель реферата – рассмотреть причины, возникающие при добыче нефти и газа, из-за которых происходит ухудшение экологической обстановки и пути решения данной проблемы.
1 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ
Нефть – природная маслянистая горючая жидкость, состоящая из сложной смеси углеводородов и некоторых других органических соединений. По цвету нефть бывает красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная нефть; имеет специфический запах, распространена в осадочных породах Земли. Сегодня нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых.
Физические свойства. Нефть –
жидкость от светло-коричневого (почти
бесцветная) до тёмно-бурого (почти чёрного)
цвета (хотя бывают образцы даже изумрудно-зелёной
нефти). Средняя молекулярная масса 220—300 г/моль. Плотность 0,65–1,05 (обычно 0,82–0,95) г/см³;
нефть, плотность которой ниже 0,83, называется лёгкой,
0,831–0,860 – средней, выше 0,860 –тяжёлой. Плотность
нефти, как и других углеводородов, сильно
зависит от температуры и давления. Она
содержит большое число разных органических
веществ и поэтому характеризуется не
температурой кипения, а температурой
начала кипения жидких углеводородов
(обычно >28 °C, реже ≥100 °C в случае тяжёлых
не́фтей) и фракционным составом – выходом
отдельных фракций, перегоняющихся сначала
при атмосферном давлении, а затем под
вакуумом в определённых температурных
пределах, как правило до 450–500 °C (выкипает
~ 80 % объёма пробы), реже 560–580 °C (90–95 %). Температура кристаллизации от −60 до + 30 °C; зависит преимущественно
от содержания в нефти парафина (чем его больше, тем температура
кристаллизации выше) и лёгких фракций
(чем их больше, тем эта температура ниже). Вязкость изменяется в широких пределах
(от 1,98 до 265,90 мм²/с для различных не́фтей,
добываемых в России), определяется фракционным
составом нефти и её температурой (чем
она выше и больше количество лёгких фракций,
тем ниже вязкость), а также содержанием
смолисто-асфальтеновых веществ (чем их больше, тем
вязкость выше). Удельная теплоёмкость 1,7–2,1
Нефть –легковоспламеняющаяся
жидкость, температура вспышки которой колеблется от −35 до
+121 °C (зависит от фракционного состава
и содержания в ней растворённых газов).
Нефть растворима в органических растворителях,
в обычных условиях не растворима в воде,
но может образовывать с ней стойкие эмульсии. В технологии для отделения
от нефти воды и растворённой в ней соли
проводят обезвоживание и обесс
Химический состав. Нефть представляет собой смесь около 1000 индивидуальных веществ, из которых большая часть – жидкие углеводороды и гетероатомные органические соединения, преимущественно сернистые, азотистые и кислородные, а также металлоорганические соединения; остальные компоненты – растворённые углеводородные газы, вода, минеральные соли, растворы солей органических кислот и др., механические примеси.
В основном в нефти представлены парафиновые (обычно 30—35, реже 40-50 % по объёму) и нафтеновые (25-75 %). В меньшей степени – соединения ароматического ряда (10-20, реже 35 %) и смешанного, или гибридного, строения (например, парафино-нафтеновые, нафтено-ароматические).
Наряду с углеводородами в состав нефти входят вещества, содержащие примесные атомы.
Содержание указанных
Многие элементы и соединения
в составе углеводородов
При исследовании биологической значимости воздействия углеводородов, содержащих примеси токсичных элементов, на окружающую среду следует иметь ввиду их биоактивность, явный или скрытый, долговременный или кратковременный характер воздействия.
В таблице 1 приведена степень
токсичности элементов-
Таблица 1– Степень токсичности элементов-примесей, выявленных в нефтях и газах.
Не токсичны |
Малотоксичны |
Токсичны |
Сильно токсичны |
Германий |
Иридий |
Ванадий |
Бериллий |
Золото |
Иттрий |
Никель |
Кадмий |
серебро |
Рений |
Кобальт |
Ртуть |
Стронций |
Рубидий |
Хром |
Свинец |
Цезий |
Скандий |
Медь |
Олово |
циркон |
Титан |
Марганец |
Таллий |
Ниобий |
Цинк |
Сурьма | |
Мышьяк |
Индий | ||
Сера |
Молибден | ||
Селен |
|||
Тантал | |||
Уран и другие радиоактивные элементы |
Явное воздействие на природные экосистемы оказывают аварийные разливы нефти и нефтепродуктов как на суше, так и на море, а также утечки сероводородсодержащих газов. Опасность выхода сероводорода на поверхность усугубляется тем, что в безветренную погоду он оседает на земную поверхность, что угнетает или уничтожает растительность. Скрытое воздействие токсичных элементов УВ не фиксируется и не осязается, а последствия их воздействие очень длительны по времени.
При типизации биотоксичных элементов УВ важной характеристикой является продолжительность их сохранности в окружающей среде. На их устойчивость влияет множество факторов: климат, рельеф, гидрография.
Предложены и используются некоторые общие показатели устойчивости отдельных металлов в почвах. Так, В.Н. Майстренко и Г К. Будников предлагают оценивать основные биогеохимические свойства ряда металлов в трехбалльной системе. Эти показатели являются одними из основных при решении проблем рекультивации земель, связанных с нефтяными загрязнениями. Биогеохимические свойства металлов-примесей показаны в таблице 2.
Таблица 2 – Биогеохимические свойства металлов-примесей.
Свойства |
Cd |
Co |
Cu |
Hg |
Ni |
Pb |
Zn |
Биохимическая активность |
В |
В |
В |
В |
В |
В |
В |
Токсичность |
В |
У |
У |
В |
У |
В |
У |
Канцерогенность |
н/д |
В |
н/д |
н/д |
В |
н/д |
н/д |
Обогащение аэрозолей |
В |
Н |
В |
В |
Н |
В |
В |
Минеральная форма распространения |
В |
В |
Н |
В |
Н |
В |
Н |
Органическая форма |
В |
В |
В |
В |
В |
В |
В |
Подвижность |
В |
Н |
У |
В |
Н |
В |
У |
Тенденция к биоконцентрированию |
В |
В |
У |
В |
В |
В |
У |
Эффективность накопления |
В |
У |
В |
В |
У |
В |
В |
Комплексообразующая способность |
У |
Н |
В |
У |
Н |
Н |
В |
Склонность к гидролизу |
У |
Н |
В |
У |
У |
У |
В |
Растворимость соединений |
В |
Н |
В |
В |
Н |
В |
В |
Время жизни |
В |
В |
В |
Н |
В |
Н |
В |