Aspek lingkungan dari perumahan dan layanan komunal. Pengolahan biologis limbah cair kota

Industri perumahan dan layanan komunal dan konstruksi

Dampak perumahan dan layanan komunal terhadap lingkungan

Perusahaan perumahan dan layanan komunal adalah sumber utama air limbah terkontaminasi yang masuk ke badan air permukaan negara.

Pencemaran darurat sumber air disertai dengan penutupan saluran masuk air kota dan desa serta terganggunya sistem pasokan air. Penempatan perusahaan industri dan fasilitas berbahaya lingkungan lainnya di zona perlindungan sanitasi sumber pasokan air minum telah menyebabkan fakta bahwa semua air yang diambil dari sumber permukaan harus mengalami perlakuan khusus.

Kerusakan sistem pasokan air dan saluran pembuangan meningkat setiap tahun, yang menyebabkan pembuangan air limbah yang terkontaminasi secara besar-besaran, menyebabkan pencemaran badan air yang sangat tinggi, serta wabah penyakit menular.

Dari total volume air limbah yang mengalir melalui jaringan utilitas ke badan air permukaan - 13,7 miliar m3 - lebih dari 90% (12,5 miliar m3) dibuang dengan terkontaminasi.

Sekitar 70% perusahaan industri membuang air limbah ke sistem saluran pembuangan umum, yang khususnya mengandung garam logam berat dan zat beracun, sehingga lumpur yang dihasilkan tidak dapat digunakan dalam pertanian dan menimbulkan masalah dalam pembuangannya.

Kontribusi tertentu terhadap polusi udara atmosfer dibuat oleh rumah ketel komunal, serta rumah ketel dari departemen lain yang termasuk dalam sektor perumahan dan layanan komunal, yang seringkali berdaya rendah dan tidak memiliki instalasi pemurnian gas buang.

Dampak industri konstruksi terhadap lingkungan.

Sumber utama pencemaran udara di industri ini adalah semen, asbes-semen, kapur, produksi kimia organik, perusahaan produksi bahan atap dan insulasi, pabrik beton tanah liat yang diperluas, dan tambang untuk ekstraksi bahan bangunan non-logam.

1. Emisi zat berbahaya ke atmosfer oleh perusahaan industri bahan bangunan terutama berupa debu dan zat tersuspensi, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Selain itu, emisi tersebut mengandung hidrogen sulfida, formaldehida, toluena, benzena, vanadium pentoksida, xilena dan zat lainnya.

2. Dampak negatif perusahaan industri konstruksi yang emisinya mengandung kapur, semen dan debu halus lainnya, terutama terkait dengan malfungsi dan tidak efektifnya pengoperasian peralatan pembersih debu dan gas.

3. Air limbah dari perusahaan tersebut mengandung zat tersuspensi, produk minyak, besi, fluor, nitrogen oksida, dan sulfat. Senyawa dan zat ini berdampak negatif terhadap organisme akuatik dan vegetasi badan air.

Energi

energi industri teknik ambien

Pembangkit listrik termal.

1. Dampak terhadap atmosfer. Saat membakar bahan bakar, sejumlah besar oksigen dikonsumsi, dan sejumlah besar produk pembakaran juga dilepaskan, seperti: partikel debu dari berbagai komposisi, oksida sulfur, oksida nitrogen, senyawa fluorida, oksida logam, produk gas dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar.

Masuknya mereka ke udara menyebabkan kerusakan besar pada semua komponen utama biosfer, serta perusahaan, fasilitas perkotaan, transportasi, dan penduduk kota.

2. Dampak terhadap hidrosfer. Pertama-tama, pembuangan air dari kondensor turbin, serta air limbah industri. Air limbah dari pembangkit listrik tenaga panas mengandung vanadium, nikel, fluor, fenol, dan produk minyak bumi. Jika dibuang ke badan air, akan berdampak buruk terhadap kualitas air dan organisme akuatik.

3. Konsumsi air oleh sistem penyediaan air teknis, termasuk. konsumsi air yang tidak dapat diubah. Sebagian besar konsumsi air dalam sistem ini digunakan untuk mendinginkan kondensor turbin uap. Konsumen air proses lainnya (sistem penghilangan abu dan terak, pengolahan air kimia, sistem pendingin dan pencucian peralatan) mengkonsumsi sekitar

7% dari total konsumsi air. Mereka adalah sumber utama pencemaran pengotor.

4. Pencemaran panas pada badan air juga berbahaya karena menimbulkan berbagai gangguan pada kondisinya. Pembangkit listrik tenaga panas menghasilkan energi menggunakan turbin yang digerakkan oleh uap panas, dan uap buangnya didinginkan oleh air. Oleh karena itu, dari pembangkit listrik aliran air terus mengalir ke waduk yang suhunya 8-12ºC lebih tinggi dari suhu air di waduk.

5. Dampak terhadap litosfer. Pembuangan abu dalam jumlah besar membutuhkan banyak ruang. Polusi ini dikurangi dengan menggunakan abu dan terak sebagai bahan bangunan.

6. Selama beroperasinya pembangkit listrik tenaga panas, sumber daya alam (batubara) habis. Beberapa di antaranya tidak terbarukan.

7. Selama pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas, situasi radiasi menjadi lebih buruk; batubara mungkin mengandung pengotor mikro uranium 238, thorium 232, dan isotop karbon.

Perumahan dan layanan komunal merupakan salah satu faktor antropogenik terbaru

Satu setengah abad yang lalu, hanya sekitar 5% populasi planet kita yang tinggal di kota, dan kota-kota yang relatif besar - dengan populasi lebih dari 100 ribu jiwa - hanya menyumbang 2% dari populasi. Saat ini, hampir sepertiga populasi dunia rata-rata terkonsentrasi di perkotaan, dan di negara-negara paling urban di dunia, populasi perkotaan berjumlah setidaknya 75-80% dari total populasi negara tersebut.

Proporsi penduduk perkotaan semakin meningkat karena pertumbuhannya dua kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk global secara keseluruhan.

Kota adalah tempat proses antropogenik paling aktif: aktivitas industri dan ekonomi, konstruksi, lalu lintas. Semua faktor ini berkontribusi terhadap perubahan besar baik pada lingkungan “eksternal” di sekitar kota maupun pada struktur lanskap perkotaan itu sendiri. Salah satu faktor lingkungan utama kota adalah polusi, baik industri maupun domestik.

Kota-kota modern mengeluarkan sekitar 1.000 senyawa kimia ke atmosfer dan lingkungan perairan, banyak di antaranya tidak familiar bagi lingkungan sehingga tidak dapat terurai secara alami. Namun, sebagian besar “ekskresi” kota diwakili oleh bahan organik. Dalam jumlah kecil, limbah tersebut dapat didaur ulang secara efektif melalui proses alami, namun dalam volume yang dipasok oleh kota berukuran setidaknya sedang, limbah tersebut berubah menjadi masalah lingkungan yang serius.

Catatan 1

Di pemukiman kecil, kotoran manusia yang dihasilkan di wilayahnya dapat terurai dan dimasukkan ke dalam siklus baru siklus alami zat di wilayah yang sama. Meskipun perbedaan komposisi sampah rumah tangga di perkotaan dan pedesaan tidak signifikan, namun konsentrasi polutan tersebut di lingkungan perkotaan membuat penguraian secara alami tidak mungkin dilakukan, sehingga memerlukan sistem khusus untuk pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangannya.

Sampah kota biasanya dibagi menjadi sampah padat, yang dikumpulkan di titik-titik khusus dan kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah, dan sampah cair, yang memiliki sistem saluran pembuangan untuk dibuang dari kota.

Pengolahan biologis limbah cair kota

Setelah melewati jaringan saluran pembuangan kota, sampah biasanya berakhir di perairan alami, namun sebelumnya harus melalui tahap pengolahan biologis di tangki pengendapan khusus.

  1. Pada tahap pertama, air limbah memasuki kompartemen penggaruk, di mana limbah dibersihkan secara mekanis dari berbagai puing-puing besar.
  2. Setelah pemisahan ini terdapat perangkap pasir, yang di dalamnya terdapat sisa-sisa puing yang lebih kecil.
  3. Kemudian, melalui sistem tangki pengendapan primer, air masuk ke tangki aerasi, yang merupakan elemen utama dari keseluruhan sistem pengolahan. Dalam tangki aerasi, bakteri lumpur aktif bekerja dan memakan polutan organik. Udara terus-menerus disuplai ke tangki aerasi, mengoksidasi senyawa organik.

Metode pengolahan biologis didasarkan pada kemampuan jenis mikroorganisme tertentu, dalam kondisi tertentu, untuk memakan polutan air, yang strukturnya didominasi oleh bahan organik. Banyak jenis mikroorganisme yang membentuk lumpur aktif dari pabrik pengolahan hayati. Dengan berkembang biak dalam limbah cair, mereka menyerap polutan yang masuk ke dalam sel, dan kemudian mengalami transformasi biokimia di bawah pengaruh enzim mikroba.

Di instalasi pengolahan air limbah, lumpur aktif secara berkala “diremajakan” dan diberi nutrisi tambahan. Lumpur berlebih yang terbentuk selama perkembangbiakan mikroorganisme ditempatkan di tempat pembuangan sampah khusus.

Setelah tangki aerasi datanglah tangki pengendapan tersier. Di dalamnya, air mengalami pengolahan sedimen yang dihasilkan dan kelebihan lumpur aktif dan memasuki reservoir besar, di mana proses pengolahan biologis selesai.

Ciri-ciri ciri-ciri dampak suatu perusahaan industri terhadap lingkungan

Kompleks transportasi dan jalan

Industri teknik mesin, metalurgi

Industri perumahan dan layanan komunal dan konstruksi

Energi

Industri kimia dan petrokimia

Produksi pertambangan. Eksplorasi geologi

Industri kayu dan pulp dan kertas

Industri makanan

Pertanian

Industri pertahanan dan Angkatan Bersenjata

Referensi

1. Kompleks transportasi dan jalan

Jenis dampak utama transportasi dan infrastruktur yang menjamin fungsinya adalah pencemaran udara atmosfer dengan komponen beracun dari gas buang mesin transportasi, emisi ke udara atmosfer dari sumber tidak bergerak, pencemaran badan air, timbulnya limbah industri dan paparan terhadap transportasi. kebisingan.

Dari semua moda transportasi, transportasi jalan raya mempunyai dampak negatif yang paling besar.

Saat ini terdapat lebih dari 1 miliar mobil di dunia. Dampak transportasi jalan raya terhadap atmosfer 90% terkait dengan pengoperasian kendaraan di jalur, sisanya berasal dari sumber tidak bergerak (bengkel, lokasi, bengkel, tempat parkir).

Gas buang dari mesin mobil mengandung sekitar 200 zat, yang sebagian besar bersifat racun.

Komponen Pengaruh pada manusia Nitrogen Tidak beracun Karbon dioksida Air beracun Tidak beracun Oksigen tidak beracun Hidrogen tidak beracun Karbon (jelaga) beracun Karbon monoksida Beracun Formaldehida Beracun Akrolein aldehida Beracun Hidrokarbon Metana Beracun 3,4 - benz(a) pyrene Beracun Etilen Beracun Asetilena Propilena Beracun Etana Toluena BeracunMetilsiklopentanaBeracunCyclohexaneBeracunButilena - 3 - cisBeracun - metilheksanaBeracun - oktanaBeracunIsobutanBeracunButilena - 2 - transtoksikPropadienaBeracun - nonaneBeracunPentena - 1BeracunPentena - 2 - transBeracun2,4 - dimetilpentanaBeracun Pentena - 2 - cisToxic2 - metilbutodiena - 1BeracunHeksana - 1Beracun

Alasan utama dampak buruk angkutan jalan terhadap lingkungan adalah rendahnya tingkat teknis sarana perkeretaapian yang beroperasi dan kurangnya sistem netralisasi gas buang.


Tabel 2 Pengaruh gas buang mobil terhadap kesehatan manusia (menurut H.F. French, 1992)

Zat berbahaya Akibat paparan karbon monoksida pada tubuh manusia Mencegah penyerapan oksigen dalam darah, yang melemahkan kemampuan berpikir, memperlambat refleks, menyebabkan kantuk dan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kematian Timbal Mempengaruhi sistem peredaran darah, saraf dan genitourinari: mungkin menyebabkan penurunan kemampuan mental pada anak-anak, disimpan di tulang dan jaringan lain, sehingga berbahaya dalam jangka panjang Nitrogen oksida Dapat meningkatkan kerentanan tubuh terhadap penyakit virus (seperti influenza), mengiritasi paru-paru, menyebabkan bronkitis dan pneumonia Ozon Mengiritasi mukosa selaput sistem pernapasan, menyebabkan batuk, mengganggu fungsi paru-paru: mengurangi resistensi terhadap pilek; dapat memperparah penyakit jantung kronis, serta menyebabkan asma, bronkitis Emisi racun (logam berat) Menyebabkan kanker, disfungsi sistem reproduksi dan cacat pada bayi baru lahir

Transportasi air. Dampaknya terhadap lingkungan, terutama terhadap sumber daya air, terkait dengan hilangnya produk minyak bumi selama bongkar muat, pembuangan air yang terkontaminasi, serta pemindahan muatan curah dari tempat berlabuh, kerugian selama pengoperasian peralatan penggalian, dll. Air limbah dari kapal, gedung administrasi dan produksi pelabuhan dialirkan ke saluran pembuangan kota dan kemudian ke fasilitas pengolahan kota.

Transportasi udara. Penerbangan modern dicirikan oleh dua faktor penentu dampak pesawat - kebisingan pesawat dan emisi polutan dari mesin pesawat. Meskipun pesawat terbang baru-baru ini bermunculan, kebisingannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang saat ini beroperasi. Dampak lingkungan terbesar disebabkan oleh pesawat yang hanya memenuhi persyaratan minimum standar kebisingan internasional.

Transportasi kereta api.

Jenis dampak utama terhadap lingkungan adalah transformasi wilayah, konsumsi sumber daya bahan bakar dan listrik, konsumsi air oleh perusahaan dan sarana perkeretaapian, serta berbagai emisi zat padat, cair dan gas ke seluruh komponen lingkungan.

Semua jenis transportasi menimbulkan bahaya serius bagi kehidupan, kesehatan, dan harta benda manusia. Oleh karena itu, perlu diupayakan penerapan bidang-bidang berikut:

konsumsi bahan bakar fosil untuk transportasi harus dikurangi;

Standar emisi udara global berdasarkan teknologi maju harus ditetapkan untuk semua moda transportasi;

setiap negara harus menetapkan dan melaksanakan program untuk mengendalikan emisi dari semua sumber dan moda transportasi;

Saat merencanakan pengembangan sistem transportasi, gunakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk memecahkan masalah lingkungan secara komprehensif.

2. Industri teknik mesin, metalurgi

Teknik Mesin.

Polusi udara

Teknik mesin modern berkembang berdasarkan asosiasi produksi besar, termasuk bengkel pengadaan dan penempaan, bengkel kimia dan pemrosesan mekanis logam, bengkel pelapisan dan pabrik pengecoran besar. Dalam proses produksi mesin dan peralatan, pengelasan, pemrosesan mekanis logam, pemrosesan bahan non-logam, operasi pengecatan dan pernis, dll banyak digunakan.

Pengecoran.

Sumber emisi debu dan gas terbesar ke atmosfer di pabrik pengecoran adalah: tungku kubah, tungku busur listrik dan induksi, area penyimpanan dan pemrosesan bahan pengisi dan cetakan; area untuk merobohkan dan membersihkan coran.

Saat melebur 1 ton logam di kubah besi terbuka, 900 - 1200 meter kubik dilepaskan. m gas atas yang mengandung oksida karbon, belerang dan nitrogen, uap minyak, debu polidispersi, dll. Ketika gas atas diencerkan dengan udara yang dihisap melalui jendela pengisian kubah, jumlah gas buang meningkat 1,5 - 3,5 kali lipat.

Ukuran debu rata-rata untuk ledakan panas adalah 20 mikron, dan untuk ledakan dingin adalah 70 mikron.

Dalam kubah besi tertutup dengan kapasitas 5-10 t/jam, 11-13 kg debu, 190-200 kg karbon monoksida, 0,4 kg sulfur dioksida, 0,7 kg hidrokarbon, dll dilepaskan per 1 ton peleburan. besi. Konsentrasi debu dalam gas buang adalah 5-20 g/m kubik, ukuran debu rata-rata adalah 35 mikron.

Ketika pengecoran di bawah pengaruh panas logam cair, benzena, fenol, formaldehida, metanol dan zat beracun lainnya dilepaskan dari pasir cetakan, yang jumlahnya tergantung pada komposisi pasir cetakan, massa dan metode produksi. casting dan sejumlah faktor lainnya.

Dari area knockout casting 1 m 2 Area pemanggang melepaskan hingga 45-60 kg/jam debu, 5-6 kg/jam karbon monoksida, dan hingga 3 kg/jam amonia. Emisi debu yang signifikan disertai dengan proses pembersihan dan pemotongan coran. Pengoperasian ruang sandblasting dan shot blasting, drum pembersih dan meja disertai dengan emisi debu yang intens dengan ukuran rata-rata 20-60 mikron. Konsentrasi debu di udara yang dikeluarkan dari ruang dan drum adalah 2-15 mg/m 3.

Sejumlah besar debu dan gas dilepaskan ke atmosfer melalui area pengecoran untuk persiapan, pemrosesan dan penggunaan bahan pengisi dan cetakan.

Toko penempaan dan pengepresan dan pengerolan.

Selama pemanasan dan pemrosesan logam di bengkel penempaan dan pengerolan, debu, aerosol asam dan minyak (kabut), karbon monoksida, sulfur dioksida, dll.

Selama penggulungan, debu terbentuk terutama sebagai hasil penggilingan kerak oleh roller, dengan 20% debu memiliki ukuran partikel kurang dari 10 mikron. Emisi debu dari bengkel rata-rata 200 g per 1 ton rolling stock. Jika pembersihan api pada permukaan benda kerja digunakan selama proses penggulungan, hasil debu meningkat menjadi 500-2000 g/t.

Ketika tungku api digunakan di bengkel penempaan dan pengepresan untuk memanaskan logam, oksida karbon, belerang, nitrogen, dan produk pembakaran lainnya dilepaskan ke atmosfer. Ventilasi pertukaran umum pada bengkel tempa dan pengepresan melepaskan karbon dan nitrogen oksida serta sulfur dioksida ke atmosfer. Dari penerbangan dengan hammer, emisi karbon monoksida per 1 ton bahan bakar sebesar 7 kg/t (gas atau bahan bakar minyak), emisi sulfur dioksida sebesar 5,2 kg/t (bahan bakar minyak); dari bentang dengan mesin pengepres dan mesin tempa - masing-masing 3 dan 2,2 kg/t.

Lokakarya termal.Udara ventilasi yang dikeluarkan dari toko termal biasanya terkontaminasi dengan uap dan produk pembakaran minyak, amonia, hidrogen sianida, dan zat lain yang masuk ke sistem ventilasi pembuangan lokal dari bak mandi dan unit pengolahan panas. Sumber polusi di bengkel termal juga merupakan tungku pemanas yang menggunakan bahan bakar cair dan gas, serta ruang peledakan dan peledakan. Konsentrasi debu di udara yang dikeluarkan dari ruang shot blasting dan shot blasting, tempat logam dibersihkan setelah perlakuan panas, mencapai 2-7 g/m 3.Saat pendinginan dan tempering bagian dalam penangas minyak, udara yang dikeluarkan dari penangas mengandung hingga 1% uap minyak menurut berat logam. Selama sianidasi, hingga 6 g/jam hidrogen sianida dilepaskan per unit sianidasi.

Bengkel elektroplating.Di udara yang dikeluarkan dari bengkel galvanis, ditemukan zat berbahaya dalam bentuk debu, kabut halus, uap, dan gas. Zat berbahaya paling intensif dilepaskan dalam proses etsa asam dan basa. Saat menerapkan lapisan galvanik (pembiruan, fosfat, anodisasi, dll.), berbagai zat berbahaya terbentuk. Jadi, ketika produk fosfat, hidrogen fluorida dilepaskan, yang konsentrasinya di udara buangan mencapai 1,2 - 15 g/m 3. konsentrasi HCL, H 2S0 4, HCN, Kr 2HAI 3,TIDAK 2, NaOH, dll. di udara yang dikeluarkan dari rendaman galvanik berfluktuasi dalam batas yang signifikan, yang memerlukan pemurnian udara khusus sebelum dilepaskan ke atmosfer. Saat melakukan operasi persiapan di bengkel galvanik (pembersihan mekanis dan penghilangan lemak permukaan), debu, uap bensin, minyak tanah, trikloretilen, dan kabut alkali dilepaskan.

Analisis komposisi partikel kabut menunjukkan bahwa ukuran partikel berada pada kisaran 5-6 µm untuk etsa, 8-10 µm untuk pelapisan krom, dan 5-6 µm untuk galvanisasi sianida.

Toko pemrosesan mekanis.Pemrosesan logam secara mekanis pada mesin disertai dengan pelepasan debu, serutan, kabut minyak, dan emulsi, yang dikeluarkan dari ruangan melalui sistem ventilasi.

Emisi debu yang signifikan diamati selama pemrosesan mekanis kayu, fiberglass, grafit, dan bahan non-logam lainnya.

Selama pemrosesan mekanis bahan polimer, bersamaan dengan pembentukan debu, uap berbagai bahan kimia dan senyawa (fenol, formaldehida, stirena, dll.) yang merupakan bagian dari bahan yang sedang diproses dapat dilepaskan.

Bengkel produksi bahan bukan logam.

Dalam teknik mesin, plastik fiberglass yang mengandung resin pengisi dan pengikat fiberglass (poliester tak jenuh, fenol-formaldehida, dan epoksi) banyak digunakan.

Selama produksi produk ebonit, SO2, CO, H2S, uap bensin, toluena, gliserin, dan debu masuk ke sistem ventilasi. Terutama banyak emisi berbahaya yang terjadi selama produksi plastik, serat sintetis, dll.

Toko las.

Di bidang pengelasan dan pemotongan logam, komposisi dan massa zat berbahaya yang dilepaskan bergantung pada jenis dan mode proses teknologi, sifat pengelasan dan logam las yang digunakan. Emisi zat berbahaya terbesar terjadi pada proses pengelasan busur listrik manual dengan elektroda berlapis. Ketika 1 kg elektroda dikonsumsi dalam proses pengelasan busur manual pada baja, hingga 40 g debu, 2 g hidrogen fluorida, 1,5 g karbon dan nitrogen oksida terbentuk; dalam proses pengelasan besi cor - hingga 45 g debu dan 1,9 g hidrogen fluorida.

Dengan pengelasan semi-otomatis dan otomatis (dengan dan tanpa lingkungan pelindung), massa total zat berbahaya yang dipancarkan adalah 1,5-2 kali lebih sedikit, dan dengan pengelasan busur terendam - 4-6 kali.

Debu pengelasan terdiri dari 99% partikel dengan ukuran mulai dari 10 -3 hingga 1 mikron, sekitar 1% debu memiliki ukuran partikel 1-5 mikron, partikel yang lebih besar dari 5 mikron hanya berjumlah sepersepuluh persen.

Massa karbon monoksida yang dilepaskan selama pembakaran 1 g insulasi pada suhu 800-900 C adalah sebagai berikut, mg: plastik vinil - 240, poliklorovinil - 180, polietilen - 100, fluoroplastik - 100, kapas - 100, sutra - 200, plastik sutra dan vinil - 190 Saat menembakkan insulasi fluoroplastik, 3 mg hidrogen fluorida dilepaskan per 1 g insulasi.

Polusi hidrosfer

Perusahaan teknik mesin mencemari banyak waduk, sungai kecil dan besar. Dari air limbah yang dibuang ke badan air permukaan sepanjang tahun, 1,82 miliar m3, termasuk 170 juta m3 tanpa pengolahan. Air limbah mengandung zat beracun yang terbentuk dari asam, garam anorganik kromium, seng, tembaga, nikel, dan logam berat lainnya.

Perusahaan teknik mesin menghasilkan limbah padat (logam besi dan non-besi, terak, abu, pasir cetakan yang terbakar, lumpur dan fluks, bahan abrasif, limbah kayu, plastik).

Dampak berbahaya dari teknik mesin terhadap air permukaan disebabkan oleh tingginya konsumsi air (sekitar 10% dari total konsumsi air di industri) dan pencemaran air limbah yang signifikan, yang terbagi menjadi lima kelompok:

* dengan kotoran mekanis, termasuk logam hidroksida;

* dengan produk minyak bumi dan emulsi yang distabilkan oleh pengemulsi ionik;

* dengan produk minyak bumi yang mudah menguap;

* dengan larutan pencuci dan emulsi yang distabilkan oleh pengemulsi nonionik;

* dengan senyawa beracun terlarut yang berasal dari organik dan mineral.

Metalurgi

Produksi metalurgi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan karena pelepasan produk pembakaran berbagai jenis bahan bakar ke atmosfer selama pengoperasian tanur sembur dan pemrosesan muatan di dalamnya (muatan adalah campuran bijih dengan bahan tambahan non-logam dan kokas). Pada saat yang sama, karbon dioksida dan hidrogen sulfida, serta debu yang mengandung grafit, berbagai logam ringan dan berat (aluminium, antimon, arsenik, merkuri, timbal, timah, dll.) dilepaskan ke atmosfer, tergantung pada alam dan tujuan produksi metalurgi.

Zat berbahaya adalah oksida karbon, belerang dan nitrogen. Pelepasan sulfur dioksida tahunan ke atmosfer diperkirakan oleh para pemerhati lingkungan sebesar 100-150 juta ton. Emisinya terkait dengan pembentukan presipitasi asam, yang menyebabkan kerusakan besar pada flora dan fauna, menghancurkan berbagai bangunan dan monumen arsitektur.

Di bidang produksi metalurgi, sumber air minum, baik permukaan maupun bawah tanah, terkontaminasi terutama setelah hujan asam.

Selain itu, pencemaran air oleh industri metalurgi terjadi karena pembuangan air limbah yang mengandung berbagai senyawa kimia yang terbentuk selama proses peleburan logam.

Produksi metalurgi mengkonsumsi air dalam jumlah besar, sehingga perusahaan selalu dibangun di dekat sungai dan danau atau membuat struktur hidrolik khusus di mana air terakumulasi.

Karena kerusakan parah pada peralatan kompleks metalurgi dan fasilitas pengolahannya, emisi darurat ke atmosfer dan badan air dicatat.

Akibat pencemaran lingkungan tersebut, kesehatan masyarakat memburuk, angka harapan hidup menurun, dan angka kematian meningkat.

3. Perumahan dan jasa komunal serta industri konstruksi

Dampak perumahan dan layanan komunal terhadap lingkungan

Pencemaran darurat sumber air disertai dengan penutupan saluran masuk air kota dan desa serta terganggunya sistem pasokan air.

Sumber utama polusi udara

Polusi udara adalah setiap perubahan yang tidak diinginkan pada komposisi atmosfer bumi sebagai akibat masuknya berbagai gas, uap air, dan partikel padat ke dalamnya (akibat proses alam atau akibat aktivitas manusia).

Polusi udara - masuknya zat fisik, kimia, dan biologi baru ke udara atmosfer yang bukan merupakan karakteristiknya atau perubahan konsentrasi rata-rata alami jangka panjang dari zat-zat ini di dalamnya.

Polusi lingkungan - pengenalan ke dalam sistem ekologi tertentu komponen hidup atau mati atau perubahan struktur yang bukan merupakan ciri khasnya, mengganggu peredaran zat, asimilasinya, aliran energi, yang mengakibatkan rusaknya sistem ini atau menurunnya produktivitasnya..

Polutan dapat berupa agen fisik, zat kimia, atau spesies biologis apa pun yang masuk atau terdapat di lingkungan dalam jumlah di luar konsentrasi normal, batas variasi alam, atau rata-rata latar belakang alam pada waktu tertentu.

Jenis polusi

Berdasarkan sifat polutannya polusi udara terjadi tiga jenis :

- fisik - mekanis (debu, partikel padat), radioaktif (radiasi radioaktif dan isotop), elektromagnetik (berbagai jenis gelombang elektromagnetik, termasuk gelombang radio), kebisingan (berbagai suara keras dan getaran frekuensi rendah) dan polusi termal (misalnya emisi udara hangat, dll. .p.);

- kimia - polusi oleh zat gas dan aerosol. Saat ini, polutan kimia utama udara atmosfer adalah: karbon monoksida (IV), nitrogen oksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, aldehida, logam berat (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr), amonia, debu atmosfer, dan isotop radioaktif;

- secara biologis e- terutama polusi mikroba. Misalnya pencemaran udara dengan bentuk vegetatif dan spora bakteri dan jamur, virus, serta racun dan produk limbahnya.


Oleh sumber polusi mengalokasikan dua jenis polusi udara:

- alami;

- palsu.

Gambar 1 - Klasifikasi sumber pencemaran udara

SAYA. Alami (alami ) sumber

Polusi udara alami secara konvensional dibagi menjadi:

1. Asing (kosmik):

Debu kosmik (partikel kecil dengan diameter 50 100 mikron);

Radiasi kosmik.

2. Laut.

3. Kontinental:

3.1. anorganik:

3.1.1. pelapukan;

3.1.2. vulkanisme.

3.2. organik:

3.2.1. tanaman;

3.2.2. binatang.

KE polusi alam meliputi: debu tumbuhan (serbuk sari tumbuhan), asal vulkanik dan kosmik; debu dari pelapukan batuan, produk erosi tanah; kabut, asap dan gas dari kebakaran hutan dan padang rumput yang timbul dari sambaran petir (misalnya, partikel abu yang terbentuk selama pembakaran massa organik); dari kebakaran gambut; penghilangan garam laut (percikan air laut, naik ke atas permukaan laut atau samudera, dengan cepat menguap, dan garam kalsium, natrium, magnesium, dan kalium yang terlarut di dalamnya dalam bentuk kristal mikroskopis tetap berada di atmosfer dan diangkut ke seluruh dunia. jarak jauh melalui arus udara); senyawa organik yang mudah menguap (VOC) yang dikeluarkan oleh pohon dan semak; penguapan berbagai media biologis (ekskresi hewan seumur hidup - urin, feses); mikroorganisme kecil, virus, spora patogen bakteri dan jamur, dll.

Sumber polusi alami terlokalisasi di wilayah tertentu, dan dampak polusinya hanya berlangsung sebentar. Tingkat pencemaran atmosfer yang berasal dari sumber alam dianggap sebagai latar belakang. Ini tidak banyak berubah seiring berjalannya waktu.

II. Buatan (antropogenik atau teknogenik) ) sumber .

Polusi udara buatan terjadi sebagai akibat dari aktivitas praktis manusia.

Menurut keadaan agregasinya, semua polutan yang berasal dari antropogenik dibagi menjadi padat, cair, dan gas, dan gas menyumbang sekitar 90% dari total massa polutan buatan yang dilepaskan ke atmosfer. .

- sumber polusi industri - industri tenaga listrik, pabrik metalurgi, produksi minyak, penyulingan minyak, kimia, petrokimia, batu bara, gas, kehutanan, pengerjaan kayu, pulp dan kertas, makanan, industri ringan, industri mikrobiologi, teknik mesin, produksi bahan bangunan, perumahan dan layanan komunal , peledakan massal;

1 Industri tenaga listrik

Saat ini, sebagian besar energi dihasilkan dari pembakaran atau pengolahan bahan baku alami yang mengandung organik - batu bara, minyak, gas, serpih minyak, gambut, serta penggunaan energi sungai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air. waduk.

Udara dan air permukaan paling terkena dampak dari industri energi. Konstruksi hidrolik mempunyai dampak nyata terhadap perubahan keadaan lingkungan.

Waduk yang tercipta sebagai hasil pembangunan bendungan pembangkit listrik mengatur aliran sungai, mengurangi risiko banjir dan erosi tanah, meningkatkan kemampuan navigasi sungai, menyediakan pasokan air ke lahan pertanian, dan berfungsi untuk rekreasi dan keperluan lainnya.

Pada saat yang sama, membendung sungai dan membangun waduk sering kali menimbulkan dampak negatif. Waduk, terutama yang berukuran besar, mempunyai dampak yang signifikan terhadap perubahan iklim mikro di wilayah tempatnya berada. Ketika waduk besar dibuat, tanah subur dan pemukiman terendam banjir. Struktur hidrolik mempengaruhi tingkat air tanah, seringkali menyebabkan salinisasi atau genangan air pada tanah dan penurunan produktivitasnya.

Di sektor energi, sumber utama pencemaran adalah pembangkit listrik tenaga panas, yang produksi energinya terutama disertai dengan pencemaran udara.

Perusahaan energi nuklir memiliki dampak khusus terhadap lingkungan alam. Sumber potensi bahaya adalah seluruh proses siklus bahan bakar nuklir - mulai dari ekstraksi bahan fisi hingga pemrosesan ulang bahan bakar iradiasi. Contoh mencolok pencemaran lingkungan akibat tenaga nuklir adalah kecelakaan yang baru-baru ini terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima di Jepang.

Emisi khas dari kompleks energi adalah sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, jelaga, serta bahan paling beracun - vanadium oksida dan benzopyrene. Dari total volume tersebut, volume emisi utama pembangkit listrik tenaga nuklir ditempati oleh:

42% - belerang dioksida,

23,5% - oksida nitrat.

Energi merupakan industri yang mengkonsumsi air dalam jumlah besar, 99% di antaranya digunakan untuk produksi energi listrik dan panas. Sekitar 30 miliar m 3 air digunakan setiap tahun, 65-70% dihemat melalui penggunaan pasokan air daur ulang.

Sebagian besar air dihabiskan untuk mendinginkan berbagai unit, dan oleh karena itu pembangkit listrik tenaga panas merupakan sumber polusi termal. Konsumen air besar lainnya yang mencemari waduk dan air tanah adalah sistem penghilangan abu hidro dari pembangkit listrik tenaga panas, yang menggunakan bahan bakar padat - batu bara, serpih, gambut.

Dengan air limbah, polutan dibuang ke badan air, yang dapat berupa zat tersuspensi, produk minyak, klorida, sulfat, garam logam berat, zat tertentu (hidrogen sulfida, kaprolaktam, formaldehida).

Lebih dari 50 pembangkit listrik tenaga nuklir mengeluarkan air terkontaminasi yang berakhir di Laut Kaspia, Baltik, dan Laut Hitam, serta lautan Arktik dan Pasifik. Isotop radioaktif yang dilepaskan meluruh cukup cepat dan praktis tidak dapat dilacak dalam jumlah yang melebihi konsentrasi yang diizinkan di badan air.

Sebagai hasil dari inventarisasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir di 34 perusahaan energi nuklir, terdapat 257 lokasi penyimpanan dan pembuangan limbah radioaktif di permukaan, yang mengandung lebih dari 405 juta m 3 cairan dan sekitar 300 juta ton limbah padat.

2.2 Pabrik metalurgi

Pabrik metalurgi menghasilkan polusi dan emisi terbesar terhadap lingkungan. Metalurgi besi dan non-besi menyumbang lebih dari 35% dari seluruh polusi yang dipasok oleh sistem teknogenik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengolahan mineral secara metalurgi dicirikan oleh aliran energi dan massa yang paling kuat. Metalurgi setiap tahun memproses miliaran ton bijih, menghasilkan ratusan juta ton baja, besi cor, aluminium, puluhan juta ton logam non-ferrous, dan produk jadi terkait: senyawa kimia, bahan bangunan, sorben.

Untuk melebur 1 ton aluminium, perlu mengolah 5-10 ton bijih, 1 ton tembaga - 200 ton bijih; untuk mengekstrak 1 kg emas - 7000 ton bijih; Untuk memperoleh 1 ton logam jadi di sejumlah industri dibutuhkan 500-600 ton air bersih.

Di semua bagian rantai teknologi, produk antara, limbah dan kerugian terbentuk: terak, asap, larutan, gas.

Sejumlah besar emisi memasuki atmosfer. Komponen utamanya adalah sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, karbon disulfida, hidrokarbon, dll.

Setiap tahun, perusahaan metalurgi besi dan non-besi membuang lebih dari 1 juta m3 air limbah ke perairan permukaan, 85% di antaranya tercemar. Bersama dengan air limbah, sejumlah besar polutan dibuang, termasuk zat tersuspensi: sulfat, klorida, senyawa besi, logam berat, dll.

Menurut survei tutupan salju dirgantara, area aktivitas perusahaan metalurgi besi dapat ditelusuri pada jarak hingga 60 km dari sumber polusi, dan sejumlah besar sulfur oksida dari pabrik Norilsk Nickel, yang dikeluarkan melalui pipa tinggi (hingga 100 m), mencapai Kanada melalui Kutub Utara. Di pabrik yang sama, sekitar 4,7 juta ton limbah terak metalurgi dihasilkan setiap tahunnya. “Ekor” pengayaan yang dihasilkan praktis tidak digunakan. Sekitar 350 juta ton diantaranya telah terakumulasi di kolam tailing.

2.3 Produksi minyak dan industri penyulingan

Perusahaan produksi dan penyulingan minyak memiliki dampak negatif terhadap udara atmosfer. Polutan yang umum adalah hidrokarbon, sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan padatan.

Kerusakan lingkungan yang signifikan disebabkan oleh kecelakaan pada rig dan anjungan pengeboran, serta pada pipa gas dan minyak utama, yang merupakan penyebab paling umum pencemaran minyak di perairan permukaan.

Perusahaan industri penyulingan minyak biasanya membutuhkan air dalam jumlah besar, sehingga mengharuskan lokasinya yang dekat dengan badan air dan memaksa mereka mengambil tindakan untuk melindungi badan air dari polusi.

Dengan air limbah, sejumlah besar produk minyak bumi, sulfat, klorida, senyawa nitrogen, fenol, dan garam logam berat masuk ke dalam reservoir.

Kilang minyak merupakan sumber pencemaran tanah dengan produk minyak bumi. Selama beberapa tahun terakhir, kilang minyak dan pabrik pengolahan serpih di Rusia telah mengumpulkan sekitar 95 juta ton limbah, termasuk 2,4 juta ton terak minyak, 0,8 juta ton tar asam tambak, 1,5 juta ton limbah lempung pemutih, 10 juta ton - kelebihan lumpur aktif, 80 juta ton - abu pengolahan serpih.

Bagian paling signifikan untuk industri ini adalah emisi zat cair dan gas - 1/15 dari volume industri emisi zat tersebut di dalam negeri. polusi industri

2.4 Industri kimia dan petrokimia

Keragaman produk industri kimia, teknologi terapan, dan bahan mentah menentukan berbagai macam polutan di udara atmosfer, cekungan air dan tanah, dan emisi, pembuangan, dan limbah industri ditandai dengan volume yang signifikan, toksisitas tinggi, dan timbulan limbah.

Sumber utama emisi berbahaya ke atmosfer dalam industri adalah produksi asam (sulfat, klorida, nitrat, fosfat, dll.), produksi produk karet, fosfor, plastik, pewarna dan deterjen, karet buatan, pupuk mineral, pelarut (toluena, aseton, fenol, benzena).

Situasi menjadi lebih rumit, dan penyelesaian masalah lingkungan diperumit dengan adanya peralatan yang usang secara moral dan fisik, dimana 60% telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun, hingga 20% selama lebih dari 20 tahun, 10 % selama lebih dari 30 tahun.

Tingkat pemurnian emisi zat berbahaya di industri ini tinggi (lebih dari 90%). Struktur emisi dicirikan oleh data berikut: zat padat (bahan bakar minyak, abu batubara, debu anorganik) - 13,4% dari total emisi, zat cair dan gas - 86,6, termasuk karbon monoksida - 32,6, senyawa organik yang mudah menguap - 24 , 4; sulfur dioksida - 19,3, nitrogen oksida - 8,8, hidrokarbon - 4,8%. Emisi sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan karbon oksida sebagian besar terkait dengan pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas dan rumah boiler yang merupakan bagian dari perusahaan di kompleks tersebut.

Pembuangan air limbah yang terkontaminasi lebih dari 1,6 km3 produk minyak, sulfat tersuspensi, fosfor, sianida, kadmium, kobalt, mangan, tembaga, nikel, merkuri, timbal, kromium, seng, hidrogen sulfida, karbon disulfida, alkohol, benzena, adalah dibuang bersama air limbah. formaldehida, fenol, surfaktan, pestisida.

Sebagian besar sampah dimusnahkan (dibakar dan dibawa ke tempat pembuangan sampah) atau disimpan di tempat khusus. Penyimpanan dikaitkan dengan pemindahtanganan area yang luas dan pengasaman tanah; hanya sebagai akibat dari aktivitas kompleks agrokimia, sekitar 200 juta ton limbah telah terakumulasi.

2.5 Industri batubara

Konsumen utama batubara adalah: industri tenaga listrik - 39%, sektor industri dan rumah tangga - 27%, perusahaan kimia kokas - 14%, populasi - 8%, pertanian - 5%.

Sejumlah operasi industri batu bara memerlukan air dalam jumlah besar, misalnya proses penambangan batu bara hidro di tambang hidrolik, sehingga perusahaan industri membuang rata-rata sekitar 81% air limbah terkontaminasi yang memerlukan pengolahan ke badan air permukaan. Dengan air limbah, sejumlah besar zat tersuspensi, sulfat, klorida, produk minyak bumi, besi, tembaga, nikel, aluminium, kobalt, magnesium, mangan, formaldehida, dll masuk ke reservoir.

2.6 Industri gas

Selama ekstraksi, pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan gas alam, kerusakan terbesar terhadap lingkungan disebabkan oleh emisi zat berbahaya ke udara atmosfer. Dari total volume zat limbah selama produksi gas, sekitar 20% ditangkap dan dinetralkan. Ini adalah salah satu tingkat terendah di antara semua industri.

Emisi ke atmosfer ditandai dengan adanya karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida.

Volume pemasukan air bersih setiap tahunnya sekitar 68 juta m3, volume pembuangan air limbah tercemar 5 juta m3. Persentase penghematan air yang tinggi disebabkan oleh penggunaan sistem pasokan air yang bersirkulasi selama pemrosesan gas.

2.7 Industri kehutanan, pengolahan kayu dan pulp dan kertas

Polutan yang umum untuk industri ini termasuk padatan, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, toluena, hidrogen sulfida, aseton, xilena, butil, etil asetat, formaldehida, dll.

Industri pulp dan kertas merupakan salah satu sektor perekonomian yang paling banyak menggunakan air. Oleh karena itu, dampak yang paling besar terjadi pada keadaan permukaan air.

Sumber utama pencemaran air limbah dalam industri ini adalah produksi selulosa, yang didasarkan pada metode sulfat dan sulfit untuk memasak kayu dan memutihkan produk setengah jadi menggunakan produk klorin.

Air limbah yang terkontaminasi ditandai dengan adanya zat berbahaya seperti sulfat, klorida, produk minyak bumi, fenol, formaldehida, metanol, dll.

Alasan utama dampak negatif terhadap sistem operasi perusahaan di industri ini adalah penggunaan teknologi lama dan peralatan yang ketinggalan jaman.

Industri pengolahan kayu dan pulp dan kertas berkontribusi terhadap polusi udara. Bagian paling signifikan dari industri ini adalah emisi zat padat.

2.8 Industri makanan

Sumber utama pembentukan zat berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer dalam industri ini adalah: pengupas, penetralisir, pemisah, silo tepung, oven teknologi, mesin pengisi, mesin pemotong tembakau, jalur produksi parfum, pabrik pengolahan daging, pabrik kopi instan dan sawi putih, produksi tepung daging dan tulang serta perekat berbahan dasar organik.

Setiap tahun, perusahaan industri mengeluarkan sekitar 400 ribu ton zat berbahaya, 44% di antaranya merupakan produk olahan.

Industri ini setiap tahunnya menggunakan sekitar 60 juta m3 air, volume pembuangan 46 juta m3, porsi air limbah yang terkontaminasi mencapai sekitar 77%, yang menunjukkan rendahnya efisiensi fasilitas pengolahan yang ada dan bahkan ketidakhadirannya di beberapa perusahaan.

Limbah produksi rata-rata menyumbang 20-22% dari massa bahan baku nabati yang diproses (sekitar 200 ribu ton pomace apel, kulit sayuran, dll.). Mereka dapat digunakan sebagai sumber daya sekunder untuk produksi pakan, makanan dan produk teknis, namun dalam beberapa tahun terakhir, karena penurunan produksi secara umum, daur ulang limbah praktis tidak dilakukan. Saat ini, masalah pembuangan produk sampingan dan limbah merupakan hal yang akut, karena banyak perusahaan membuangnya ke badan air, sehingga memperburuk situasi lingkungan di daerah tersebut.

Industri makanan memberikan kontribusi kecil terhadap polusi udara. Pangsa industri yang paling signifikan dalam emisi senyawa timbal adalah 6,1% dari volume industri emisi zat tersebut. Pangsa industri dalam penggunaan air bersih dan pembuangan air limbah yang tercemar ke badan air permukaan tidak signifikan dan masing-masing sebesar 2,8 dan 2,0%.

2.9 Industri ringan

Dalam 15 tahun terakhir, penurunan produksi terbesar terjadi pada industri ringan (lebih dari 50%), sehingga beban pada sistem operasi juga menurun. Emisi dari perusahaan industri ringan mengandung sulfur dioksida, karbon monoksida, padatan, nitrogen oksida, bensin, etil asetat, amonia, aseton, benzena, toluena, hidrogen sulfida, vanadium oksida, dll.

Sumber utama pencemaran air adalah pabrik dan pabrik tekstil, serta proses penyamakan kulit.

Industri ringan memberikan kontribusi kecil terhadap polusi udara (kurang dari 1% emisi dari sumber industri yang tidak bergerak). Pangsa industri dalam penggunaan air bersih dan pembuangan air limbah yang tercemar ke badan air permukaan tidak signifikan dan diperkirakan mencapai 1%.

2.10 Industri mikrobiologi

Fondasi industri mikrobiologi adalah perusahaan yang memproduksi protein mikrobiologi pakan. Perusahaan-perusahaan di industri ini memiliki dampak negatif terhadap badan air alami dan udara atmosfer. Emisi dari perusahaan mengandung zat tersuspensi, dioksida, karbon monoksida, metil alkohol, asam asetat, amonia, aseton, asam sulfat, formaldehida, vanadium oksida, dan toluena.

Secara keseluruhan, industri mikrobiologi memberikan kontribusi kecil terhadap polusi udara, yaitu sebesar 0,4% dari penggunaan air tawar dan 1% dari pembuangan air limbah ke badan air permukaan.

2.11 Teknik mesin

Kompleks pembuatan mesin untuk produksi produk adalah formasi industri terbesar, termasuk industri berikut: teknik berat, energi dan transportasi, industri peralatan mesin, otomotif, teknik traktor dan pertanian, teknik elektro, pembuatan instrumen dan teknik perminyakan, konstruksi, rekayasa jalan dan kota.

Sumber utama pencemaran udara adalah bengkel dan area pengecoran, termal, penggulungan, penempaan, pengelasan, galvanisasi dan pengecatan.

Pengecoran terutama berisi busur listrik dan tungku induksi serta peralatan lainnya. Ini adalah sumber emisi debu dan gas terbesar. Misalnya, selama produksi satu ton besi cor, terbentuk: hingga 300 kg CO, 1-2 kg SO 2, hingga 50 kg debu, nitrogen oksida, amonia, fenol, dan bahan kimia berbahaya lainnya. (HCS).

Lokakarya termal dilengkapi dengan tungku pemanas yang menggunakan bahan bakar cair dan gas. Ventilasi udara dari bengkel ini mengandung: uap minyak, amonia, hidrogen sianida dan zat berbahaya lainnya. Setelah membersihkan logam dari kerak, hingga 10 g/m 3 partikel padat dikeluarkan dari ruang peledakan bersama dengan gas buang.

Bengkel las, rolling dan tempa Saat mengolah logam, mereka mengeluarkan banyak debu, kabut asam dan minyak, serta gas beracun. Pengelasan menghasilkan debu halus, hingga 99% terdiri dari partikel submikron.

Untuk menghilangkan kerak dari permukaan strip canai panas, digunakan pengawetan dengan asam sulfat dan asam klorida. Dalam hal ini, kandungan asam rata-rata di udara yang dibuang mencapai 3 g/m 3 . Pemotongan logam dengan gas dan plasma disertai dengan pelepasan debu halus, CO, NO x.

Toko elektroplating dan toko permesinan logam larutan asam sulfat, klorida, nitrat dan hidrofluorat (HF) digunakan untuk etsa. Saat membiru, uap beracun dari garam sianida, asam kromat dan nitrat, dll dilepaskan ke udara.

Toko cat dan toko produksi produk nonlogam terbuat dari fiberglass, plastik, polimer dan ketika mengaplikasikan cat pada permukaan produk secara signifikan mencemari lingkungan. Dalam hal ini, uap pelarut, cat, SO 2 , CO, H 2 S, uap bensin, toluena, xilena, debu, dll memasuki atmosfer bersama dengan udara yang dipancarkan plastik, serat sintetis, dll.

Dalam hal emisi kotor zat berbahaya ke atmosfer, kompleks teknik mesin menyumbang sekitar 6% dari emisi ke atmosfer seluruh industri.

Emisi dicirikan oleh adanya karbon monoksida, sulfur dioksida, berbagai jenis debu dan padatan tersuspensi, nitrogen oksida, serta zat berbahaya seperti xilena, toluena, aseton, bensin, butil asetat, amonia, etil asetat, asam sulfat, mangan, kromium, timbal dll. Dari polutan paling berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer, bagian kompleks yang signifikan dalam emisi kromium heksavalen adalah 137,9 ton, atau 43% dari emisi seluruh industri setiap tahunnya.

Perusahaan teknik mesin setiap tahunnya menggunakan sekitar 3,5 miliar m3 air tawar. Pembuangan air limbah tahunan ke badan air permukaan adalah sekitar 2 miliar m3, termasuk 0,95 miliar m3 air limbah yang tercemar.

Layanan perumahan dan komunal

Perumahan dan pelayanan komunal mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat:

Penarikan perairan alami dalam jumlah besar;

Pembuangan air limbah domestik dan industri yang tidak diolah atau tidak diolah secara memadai ke badan air;

Emisi ke atmosfer dari rumah ketel sistem pemanas terpusat;

Pembuangan limbah rumah tangga dan industri di tempat pembuangan sampah;

Urbanisasi kawasan alam.

Akibat munculnya kota-kota, terutama kota-kota besar terbesar, keadaan sistem alam di sebagian besar permukaan bumi terdistorsi: biosfer, hidrosfer, atmosfer, dan litosfer. Kota-kota besar dapat didefinisikan sebagai sistem teknogenik multifungsi dengan tingkat risiko lingkungan yang tinggi. Selama beberapa dekade terakhir, semua negara, baik negara maju maupun terbelakang, telah mengalami pertumbuhan kota-kota besar yang pesat. Kota-kota terbesar di dunia pada awal abad ke-21. - Tokyo (25,2 juta), New York (18,8 juta), Mexico City (17,9 juta), Sao Paula (16,8 juta), Shanghai (14,3 juta). Oleh karena itu, perumahan dan layanan komunal merupakan sektor penting perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam dan sekaligus dirancang untuk menjamin keamanan lingkungan penduduk di tempat tinggalnya.

Kondisi 2/3 badan air yang menjadi sumber penyediaan air minum tidak memenuhi persyaratan standar negara untuk sumber penyediaan air terpusat, sehingga tidak menjamin kualitas air minum yang dipersyaratkan.

Dampak paling negatif terhadap keselamatan lingkungan penduduk disebabkan oleh kecelakaan akibat ulah manusia, dengan sekitar 60% dari jumlah total kecelakaan terjadi pada sistem pendukung kehidupan komunal - pasokan panas, pasokan air, dan saluran pembuangan.

Dengan demikian, perumahan dan layanan komunal mempunyai arti tertentu dalam volume pembuangan air limbah yang terkontaminasi ke badan air alami.

- transportasi sumber pencemaran berkaitan dengan berfungsinya semua jenis kendaraan (jalan raya, kereta api, udara, laut dan sungai) dan benda-benda.

Misalnya pencemaran tanah dan permukaan tanaman dengan zat-zat berbahaya akibat pengoperasian kendaraan (gas buang, kebocoran bahan bakar dan pelumas, keausan roda dan permukaan jalan), akibat hilangnya barang yang diangkut, dan lain-lain. Kendaraan mengeluarkan emisi lebih dari 200 jenis zat beracun ke atmosfer, termasuk senyawa PAH dan HM. Ketika bantalan rem aus, tembaga, vanadium, seng, molibdenum, nikel dan kromium dilepaskan ke udara dan tanah, dan ketika ban aus, kadmium, timbal, seng, molibdenum, dan debu karet dilepaskan.

Kompleks transportasi dan jalan raya berhubungan dengan limbah gas, cair dan padat yang masuk ke atmosfer, badan air permukaan dan bawah tanah, air laut dan tanah. Sejumlah besar karbon dioksida dan zat berbahaya - timbal, jelaga, hidrokarbon, karbon oksida, belerang, dan nitrogen - masuk ke atmosfer.

Setiap tahun, sekitar 53% emisi polutan ke atmosfer berasal dari transportasi dan kendaraan bergerak lainnya, termasuk mobil, udara, air, kereta api, traktor, dan kendaraan self-propelled. Total volume emisi polutan dari transportasi jalan raya kira-kira 70% dari seluruh jenis transportasi, atau sekitar 40% dari total jumlah polusi udara antropogenik.

Keterlambatan dalam pengembangan sistem transportasi, perlindungan lingkungan dan daya saingnya di pasar domestik dan dunia sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sistem sertifikasi lingkungan di negara kita, kerangka legislatif dan peraturan yang diperlukan, rendahnya kualitas produk yang ramah lingkungan, dan rendahnya kualitas lingkungan. kurangnya mekanisme yang diperlukan untuk merangsang upaya mengurangi toksisitas kendaraan baru dan kendaraan yang dioperasikan, termasuk penerapan kebijakan negara terpadu di bidang ini. Hambatan paling serius terhadap penerapan standar internasional adalah penggunaan aditif yang mengandung timbal pada bahan bakar motor, yang tidak mengizinkan penggunaan catalytic converter.

Mesin pesawat menghasilkan emisi polutan yang signifikan ke udara. Dampak paling buruk terjadi di area bandara, karena hampir setengah dari polutan yang dihasilkan oleh penerbangan dikeluarkan di sini.

Pencemaran udara utama di perkeretaapian berasal dari lokomotif diesel. Mereka menyumbang hingga 90% emisi dari transportasi kereta api.

Sumber utama pencemaran selama pengoperasian armada adalah akumulasi air domestik dan air yang mengandung minyak pada kapal penumpang dan kargo. Lebih dari separuh kapal (57%) yang beroperasi di perairan pedalaman adalah milik perusahaan komersial dan swasta, yang, untuk menghindari biaya tambahan, tidak mengumpulkan dan memindahkan polusi dari armadanya untuk dibuang, dan tidak melakukan pekerjaan untuk melengkapinya. kapal dengan peralatan perlindungan air yang diperlukan. Mereka menyumbang lebih dari 50% air limbah domestik, air berminyak, sampah kering dan limbah yang dihasilkan selama pengoperasian transportasi sungai.

Arus lalu lintas merupakan sumber utama kebisingan di kota-kota dengan ukuran berapa pun. Mereka tidak hanya menciptakan 80% dari seluruh zona ketidaknyamanan akustik perkotaan, tetapi juga menentukan tingkat kebisingan maksimum yang melebihi standar.

Saat ini, tingkat kebisingan di jalan-jalan kota adalah 65-85 dB (normanya adalah rata-rata 70 dB), sekitar 30% penduduk perkotaan di negara tersebut berada dalam kondisi kehidupan yang tidak nyaman.

Akibatnya, kompleks transportasi dan jalan raya memberikan kontribusi yang menentukan terhadap polusi udara di atmosfer. Peranannya dalam emisi karbon monoksida dan hidrokarbon sangatlah signifikan.

- sumber rumah tangga , terkait dengan kondisi kehidupan dan aktivitas kehidupan individu dan dengan berfungsinya habitat buatan yang diciptakan untuk mereka. Pembakaran bahan bakar perumahan dan daur ulang limbah rumah tangga.

- sumber pencemaran pertanian - perusahaan yang menyediakan produksi peternakan dan produk pertanian, serta perusahaan yang bergerak di bidang penebangan dan kehutanan. Ciri khas dari perusahaan-perusahaan ini adalah adanya zat tertentu seperti amonia, hidrogen sulfida, dan metana dalam emisinya.

Misalnya penggunaan pupuk mineral dan organik, pengolahan sawah dan lahan pertanian dengan pestisida dan herbisida, dan lain-lain;

- sumber polusi militer tertentu - ini adalah ledakan eksperimental bom atom, hidrogen dan neutron; penggunaan berbagai jenis senjata, baik di tempat latihan maupun di lapangan; berbagai industri yang berkaitan dengan produksi senjata termonuklir; reaktor nuklir dan pembangkit listrik; perusahaan di mana zat radioaktif digunakan.

Masing-masing sumber ini mencemari lingkungan, baik dalam kondisi operasi normal maupun selama kecelakaan dan bencana.


Sumber utama polutan udara utama: pipa industri; insinerator sampah; mesin kendaraan; pembangkit listrik tenaga batubara.

Kami terus menerbitkan materi dari Laporan Komite Sumber Daya Alam Wilayah Kemerovo.

Pada tahun 2000, 177 perusahaan di sektor perumahan dan layanan komunal terdaftar pada otoritas lingkungan hidup di wilayah Kemerovo, yaitu 4 perusahaan lebih banyak dibandingkan tahun 1999. Kelompok ini mencakup perusahaan yang mengumpulkan air, memasok panas dan air, membuang dan mengolah air limbah, membuang dan menyimpan limbah padat, menyediakan layanan publik kepada penduduk, dan organisasi pertamanan dan pertamanan.

Dampak terhadap polusi udara

Menurut pelaporan statistik, perusahaan perumahan dan layanan komunal memiliki 697 rumah boiler, yang memiliki 1.488 sumber emisi, termasuk: 1.146 terorganisir dan 342 tidak terorganisir. Hanya 30,9% sumber emisi terorganisir yang dilengkapi dengan instalasi pengolahan gas. Perusahaan perumahan dan layanan komunal berada di urutan kelima dalam hal jumlah emisi polutan ke atmosfer dan menyumbang 8,3% dari emisi bruto di wilayah tersebut, Tabel 12.1.

Tabel 12.1

Dinamika emisi polutan dari perusahaan perumahan dan jasa komunal

Tabel 12.2

Kontribusi perusahaan perumahan dan layanan komunal terhadap polusi udara di kota dan kabupaten di wilayah tersebut

Jumlah perusahaan Jumlah emisi dari rumah boiler di perumahan dan layanan komunal, ribuan ton Bagian emisi dari perusahaan perumahan dan layanan komunal dari total emisi di kota, % Jumlah sumber emisi
Kota
Kiselevsk7 16,934 65,66 66
Prokopyevsk5 16,039 54,59 118
Novokuznetsk11 12,571 2,39 94
Leninsk-Kuznetsky6 11,060 16,22 55
Belovo9 7,259 8,26 80
Aspen6 5,863 15,43 39
Mezhdurechensk7 5,169 9,30 86
Anzhero-Sudzhensk7 5,133 47,16 64
Mariinsk3 3,429 35,57 32
Kemerovo8 2,816 4,18 82
Polisayevo3 2,321 6,90 11
Myski4 1,822 2,71 17
Berezovsky4 1,448 26,00 14
Tashtagol1 1,286 13,25 44
Salair1 0,927 46,30 8
Guryevsk2 0,837 15,44 9
Yurga3 0,678 4,43 58
Taiga2 0,45 33,81 19
kotak api3 0,499 5,40 28
Kaltan1 0,092 0,60 6
Distrik
Yashkinsky3 3,683 62,95 45
Topkinsky1 2,043 95,07 20
Novokuznetsk18 1,918 3,11 150
Kemerovo1 1,636 34,96 23
Belovsky2 1,554 49,15 34
Krapivinsky7 1,440 64,23 21
Yurginsky7 1,417 41,70 37
Leninsk-Kuznetsky2 1,229 41,93 34
Mariinsky3 1,229 71,78 12
Promyshlennovsky13 1,135 20,84 54
Izhmorsky2 1,008 67,70 12
Chebulinsky11 0,986 45,90 25
Tyazinsky2 0,923 25,93 27
Prokopyevsky1 0,746 24,77 10
Tisulsky2 0,677 18,29 7
Guryevsky1 0,421 35,38 20
Yaisky8 0,320 6,88 37

Tabel 12.3

Zat yang memberikan kontribusi terbesar terhadap emisi dari perusahaan perumahan dan layanan komunal

Peningkatan emisi ke atmosfer yang terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh dua alasan. Pertama, rumah ketel yang sebelumnya milik perusahaan industri dialihkan ke keseimbangan perumahan dan layanan komunal. Kedua, situasi keuangan yang sulit di perusahaan perumahan dan layanan komunal telah menyebabkan penurunan kualitas batubara yang terbakar di rumah boiler kota (lebih sering digunakan batubara kualitas rendah dan abu tinggi yang lebih murah).

Pengaruh perusahaan perumahan dan jasa komunal terhadap pencemaran air

Menurut laporan statistik, pada tahun 2000 terdapat 100 perusahaan perumahan dan layanan komunal yang terdaftar. Pengambilan air dari sumber permukaan pada tahun 2000 meningkat sebesar 12,767 juta m3 dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 12.4). Penyebab peningkatan asupan air tersebut disebabkan oleh peningkatan volume produksi pada perusahaan yang tidak memiliki asupan air sendiri dan jumlah pengguna air.

Tabel 12.4

Dari 100 pengguna air, 65 perusahaan secara mandiri membuang air limbah ke badan air. Karena peningkatan konsumsi air, 38,82 juta m3 lebih banyak air limbah yang dibuang pada tahun 2000 dibandingkan tahun sebelumnya.

Rasio pembuangan berdasarkan indikator kualitas air limbah hampir tidak berubah selama beberapa tahun terakhir:

  • pembuangan air limbah yang diolah secara standar adalah sekitar 4,5%;
  • keluar tanpa pengobatan - 8,5%;
  • pembuangan air limbah yang tidak diolah secara memadai - 82-84%.

Menurut laporan statistik, pada tahun 2000 buangan kotor polutan meningkat sebesar 35,2 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengelolaan sampah perumahan

Pada 1 Januari 2001, terdapat 1.164 rumah boiler kota di wilayah Kemerovo.

Informasi volume timbulan limbah abu dan terak disediakan oleh 65 perusahaan dengan neraca 584 rumah boiler; volume timbulan limbah abu dan terak sebesar 377.563 ribu ton. Pada tahun 2000, 1.701.802 ribu m 3 limbah padat dari sektor perumahan dihasilkan di wilayah Kemerovo. Penumpukan sampah padat di tempat pembuangan sampah, seringkali tidak sah, mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Sebagian besar tempat pembuangan sampah rumah tangga tidak memiliki rencana pembuangan limbah dan terletak di perlindungan air dan zona hijau, sehingga kontaminasi akuifer bawah tanah dengan air drainase yang terkontaminasi dan badan air permukaan dengan air hujan tidak dapat dikesampingkan. Pembakaran tempat pembuangan sampah rumah tangga secara berkala mempunyai dampak yang signifikan terhadap kondisi udara atmosfer di kawasan berpenduduk yang berada di sekitarnya.

Masalahnya dapat diatasi dengan pembukaan tempat pembuangan limbah padat. Di mana-mana, program lingkungan kota dan kabupaten di wilayah tersebut menyediakan pengembangan proyek dan pembangunan tempat pembuangan sampah padat.

Masalah penumpukan limbah abu dan terak dari rumah boiler kota sebagian dapat diselesaikan dengan pembangunan pabrik untuk produksi bahan bangunan. Sejumlah perusahaan perumahan dan layanan komunal memiliki jalur produksi cinder block berkapasitas rendah.

Penerapan kegiatan-kegiatan ini akan memperlancar proses penyimpanan, daur ulang dan pembuangan limbah padat di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di wilayah tersebut.



Apakah Anda menyukai artikelnya? Bagikan dengan teman Anda!