7.1.2.4. Новые разработки в технике защиты атмосферы
В последние десятилетия широко проводятся исследования по совершенствованию существующих ГОУ, созданию принципиально новых установок, а также комплексных систем очистки, обезвреживания и обеззараживания газовоздушных выбросов с использованием фотокатализаторов, активированных углей, озона, ультрафиолетового излучения, низкотемпературной плазмы, ионитов и других современных средств. Ниже приводятся некоторые перспективные разработки в области защиты атмосферного воздуха.
Технология фотокаталитической обработки воздуха основана на сложных физико-химических реакциях разложения молекул вредных веществ до безвредных компонентов чистого воздуха. Реакция разложения происходит на фотокаталитическом слое при облучении его источником ультрафиолетового излучения в биологически безопасном диапазоне частот (320-400 нм). При этом материал фотокаталитического слоя не расходуется и не требует замены.
Фотокаталитический способ позволяет очищать воздух от пыли и копоти, а также от различных токсических веществ, например, таких, как оксиды углерода, азота, фенол, формальдегид, хлор- и кислородосодержащие углеводороды, соединения метана, аммиак, сероводород и др., очистка воздуха от которых затруднена. Кроме очистки, новый метод позволяет обеззараживать воздух в закрытых помещениях, уничтожая различные болезнетворные микроорганизмы и разлагая молекулы загрязняющих веществ. Эффективность фотокаталитического обеззараживания воздуха в 10-1100 раз превышает этот показатель для ультрафиолетовой обработки. При совмещении первичной адсорбционной фильтрации и тонкой фотокаталитической очистки воздуха в одном аппарате позволяют обеспечить чистоту воздуха производственных, жилых, общественных помещений, а также мест массового скопления людей.
Например, фотокаталитический фильтр воздуха «АЭРОЛАЙФ КФУ 2-450» позволяет очистить и обезвредить ГВВ от оксидов углерода, азота на 60, ароматических углеводородов, бензопирена – 90, пыли с размерами 3-4 мкм – 90; пыли с размерами более 4 мкм, а также бактерий, вирусов и спор – на 99%.
Определенный интерес представляет технология очистки воздуха в коронном высоковольтном электрическом разряде, т.е. используя природное явление, когда при определенных погодных и геомагнитных условиях возникают грозовые облака и разряды молний (электрический разряд в газах), что вызывает образование озона. Подобный естественный, немеханический принцип работы реализован в малогабаритных аппаратах «PlazmaiR» российского производства, которые позволяют не только очищать воздух от различных загрязняющих примесей размерами от 0,01 до 100 микрон, но и непрерывно обогащать воздух отрицательными ионами. В газоразрядных блоках аппарата «PlazmaiR» в результате газового разряда образуются электроны, которые бомбардируют молекулы загрязнителей, разрывая межмолекулярные связи. При этом в большом количестве выделяется озон, который окисляет все вредные примеси и превращает их в воду и углекислый газ. Кроме того, он уничтожает бактерии, вирусы, грибки, плесень. Через некоторое время избыточный озон разлагается и превращается в кислород.
Аппараты для промышленной очистки воздуха «PlazmaiR Standart» уникальны тем, что в них используется трехступенчатая технология очистки воздуха. На начальном этапе происходит механическая очистка, затем воздух попадает в камеру с низкотемпературной плазмой, а на конечном этапе – в каталитический фильтр, который доводит степень очистки воздуха до 90-95%. В качестве катализаторов используют блоки из пенометаллов.
В модельном ряду «PlazmaiR» есть устройства для обработки производственных, бытовых помещений, помещений заведений общественного питания и др. Предлагаются стандартные плазменные установки для очистки воздуха от вредных веществ на производственных объектах с концентрациями от 350 до 1000 мг/м3; модели, предназначенные для очистки воздуха на производственных объектах от вредных веществ с концентрациями свыше 1000 мг/м3; для очистки приточного и рециркуляционного воздуха в бытовых и общественных помещениях с содержанием вредных веществ до 200 мг/м3. Для каждого конкретного случая подбираются состав катализатора и комплектация установки.
В Российской Федерации разработано комплектное оборудование для очистки воздуха с применением газоразрядно-каталитической технологии. Принцип действия промышленной системы очистки газов «Газоконвертор «Ятаган» основан на комбинированном воздействии объёмного барьерно-стриммерного разряда мультирезонансной частоты, озона, атмосферного кислорода и каталитического воздействия на молекулы газообразных загрязнений. При пропускании загрязненного воздуха очистка, как и при работе аппарата «PlazmaiR», производится в несколько стадий:
Предварительная фильтрация от взвешенных пылевых и аэрозольных частиц.
Газоразрядная очистка. Очищаемый воздух, проходя через ячейки газоразрядного блока, подвергается воздействию объёмного барьерно-стриммерного разряда высокой частоты и напряжения. Конструкция газоразрядных ячеек разработана таким образом, чтобы загрязняющие вещества проходили через зону разряда не менее 5 раз. Вследствие воздействия этого и других физико-химических факторов происходит деструкция молекул, возбуждение образовавшихся атомов и радикалов. Одновременно происходит образование озона из кислорода воздуха. В результате физико-химических реакций происходит окисление образовавшихся атомов и радикалов озоном и кислородом воздуха до безвредных СО2 и Н2О. Особенностью этой стадии является низкая чувствительность к концентрации загрязнений в очищаемом воздухе и крайне малое энергопотребление (не более 0,12 Вт/м3). Параметры питания газоразрядных ячеек и их конструкция обеспечивают полную деструкцию молекул органических загрязнений без разложения молекул азота с образованием его оксидов.
Каталитическая очистка необходима для полной очистки воздуха от загрязнений и окончательного удаления из него ядовитых и неприятнопахнущих веществ.
Газоразрядно-каталитическая очистка воздуха является более совершенным методом, чем плазмокаталитическая, из-за того, что в ней используется более широкий спектр разрядов в газах (табл. 7.7).
Таблица 7.7. Степень очистки в газоконверторах «Ятаган»
Вещество | Степень очистки, % | Вещество | Степень очистки, % |
Озон | 95 | Толуол | 90 |
Масляная кислота | 98 | Формальдегид | 99 |
Акролеин | 97 | Фенол | 99 |
Аммиак | 99 | Нефтепродукты | 90 |
Ацетон | 99,9 | Угарный газ | 99,9 |
Бензол | 92 | Этанол | 99,9 |
Бутанол | 96 | Ароматические углеводы | 95 |
Гексан | 99 | Стирол | 99 |
Обезвреживание газовоздушной смеси, содержащей в основном фракции углеводородов С6-С10 (с концентрацией до 20000 мг/м3), фенол – до 10 мг/м3 может производиться путем каталитического дожига органических веществ по технологии датской компании «Хальдор Топсе» на компактной установке каталитического обезвреживания газовых выбросов «Катокс». Эффективность обезвреживания составляет более 99%.
Очистители воздуха «BioZone» (США), использующие современные достижения нанотехнологии, уничтожают загрязнения и запахи в месте их возникновения. Очистка воздуха протекает в два этапа: в самом приборе – фотокаталитическим способом – и вне прибора – очищающей фотоплазмой, поступающей в помещение и циркулирующей в нем. Очищающую фотоплазму в приборах «BioZone» вырабатывает уникальная полихроматическая лампа, при этом отсутствуют требующие замены фильтры и картриджи.
Фотоплазма безопасна для человека, растений и животных, инактивирует бактерии, вирусы и споры плесени; уничтожает неприятные запахи, пылевых клещей и продукты их жизнедеятельности; расщепляет на углекислый газ и воду любые летучие органические молекулы.
Сочетание фотокаталитического и фотоплазменного методов борьбы с загрязнениями воздуха является самым действенным способом очистки воздуха на молекулярном уровне от всевозможных запахов, позволяет уничтожить практически все бактерии и вирусы и дезинфицировать само помещение. Прибор «BioZone», установленный на входе приточной вентиляционной системы, препятствует росту грибков и плесени в каналах системы. Производительность устройства по воздуху составляет до 1000 м3/час (в зависимости от модели). Применяется на предприятиях пищевой промышленности для очистки воздуха в производственных помещениях, в частности на молочных комбинатах для стерилизации воздуха, нагнетаемого в зону розлива молока на фасовочном оборудовании. Таким образом, создаются «чистые помещения» и обеспечивается микробиологическая чистота продуктов.
Абсорбционно-биохимическая установка (АБХУ), разработанная в Белорусском национальном техническом университете, предназначена для мокрой очистки вентиляционного воздуха от вредных органических веществ в литейных, покрасочных, деревообрабатывающих, мебельных, химических и других производствах (рис. 7.2). Эффективность очистки воздуха от триэтиламина, фенола, формальдегида, фурилового спирта, фурфурола составляет 96-99,9%; изоцианатов, метанола, цианидов, уайт-спирита, ксилола, толуола, бутилацетата, этилацетата, акролеина, аммиака – 70-96%; смолистых включений окрасочной аэрозоли и взвешенных веществ – 99,9%.
Рис. 7.2 Принципиальная схема абсорбционно-биохимической установки очистки
вентиляционного воздуха: 1 – вентилятор; 2 – абсорбер; 3 – массообменная решетка;
4 – биореактор; 5 – насос; А – абсорбент; В – вентиляционный воздух; АД – абсорбционные добавки; БД – биогенные добавки; СВ – сжатый воздух
Преимуществами установки являются низкие эксплуатационные затраты, простота и надежность эксплуатации, отсутствие сточных вод.
АБХУ для очистки вентиляционного воздуха находятся в постоянной эксплуатации в течение более 10 лет на ПО «МТЗ», РУП «МАЗ», ОАО «ФанДОК», ОАО «БКК», АО «АВТОВАЗ», АО «ЧАЗ» и т.д.
Институт радиационных физико-химических проблем НАН Беларуси предлагает установку по улавливанию и нейтрализации органических примесей из промышленных газовых выбросов (рис.7.3).
Рис. 7.3 Принципиальная схема установки по очистке промышленных выбросов
от органических примесей
Принцип работы установки основан на поглощении водным раствором органических включений с их последующей микробиологической нейтрализацией в биореакторах.
В лаборатории адсорбционно-каталитических систем очистки и сжигания Академического Научного Комплекса ИТМО НАН РБ разработана термокаталитическая установка УТК-2,5 с глубокой регенерацией теплоты для очистки газов от ПГУ (рис.7.4). Установка отличается от аналогов рядом новых технических решений, которые основаны на выполненных в лаборатории исследованиях по каталитическому горению, теплообмену и численному моделированию процессов в установках подобного типа.
Установка состоит из двух теплоаккумулирующих блоков, блока катализатора, электронагревателей, газовых клапанов, вентилятора, системы автоматического управления. Характеристики установки и ряда аналогов приведены в табл. 7.8.
Рис. 7.4 Принципиальная схема термокаталитической установки очистки газов
с глубокой регенерацией теплоты: 1 – корпус установки; 2 – теплоаккумулирующая
насадка; 3 – катализатор; 4 – электронагреватель; 5 – переключающий клапан; 6 – вентилятор
Таблица 7.8. Технические характеристики установок очистки ГВВ
-
Показатели
CHEMADEX
(Польша)
УНК
(Институт катализа АН РФ)
REGENOX
(Дания)
ADTEC
(Швеция)
УТК-2,5
(ИТМО НАН РБ)
Производительность, м3/ч
1000-12000
25000
-
5000
2500
Степень очистки
газов, %
92-95
99
96-98
98
95-98
Температура в зоне конверсии газов, °С
420-600
400-450
250-350
850-950
400-450
Время между
переключениями, с
60-300
-
180-300
30-40
20-40
Общий расход электроэнергии при
содержании толуола
0,3 г/м3, кВт/1000 м3
6,9
4,4
-
6,9
3,6
Коагуляционный центробежный сепаратор разработан в научно-исследовательской лаборатории очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий НИЛ «Экопром» БНТУ и предназначен для мокрой очистки запыленных технологических воздушных потоков, абсорбции газовых примесей, а также охлаждения, увлажнения и осушки воздуха (рис. 7.5). Может применяться в различных отраслях промышленности, в частности, для улавливания микроорганизмов из дрожжерастительных аппаратов. Коагуляционный центробежный сепаратор внедрен на Бобруйском гидролизном заводе на дрожжерастительном аппарате ДРА-600.
Рис. 7.5. Принципиальная схема коагуляционного центробежного сепаратора:
1 – диспергирующее устройство; 2 – коагулятор-конфузор;
3 – центробежный сепаратор
Интересная установка предложена для очистки, обезвреживания, обеззараживания и дезодорации ГВВ очистных сооружений (рис. 7.6).
Воздух вентилятором направляется в насадочную часть установки 1, где осуществляется его контакт с раствором гипохлорита натрия для дезинфекции, дегазации и дезодорации. Далее воздух через трубы прямой подачи 2 продавливается в барботажную часть установки для осуществления вторичного контакта пузырьков воздуха с раствором и через каплеотделитель выбрасывается в атмосферу. Циркуляция раствора производится с помощью насоса 5. При сливе жидкости по сборному поддону в трубы водоструйной эжекции 4 происходит засасывание части воздуха. Последующее всплывание пузырьков воздуха обеспечивает перемешивание содержимого барботажной части 3 и обновление поверхности контакта фаз «газ – жидкость». Подпитка новым раствором производится через камеру смешения 6. Эксплуатация установки мокрой обработки ГВВ показала высокую эффективность.
Рис. 7.6. Схема аппарата мокрой обработки ГВВ
Эффективную работу с минимальными затратами электроэнергии обеспечивает установка для каталитической очистки газовоздушных выбросов промышленных предприятий от токсичных и горючих загрязнений. Установка содержит теплообменник, нагреватель и каталитический нейтрализатор, которые соединены последовательно по ходу движения очищаемых ГВВ и помещены внутрь теплонакопительного устройства. Выход нейтрализатора подсоединен к теплообменнику. Теплообменник служит для предварительного подогрева вновь поступающих в него очищаемых ГВВ уже очищенными выбросами. Теплонакопительное устройство снабжено датчиками температуры теплонакопительного материала и температуры очищенного воздуха и системой нагрева, связанными с системой регулирования.
На этой основе Российская фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» серийно выпускает установки «Форсаж-1», которые позволяют утилизировать горючие органические отходы в газовоздушных выбросах методом сжигания. В установке «Форсаж-1», работающей от переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц, сжигаются нефтесодержащие отходы, бумажные и древесные частицы и другие горючие материалы.
- А. А. Челноков, л. Ф. Ющенко, и.Н. Жмыхов
- Предисловие
- Введение Предмет, задачи и методы современной экологии
- Глава 1. Правовые и организационные основы экологической безопасности
- 1.1. Основные направления и принципы государственной политики
- В области охраны окружающей среды
- 1.2. Национальная стратегия устойчивого развития страны
- Устойчивого развития (на 1990 г.)
- 1.3. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране окружающей среды
- 1.3.1.Основные положения законодательства
- 1.3.2. Технические нормативные правовые акты
- Охраны окружающей среды
- Окружающей среды
- 1.4. Права и обязанности природопользователей по охране окружающей среды
- 1.5. Государственное управление и контроль в области охраны окружающей среды
- 1.6. Организация экологического мониторинга
- Приоритетности в системе мониторинга
- 1.7. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования
- 1.8. Международное сотрудничество в области окружающей среды
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 2. Организация работы по охране окружающей среды на предприятии
- 2.1. Система управления окружающей средой на производстве
- 2.2. Экологическая служба организации
- Пример макета должностной инструкции инженера-эколога приводится в Приложении 1.
- 2.3. Организация производственного контроля в области охраны окружающей среды
- 2.4. Экологическая сертификация
- 2.5. Экологическая паспортизация
- 2.6. Экологический аудит
- 2.7. Экологическое страхование
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 3. Теоретические основы общей экологии
- 3.1. Формирование научных основ современной экологии
- 3.2. Основные понятия
- 3.3. Среда обитания организмов
- 3.3.1. Факторы среды обитания
- 3.3.1.1. Абиотические факторы
- 3.3.1.2. Антропогенные факторы
- 3.3.1.3. Биотические факторы
- По сухому веществу
- 3.4. Биосфера
- 3.4.1. Общие положения
- 3.4.2. Организация биосферы
- 3.4.3. Движение вещества и энергии в биосфере
- 3.4.3.1. Круговорот веществ в биосфере
- 3.4.3.2. Основные закономерности движения энергии в биосфере
- 3.4.3.3. Энергетика экосистем
- 3.5. Техносфера, ноосфера, техносферогенез
- 3.5.1. Техносфера и техносферогенез
- 3.5.2. Ноосфера и ноосферогенез
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 4. Природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду
- 4.1. Природопользование и его виды
- 4.2. Классификация природных ресурсов
- 4.3. Перспективы использования природных ресурсов
- 4.4. Виды загрязнения окружающей среды
- 4.5. Состояние загрязнения природной среды и его влияние на биосферу
- 4.5.1. Атмосфера
- 4.5.1.1. Характеристика, строение и состав атмосферы
- 4.5.1.2. Климат Республики Беларусь
- 4.5.1.3. Загрязнение атмосферы
- От стационарных и мобильных источников на территории Беларуси в 2010 г., тыс. Т
- От стационарных и мобильных источников на территории Беларуси в 2010 г.
- 4.5.1.4. Влияние метеорологических факторов на уровень загрязнения атмосферы
- Определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Минска
- Параметров для основных групп источников
- 4.5.1.5.Трансформация загрязняющих веществ в атмосфере
- 4.7. Цепные фотохимические реакции загрязняющих веществ в атмосфере
- 4.5.2. Литосфера
- 4.5.2.1. Земельные ресурсы
- 4.5.2.2. Деградация почв
- 4.5.2.3. Характеристика минеральных ресурсов
- 4.5.3. Гидросфера
- 4.5.3.1. Характеристика водных ресурсов
- 4.5.3.2. Водопотребление и водоотведение
- 4.6. Глобальные и региональные последствия загрязнения окружающей среды
- 4.6.1. Экологические кризисы и катастрофы
- 4.6.2. Глобальное и региональное изменение климата
- 4.6.3. Истощение озонового слоя
- 4.6.4. Демографический кризис
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 5. Техногенное воздействие объектов экономики на окружающую среду
- 5.1. Основные источники выбросов загрязняющих веществ и воздействий на биосферу
- 5.1.1. Источники загрязнения окружающей среды
- 5.1.2. Характеристика и показатели опасности вредных веществ
- 5.2. Основные принципы оценки экологичности производства
- 5.3 Экологическая характеристика пищевой и перерабатывающей промышленности
- Сточных вод в пищевой и перерабатывающей промышленности
- Загрязняющих веществ некоторыми производствами
- 5.4 Экологическая характеристика автотранспорта
- При работе на разных видах топлива (г/км, данные нами)
- 5.5. Экологические проблемы энергетики
- Различных видов топлива на тэс
- Электростанций
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 6. Организационные основы защиты окружающей среды
- 6.1. Основные принципы экологической безопасности
- 6.2. Комплексное использование природных ресурсов
- 6.2.1. Общие сведения
- 6.2.2. Использование вторичных ресурсов пищевых и перерабатывающих производств
- 6.2.3. Переработка резиносодержащих отходов
- 6.2.4. Утилизация углеводородсодержащих отходов
- Отработанных технических масел
- В атмосферный воздух для процесса сжигания углеводородсодержащих отходов
- 6.2.5. Возможные методы переработки фосфогипса
- Различных способов утилизации фосфогипса
- 6.2.6. Обращение с отходами производства хлорида калия
- 6.2.7. Утилизация полимерных отходов
- 6.8 Технологическая схема получения вторичного гранулята из отходов пэт:
- 6.3. Энергосбережение и рациональное использование теплоэнергетических ресурсов в промышленности
- Технологии производства в некоторых отраслях промышленности
- Более эффективных источников света
- 6.4. Нормирование качества окружающей среды
- 6.4.1. Общие сведения
- 6.4.2. Атмосферный воздух
- 6.4.3. Шум и вибрация
- Помещениях и на территории жилой застройки
- 6.4.4. Электромагнитное воздействие
- Территории жилой застройки и мест массового отдыха; помещений жилых, общественных и производственных зданий
- Электрического и магнитного полей с частотой тока 50 Гц
- 6.4.5. Нормирование качества воды водоемов
- Некоторых вредных веществ в водоемах
- Некоторых вредных веществ в количестве пдк
- 6.4.6. Почвы
- В различных типах почв
- Некоторых тяжелых металлов в почвах Беларуси
- 6.5. Нормирование поступления загрязняющих веществ в окружающую среду
- 6.5.1.Категорирование объектов воздействия на атмосферу
- 6.5.2. Нормативы допустимых выбросов
- 6.5.3. Инвентаризация выбросов в атмосферу
- 6.5.4. Нормативы сбросов в водоемы
- 6.5.5. Нормативы образования отходов
- Опасных отходов производства по значениям опасного свойства
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 7. Технология и техника защиты окружающей среды
- 7.1. Защита атмосферного воздуха
- 7.1.1. Общие сведения
- 7.1.2. Очистка, обеззараживание, обезвреживание и дезодорация газовоздушных выбросов
- 7.1.2.1. Общие положения
- 7.1.2.2. Пылеулавливание
- В зависимости от ее дисперсности
- 7.1.2.3. Обработка выбросов от газообразных и парообразных примесей
- При которых обеспечивается рентабельность адсорбционной установки
- 7.1.2.4. Новые разработки в технике защиты атмосферы
- 7.2. Защита водных объектов
- 7.2.1. Общие сведения
- 7.2.2. Зонирование территории водных объектов
- Водных объектов для населенных пунктов
- 7.2.3. Обработка сточных вод и шламов
- 7.2.3.1.Методы очистки сточных вод
- 7.2.3.2. Биологическая очистка сточных вод
- 7.2.3.3. Локальные и модульные системы очистки сточных вод
- Технология очистки воды, реализуемая в установке «элон-аква», состоит из следующих стадий:
- 7.3. Защита литосферы и обращение с отходами
- 7.3.1. Охрана земель
- 7.3.2. Обращение с отходами производства и потребления
- 7.3.2.1. Общие сведения
- 7.3.2.2. Обращение с отходами потребления
- Твердых коммунальных отходов
- Для процессов обезвреживания тко с применением метода сжигания
- С использованием биологических методов
- 7.3.3. Охрана недр
- 7.3.4. Рекультивация использованных земель
- 7.4. Охрана растительного и животного мира
- 7.5. Защита окружающей среды от физических воздействий
- 7.5.1. Средства и методы защиты от воздействия шума и вибрации
- 7.5.1.1. Общие сведения об акустике и расчет шума
- 7.5.1.2. Основные методы и средства защиты от шума
- 7. 5.1.3 Шумовиброзащитные конструкции
- 7.5.1.4. Современные средства шумозащиты
- И стоимости акустических экранов
- 7.5.2. Средства и методы защиты от воздействия электромагнитных полей
- 7.5.2.1. Общие сведения
- 7.5.2.2. Расчет и защита от электромагнитных полей
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 8. Требования экологической безопасности при проектировании хозяйственных объектов
- 8.1. Экологические требования к размещению хозяйственных объектов
- 8.2. Экологические требования при проектировании объектов хозяйственной деятельности
- 1 Архитектурные решения
- 2 Использование возобновляемых источников энергии
- 3 Освещение
- 4 Водоснабжение, теплоснабжение и канализация
- 5 Шумозащитные мероприятия
- 8.3. Генеральный план промышленного предприятия
- 8.4. Состав и содержание раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации
- 8.5. Экологический паспорт проекта
- 4. Удаление, обезвреживание и утилизация животноводческих стоков
- 8.6. Оценка воздействия на окружающую среду и управление риском
- Планируемой деятельности на окружающую среду
- 8.7. Экологическая экспертиза проектов
- 8.8. Проект санитарно-защитной зоны предприятия
- Глава 9. Экономика управления природопользованием
- 9.1. Экономический механизм природопользования
- 9.2. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде
- Окружающей среде выбросом, связанным с нарушением требований в области
- Требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства
- Контрольные вопросы и задания
- 1 Должностная инструкция
- 2 Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные по энергии, и максимальные уровни
- 3 Ориентировочная шкала оценки опасности загрязнения почв
- 4 Классификация шумовиброзащитных конструкций
- 5 Классификация экранирующих сооружений
- 6 Экологический паспорт проекта