5.2. Основные принципы оценки экологичности производства
При оценке экологичности реального производства изучают степень его воздействия на окружающую среду и приближения к безотходному. Для этого можно воспользоваться следующими методами: балансовым, нормативным, экспертным, инструментальным и расчетным.
При проведении экологической оценки балансовым методом составляются и анализируются материальные и энергетические балансы предприятия в целом или отдельных подразделений, технологических процессов, участков, основного оборудования и т. д.
Нормативный метод основывается на использовании научно обоснованных нормативов затрат сырья, материалов, энергии, удельных норм образования отходов и т. д.
Экспертный метод учитывает результаты экологической сертификации, опыт и знания квалифицированных специалистов.
При инструментальном методе используются результаты непосредственных замеров качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ с помощью аттестованных приборов и по утвержденным методикам анализа.
Расчетный метод предусматривает количественную оценку экологичности по теоретическим и эмпирическим зависимостям, полученным путем обобщения результатов инструментальных исследований значительного количества аналогичных объектов.
Наиболее полную и надежную информацию об источниках и объемах выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду можно получить из анализа материальных балансов. Они составляются на основании технологических схем, блок-схем входящих и выходящих материальных потоков. По данным материального баланса определяются удельные показатели выбросов, сбросов, отходов. Удельные энергозатраты оцениваются по результатам энергетического баланса.
В конечном итоге степень экологичности производства заключается в оценке его безотходности.
Эффект воздействия промышленного производства на ОС определяется величинами входных и выходных потоков на всех стадиях жизненного цикла, т.к. используемые в процессе человеческой деятельности материалы и энергия не исчезают.
Входные потоки делятся на материальные и энергетические. Материальные потоки связаны с добычей сырья, производством, транспортировкой, использованием, повторным использованием и утилизацией продукции, Энергетические учитывают все используемые виды энергоресурсов (твердое, жидкое, газообразное топливо, электроэнергия, водяной пар, сжатый воздух, компримированные газы, биомасса и пр.).
Выходные потоки формируются из продукции, отходов, выбросов, сбросов и энергетических выделений.
Основу построения безотходной технологии, а в широком смысле экономики «замкнутого цикла» Японии составляет так называемая «политика 3R», представляющая собой аббревиатуру от трех английских слов: reduce – сокращение количества отходов, reuse – повторное использование компонентов продукции, recycling – повторное использование остатков продукции в качестве сырья. В рамках этой политики на сегодняшний день работают предприятия, вырабатывающие 35 видов продукции, на долю которых приходится 60% промышленной продукции и 50% промышленных отходов.
Рассматривая концепцию безотходного производства, необходимо выделить три основных положения.
1. Безотходное производство – это замкнутая система, организованная по аналогии с природными экологическими системами. Его основу должен составлять сознательно организованный человеком круговорот сырья, продукции и отходов.
2. При организации производства обязательно включение в него всех компонентов сырья и максимально возможное использование энергии (ограниченное вторым законом термодинамики). Таким образом, экологически чистые производства нужно называть малоотходными и ресурсосберегающими.
Малоотходное производство обеспечивает сохранение нормального функционирования окружающей среды и сложившегося экологического равновесия. Критерии качества окружающей среды в настоящее время – ПДК и рассчитанные на их основе НДВ и НДС.
При разработке безотходной или малоотходной технологии используются
следующие принципы:
1. Принцип системности, в соответствии с ним каждый отдельный процесс или производство рассматривается как элемент динамичной системы – ТПК в регионе и эколого-экономической системы в целом. Таким образом, принцип системности должен учитывать существующую взаимосвязь производственных, социальных и природных процессов.
2. Принцип комплексного использования ресурсов требует максимального использования всех компонентов сырья, сопутствующих элементов, максимально возможной замены первичных сырьевых и энергетических ресурсов вторичными.
3. Принцип цикличности материальных потоков (замкнутые водо- и газооборотные циклы) должен привести к формированию в отдельных регионах и во всей техносфере сознательно организованного и регулируемого техногенного круговорота вещества и связанных с ним превращений энергии.
4. Принцип ограничения воздействия производства на окружающую природную и социальную среду (атмосферный воздух, воду, поверхность земли, рекреационные ресурсы и здоровье населения) в первую очередь связан с планомерным и целенаправленным ростом объемов производства и его экологического совершенства.
5. Принцип рациональности организации производства предполагает оптимизацию производства одновременно по энерготехнологическим, экономическим и экологическим параметрам. Основным путем достижения этой цели являются разработка новых и усовершенствование существующих технологических процессов и производств.
При организации мало- или безотходного производства необходимо определить, какая часть сырья и материалов может быть направлена на длительное хранение или захоронение. Для этого в ряде отраслей промышленности России имеются количественные показатели оценки безотходности. В цветной металлургии широко используется коэффициент комплексности, определяемый долей полезных веществ, извлекаемых из перерабатываемого сырья по отношению ко всему его количеству (в процентах). На некоторых предприятиях он превышает 80%. В угольной промышленности введен коэффициент безотходности производства, Кб.п:
Кб.п. = 0,33(Кб.т +Кб.ж. +Кб.г),
где Кб.т, Кб.ж, Кб.г – коэффициенты использования породы, попутно забираемой воды и использования пылегазовых отходов соответственно.
В первом приближении для практических целей значение коэфициента безотходности (или коэффициента комплексности), равное 75% и выше можно принять в качестве количественного критерия малоотходного производства, а 95% – безотходного производства. При этом должна учитываться токсичность отходов.
В химической промышленности используется коэффициент безотходности Кб. Этот коэффициент характеризует полноту использования минеральных и энергетических ресурсов, а также определяет интенсивность воздействия данного химического производства на окружающую среду. Он является безразмерной величиной, лежит в интервале от 0 до 1 и выражается формулой
Кб=,
где – коэффициент пропорциональности, определяемый эмпирически; Км – характеризует полноту использования материальных ресурсов, его можно рассчитать, зная массу основной продукции, массу основного сырья и материалов основного производства, массу дополнительного сырья и материалов; Кэ – характеризует полноту использования энергетических ресурсов
Кэ=КПД факт.энер. /КПД теор.энер.,
Ка – коэффициент соответствия экологическим требованиям (коэффициент экологичности), рассчитывается с учетом фактического ущерба (руб/год) и допустимого ущерба, который возникает в случае соответствия сбросов и выбросов значениям нормативов ПДК (руб./год).
Если расчетные значения Кб лежит в пределах 0,75-0,8, то производство относится к малоотходному, а при Кб=0,9-0,98 – к безотходному.
Степень замкнутости процесса (производства) по отношению к окружающей среде определяется отношением массы произведенной продукции к израсходованной на ее получение массе материально-сырьевых ресурсов. К произведенной относится основная продукция, побочная продукция, изготавливаемая на данном предприятии из отходов, а также масса отходов, реализуемых на другие предприятия, где они служат либо исходным сырьем для получения продукции, либо готовой продукцией (корм). С учетом этого коэффициент полноты использования материальных ресурсов рассчитывают по формуле:
Км = М(Vп – Vн) / МVп ,
где М – фактический расход сырья, материалов на единицу производимой продукции; Vп – объем производства продукции; Vн – объем неиспользуемых
отходов.
Коэффициент полноты использования материальных ресурсов рассчитывается на основе составленного для каждого варианта технологического процесса уравнения сквозного материального баланса, характеризующего количественное движение всех видов сырья, материалов и др., размеры образования и использования отходов, побочных продуктов, размеры потерь. Коэффициенты полноты использования материальных ресурсов должны рассчитываться при производстве каждого вида продукции, а также для технологических процессов, линий, схем производства однотипных продуктов, ибо таким способом становится возможным проведение сравнительной оценки различных вариантов производства одних и тех же продуктов.
Коэффициент экологичности (Кэ), характеризующий степень безопасности производства по отношению к окружающей среде, рассчитывают по формуле
Кэ = 1 – Ко ,
где Ко – коэффициент отходоемкости, определяемый как отношение массы неиспользуемых побочных вспомогательных продуктов, твердых, жидких и газообразных отходов, поступающих в окружающую среду с учетом степени относительной опасности каждого вида, к единице продукции (перерабатываемого сырья):
Ко = Vпi Pi / МVп,
где Vпi – годовой объем неиспользуемого отхода i-го вида, размещаемого в окружающей среде; Pi – показатель относительной опасности отхода i-го вида.
Эффективность процессов очистки промышленных выбросов (сбросов) напрямую связана с уровнем загрязнения окружающей среды промышленным производством. Чем выше эффективность используемых процессов, тем меньше загрязнение окружающей среды. Экологическую оценку влияния промышленного производства на окружающую среду можно произвести по следующим показателям:
- достигаемой степени очистки вредных выбросов (ПДК, остаточные концентрации);
- уровню загрязнения окружающей среды;
- капитальным и эксплуатационным затратам на экозащитную технику и др.
Коэффициент экологического действия на окружающую среду может также определяться как:
Кэ =,
где Вm – теоретическое воздействие, необходимое для производства, Вф – фактическое воздействие. Если Вф Вm, то Кэ 0, т.е. данное производство абсолютно не учитывает требований экологической безопасности, и наоборот, чем больше значение Кэ, тем больше производство приближается к безотходному.
Целесообразно также рассчитать экономический эффект от рационального использования сырья и ресурсов:
Э = Эи.о.+Эу + Эр,
где Эи.о – экономический эффект от использования отходов производства,
Эу – эффект от предотвращения социально-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды; Эр – эффект от снижения затрат на добычу сырья (региональный эффект).
Оценка технологий пищевой промышленности по указанной методике показало следующее. В сахарной промышленности к категории условно-безотходных технологий следует отнести процесс производства сахара при полном использовании свекловичного жома (на корм или сушку) с одновременным использованием фильтрационного осадка (Кб = 0,98), малоотходных – все остальные.
В мукомольно-крупяной промышленности к условно-безотходным относятся все процессы мукомольного производства и почти все – крупяного, за исключением технологий производства рисовой и гречневой круп, которые следует отнести к категории рядовых.
В крахмалопаточной промышленности к категории условно-безотходных не относится ни одна из исследованных технологий, при этом кукурузокрахмальные производства относятся к категории малоотходных, а картофелекрахмальные – к категории рядовых.
В пивоваренной промышленности большинство исследованных технологий относятся к категории малоотходных, за исключением технологий получения на основе вторичных сырьевых ресурсов пивоварения (ВСР) белково-кормового продукта и утилизации углекислоты, которые могут быть отнесены к условно-безотходным.
В спиртовой промышленности применяемые технологии относятся к категории рядовых и малоотходных.
Следовательно, большинство технологических процессов, разрабатываемых и действующих в отраслях пищевой промышленности, можно отнести к категории малоотходных.
Таким образом, методику количественной оценки технологических процессов производства по степени мало- и безотходности можно рассматривать как один из путей анализа ресурсосбережения и экологичности производств. Применение данной методики для оценки действующих и разрабатываемых технологий (производств) позволяет ранжировать их, что, в свою очередь, способствует внедрению наиболее прогрессивных технологий.
В некоторых случаях, когда экономически нецелесообразно или технически сложно определить качество и количество выбросов можно воспользоваться установленными удельными показателями.
- 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