Динамика загрязнения атмосферного воздуха в городе Ярославле

Содержание

Слайд 2

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в ЯО ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «ТГК-2»

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в ЯО

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»,
ОАО «ТГК-2» (ТЭЦ-1,

ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинская котельная),
ОАО «Автодизель»,
ОАО «Ярославский технический углерод», ОАО «Ярославский шинный завод»,
ОАО «Фритекс»,
ОАО «Славнефть» - ЯНПЗ им. Д.И.Менделеева, ОАО «Тутаевский моторный завод»,
ОАО «НПО «Сатурн»,
ООО «Рыбинсккабель».
Слайд 3

В 2013 году отобрано и проанализировано 19661 проба воздуха (в 2012

В 2013 году отобрано и проанализировано 19661 проба воздуха (в 2012

году – 18889 проб). Общее количество проб, превысивших санитарные нормы, составило 0,5%.
Динамика загрязнения атмосферного воздуха в городе Ярославле по данным наблюдений на стационарных постах за 2003-2013 гг.
Слайд 4

Качество атмосферного воздуха населенных мест определяется интенсивностью загрязнения выбросами как от

Качество атмосферного воздуха населенных мест определяется интенсивностью загрязнения выбросами как от

стационарных источников, так и передвижных (автранспорт). Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, расположенных на территории города в 2013 году составил 45,013 тыс. тонн (в 2012 г. – 43,983 тыс. тонн).
Слайд 5

Ухудшение качества атмосферного воздуха в зоне влияния автотранспорта связано со спецификой

Ухудшение качества атмосферного воздуха в зоне влияния автотранспорта связано со спецификой

передвижных источников загрязнения атмосферы, которая проявляется:
• в высоких темпах роста количества автотранспорта, в том числе старых автомобилей;
• в более высокой токсичности выбросов автотранспорта в сравнении с выбросами от производственных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха;
• в низком расположении выхлопных труб от поверхности земли, что способствует скоплению выхлопных газов в зоне дыхания, худшему рассеиванию ветром по сравнению с промышленными выбросами, имеющими высокие дымовые трубы и вентиляционные шахты;
• в близости источников к жилым районам;
• в неудовлетворительном содержании городских дорог, отсутствии объездных путей для грузового автотранспорта, неисправности светофоров, пробках на дорогах;
Слайд 6

Доля проб (%) с превышением ПДК загрязняющих веществ на автомагистралях в зоне жилой застройки.

Доля проб (%) с превышением ПДК загрязняющих веществ на автомагистралях в

зоне жилой застройки.
Слайд 7

Распределение загрязнений атмосферного воздуха по территории города весьма неравномерно. Можно выделить

Распределение загрязнений атмосферного воздуха по территории города весьма неравномерно.
Можно выделить

пять проблемных ареалов:  -два из них расположены в центральной части города, их возникновение обусловлено наличием комплекса машиностроительных, химических, строительных и энергетических предприятий;  -третий район, лидирующий по общим объемам выбросов в атмосферу, сформировался в южной части г. Ярославля. Основными источниками загрязнения здесь выступают НПЗ и ТЭЦ;  -еще два ареала: заволжский и приволжский – возникли в связи с деятельностью строительных и химических предприятий.
Слайд 8

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха ведется в

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха ведется в трех

города области: в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. В этих городах расположено восемь ПНЗ: в Ярославле – пять, в Рыбинске – два, в Переславле-Залесском – один. ПНЗ располагаются в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов.
Слайд 9

Уровень загрязнения атмосферы в местах расположения ПНЗ по показателям оценки качества

Уровень загрязнения атмосферы в местах расположения ПНЗ по показателям оценки качества

воздуха (СИ и НП) в июле 2016 года на территории Ярославской области
Слайд 10

Перечень вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, по которым ведется наблюдение на ПНЗ:

Перечень вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, по которым ведется наблюдение

на ПНЗ:
Слайд 11

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Бюллетень

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бюллетень

за июль 2016 года
ЯРОСЛАВЛЬ
Уровень загрязнения повышенный. 25июля в районе Красной площади в вечерние часы отмечено превышение содержания диоксида азота, равное 2, 2 ПДК, а 27 и 29 июля в Заволжском районе отмечено превышение содержания формальдегида -2,7 и 2,0 ПДК соответственно.
РЫБИНСК
Сохранялся низкий уровень загрязнения.
Превышения норм разовыми концентрациями не отмечалось.
ПЕРЕСЛАВЛЬ
Сохранялся низкий уровень загрязнения.
Превышения норм разовыми концентрациями не отмечалось.
Слайд 12

Методы очистки атмосферного воздуха В настоящее время существует большое количество различных

Методы очистки атмосферного воздуха

В настоящее время существует большое количество различных методов очистки

воздуха от различных вредных загрязнений. К основным способам относятся:
Абсорбционный метод.
Адсорбционный метод.
Термическое дожигание.
Термокаталитические методы.
Озонные методы.
Плазмохимические методы.
Плазмокаталитический метод.
Фотокаталитический метод.
Слайд 13

Абсорбционный метод

Абсорбционный метод

Слайд 14

Адсорбционный метод

Адсорбционный метод

Слайд 15

Термическое дожигание

Термическое дожигание

Слайд 16

Термокаталитические методы

Термокаталитические методы

Слайд 17

Озонные методы Применение озона для дезодорации газовых выбросов основано на окислительном

Озонные методы

Применение озона для дезодорации газовых выбросов основано на окислительном разложении

дурно пахнущих веществ. В одной группе методов озон вводят непосредственно в очищаемые газы, в другой газы промывают предварительно озонированной водой. Применяют также последующее пропускание озонированного газа через слой активированного угля или подачуего на катализатор. При вводе озона и последующем пропускании газа через катализатор температура превращения таких веществ как амины, ацетальдегид, сероводород и др.понижается до 60-80 °C. В качестве катализатора используют как Pt/Al2O3, так и оксиды меди, кобальта, железа на носителе. Основное применение озонные методы дезодорации находят при очистке газов, которые выделяются при переработке сырья животного происхождения на мясо- (жиро-)комбинатах и в быту.
Слайд 18

Плазмохимический метод

Плазмохимический метод

Слайд 19

Плазмокаталитический метод

Плазмокаталитический метод

Слайд 20

Фотокаталитический метод

Фотокаталитический метод