Технология работы медно-молибденового месторождения Шорское

Курсовой проект - Геодезия и Геология

Другие курсовые по предмету Геодезия и Геология

?ическим дождеванием.

  • в результате в сроки от 2 до 4 месяцев получается очищенный грунт. После проведения контроля содержания загрязнителя, полностью очищенный грунт возвращают в исходное место, используют для отсыпки и выравнивания территорий.
  •  

    3.5 Эффективность биодеструкции загрязнения

     

    По критерию микробиологического усвоения углеводородов нефти, до 50% массы нефтяного загрязнителя усваивается и перерабатывается бактериями в безвредные для окружающей среды продукты микробного метаболизма в течение первых 10-14 суток после обработки нефтезагрязненного субстрата биопрепаратом (смотреть в приложении №14, снижение концентрации нефтяного загрязнения в обработанной биопрепаратом почве за первые 10 дней), до 85% - в течение первого месяца, и до 98% - в течение 1-1.5 месяца после повторной обработки. Полное разложение и обезвреживание 97-98% массы загрязнителя достигается в сроки 1.5-2 месяца при низких и средних концентрациях нефти, и до 2.5-3 месяцев при высокой концентрации нефтяного загрязнителя.

    При расходе биопрепарата 7 килограммов на 1 тонну нефти, микроорганизмы биопрепарата сохраняют высокую усваивающую активность до потребления 90-95% углеводородов нефти. Первая обработка почвы биопрепаратом снижает концентрации нефти или нефтепродуктов на 80-85% в течение 1-1.5 месяца, повторная обработка снижает содержание углеводородов нефти в почве на 97%-99%.

    При этом не требуется внесения минеральных удобрений, биопрепарат уже содержит специальный комплекс минеральных солей.

    Заключение

     

    На промышленной площадке имеется 18 источников выбросов, из них 6 организованных, 12 неорганизованных. Основными загрязнителями являются породные отвалы, отвал вскрышных пород, карьерная техника и автотранспорт, котельная, автозаправочная станция, мехмастерская. Технологические процессы разработки месторождения сопровождаются образованием значительного количества пылегазовых выбросов, содержащих вредные компоненты (пыль, сажа, оксиды азота, углерода, диоксид серы, а также тяжелых металлов: хром, медь, цинк, свинец, марганец, железо, ванадий, мышьяк и многие другие). Кроме того, загрязнение атмосферного воздуха производится вследствие деятельности вахтового поселка, котельной, дизельных установок, автозаправочной станции, ремонтной мастерской. Пылегазовое загрязнение происходит при буровзрывных работах, экскавации, погрузке в транспортные средства и транспортировании горной массы, внутреннем и внешнем отвалообразовании, а также при работе энергетических установок, на открытых складах. Это способствует пылению атмосферы, и как следствие данные вещества осаждаются на поверхности почвенного покрова. Принимая во внимание то, что почвенный покров является геохимическим барьером, то есть накапливает в себе все загрязняющие вещества, можно сказать, что влияние данного месторождения преимущественно оказывается именно на почву. На территории образуются отходы VI класса опасности - вскрышные породы, в том числе скальные и рыхлые породы, ТБО, золошлаковые отходы, металлолом, изношенные автомобильные шины; III класса опасности отработанные масла, промасленная ветошь; I класса опасности ртутьсодержащие лампы и отработанные аккумуляторы. Учитывая то, что система разработки карьера транспортная, можно сказать, что наличие большого количества большегрузной техники требует места ее расположения, ремонта, заправки топливом. То есть, в местах расположения автозаправочной станции, открытых автомобильных стоянок, дизельных электростанций, мехмастерской производится загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами (бензин, солидол, отработанные масла, дизельное топливо).

    Степень влияния металлов на почву зависит от их буферной способности сорбционных свойств. Тяжелые по гранулометрическому составу почвы, содержащие много органического вещества и обладающие вследствие этого высокой сорбционной способностью, поглощают значительную часть ксенобиотиков, которые становятся недоступными и безвредными для растений.

    Важное влияние на доступность металлов растениями оказывает почвенная кислотность. Ее повышение усиливает подвижность форм тяжелых металлов и их транслокацию в растениях. Высокое содержание карбонатов, сульфидов, гидроксидов, глинистых минералов повышает сорбционную способность почв. Токсичное действие тяжелых металлов стимулируется присутствием в атмосфере оксидов серы и азота, понижающих pH выпадающих осадков, приводя тем самым тяжелые элементы в подвижные формы.

    То есть, существует опасность попадания токсичных, загрязниящих веществ, их соединений, тяжелых металлов, нефтепродуктов в водоносные горизонты. Так как гидрографическая сеть на данной территории развита слабо и подземные воды залегают не глубоко (от 9 метров), то данные вещества могут свободно проникать в водоносные горизонты. Ситуация усугубляется еще тем, что почвы, попадающие в зону влияния открытых накопителей отходов и материалов, представлены почвами, сформировавшимися аллювиальными и эолово-делювиальными покровными отложениями, представленными разнозернистыми песками с гравием и галькой. Далее вещества могут распространиться на большие расстояния и в местах выхода подземных вод могут оказаться либо на поверхности почвы, либо в поверхностных источниках. Наличие токсичных веществ в водных источниках может привести к гибели живых организмов и растительности, а при условии, что флора и фауна представлена очень скудным видовым ?/p>