Аудит / Институциональная экономика / Информационные технологии в экономике / История экономики / Логистика / Макроэкономика / Международная экономика / Микроэкономика / Мировая экономика / Операционный анализ / Оптимизация / Страхование / Управленческий учет / Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) / Экономическая теория / Экономический анализ Главная Экономика Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям)
Арбузов В.В., Грузин Д.П., Симакин В.И.. Экономика природопользования и природоохраны, 2004

3.2 Оценка ущерба от загрязнения атмосферы


Оценка годового ущерба, причиняемого выбросами загрязнений в атмосферу У, определятся по формуле
руб
(3.2)
У = у-8-f Х M
год где У - оценка ущерба;
Y - константа, определяющая стоимость условной тонны выбросов, руб./усл.т.;
5 - показатель относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над территориями различного типа;
f - поправка, учитывающая характер рассеивания примесей в атмосфере;
M приведенная масса годового выброса загрязнений из источника, усл.т/год.
Если зона активного загрязнения располагается на территории одного типа, показатель относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха определяется в соответствии с прил. 5.
Если зона активного загрязнения (ЗАЗ) неоднократна и расположена над территориями различных типов, то значение 5 определяется по формуле? 1 t
8 = 5ЗАЗ = ^ X 55. = X -5., (3.3)
^ ЗАЗ J ^ЗАЗ
S
где & ЗАЗ - общая площадь ЗАЗ;
SJ - площадь j-ой части ЗАЗ;
5 J - соответствует j-му типу территории, (прил. 5);
J - тип территории (J = 1,2,3, . . ., К).
Зона активного загрязнения для каждого источника, ущерб от выброса ко-торого подлежит оценке, определяется следующим образом.
Для организованных источников (труб) при их высоте А<10 м ЗАЗ представляет собой круг с центром в точке расположения источника и с радиусом 50^А; при высоте А>10 м. ЗАЗ представляет собой кольцо, заключенное между окружностями с радиусами:
RВТ = 2фА; R?Т = 20фА,
где h - высота источника, м;
ф - безразмерная поправка по подъему факела выбросов в атмосфере, определяемая по формуле
, at
ф =1+Х (3'4)
где aT - среднегодовое значение разницы температур в устье источника (трубы) и в окружающей атмосфере на уровне устья, 0С.
Если частотная роза ветров резко отличается от круговой, следует заменять круговую внешнюю и внутреннюю границы ЗАЗ границами, деформиро-
Г, ВНУТР. г) ВНЕШН.
ванными в соответствии с розой ветров, умножая R3A3 и R3A3 на два
множителя: на число румбов в розе ветров и на относительную частоту (в долях единиц) направления ветра по каждому румбу.
Для ЗАЗ автомагистралей всех типов принимается территория (полоса) шириной 200 м, центральная ось которой совпадает с центральной осью автомагистрали.
Для низких неорганизованных источников (складов, вентиляторов, окон промзданий, карьеров, зданий и т.п.) принимается ЗАЗ, представляющая собой территорию внутри замкнутой кривой, проведенной вокруг источника так, что расстояние от любой точки этой кривой до ближайшей точки границы неорганизованного источника (до его контура) равно 1 км. Для высоких неорганизованных источников (терриконы и пр.) высота принимается 20h.
Значение поправки, учитывающей характер рассеивания примесей в атмосфере, зависит от типа загрязнений (газы, аэрозоли и т.п.), вида загрязнителей,
климатических условий, а также от ДГ и h. В некоторых случаях f можно определить в соответствии с прил. 6.
Величину f можно рассчитывать также по формулам
для газообразных примесей и легких мелкодисперсных частиц с очень малой скоростью оседания (менее 1 см/с)
100 4
f = fx = , (3.5)
100 + ф Х h 1 + U
где h - геометрическая высота устья источника по отношению к среднему уровню ЗАЗ, м;
f - поправка на тепловой подъем факела выброса в атмосфере, определяемая по формуле (3.4);
U- среднегодовое значение модуля скорости ветра на уровне флюгера, м/с.
В тех случаях, когда значение U неизвестно, оно принимается равным 3
м/с.;
для частиц, оседающих со скоростью от 1 до 20 см/с :
252
f = f2 =
100 4
; (3.6)
Д/ 60 + ф Х h 1 + U
- для частиц, оседающих со скоростью свыше 20 см/с независимо от h, ф,
ДГ,
f = f = f2 = 10
Если распределение массы годового выброса частиц (пыли, золы, жидких аэрозолей и т.п.) по фракциям в зависимости от скорости оседания частиц неизвестно, то принимается (при выбросе частиц после их прохождения через
фильтры): f = f1, если коэффициент очистки (улавливания) n^90%; f = f2,
если 70%<п<90%; f = f3= 10, если п< 70%.
При выбросе частиц одновременно с парами воды или при выбросе других веществ, сопровождающемся быстрой конденсацией, принимается f = f3 =10; при выбросе аэрозолей транспортными средствами принимается также f = f3 =10. При сжигании жидких и газообразных топлив, не сопровождающемся быстрой конденсацией частиц (отсутствие одновременного выброса паров), значение f определяется по формуле (3.6).
Если значения f для различных типов примесей (газов и аэрозолей), выбрасываемых одним источником, оказываются различными, то необходимо сначала рассчитывать ущерб по каждому типу примесей, а затем путем сложения получить суммарный ущерб.
Если выброс примесей осуществляется объемными источниками (терриконы и т.п.) и значение f определяется по формулам (3.5) и (3.6), в качестве h следует брать высоту по оси центра тяжести источника (или центра области образования выбросов) относительно среднего уровня ЗАЗ.
Значение приведенной массы годового выброса загрязнений в атмосферу из источника определяется по формуле т
год
(3.7)
M = X Am
i=1 где mi - масса годового выброса примеси i-го вида в атмосферу; Л - показатель относительной агрессивности примеси i-го вида, усл.т/т
(некоторые значения Ai приведены в прил.7); i - вид примеси (i = 1,2,3, ... n). Значение Л определяется по формуле
A = a Х d Х I, (3.8)
i i i
где ai - показатель относительной опасности присутствия примеси в воздухе, вдыхаемом человеком.
Численное значение a i определяется по формуле: 60 мг

м
ПДКсутсо Х ПДК
Р. З .СО
(3.9)
\
\
a =
ПДКсут. Х ПДК
Р.З.
ПДКСУТ Х ПДКРЗ
СУТ СО среднесуточная предельно допустимая концентрация
3.
где ПДК
окиси углерода (СО) в атмосферном воздухе населенных мест, равная 3 мг/м
ПДКрЗСО - предельно допустимое среднесменное (разовое) значение концентрации СО в воздухе рабочей зоны, равное 20 мг/ м ;
ПДКСУТ - среднесуточная предельно допустимая концентрация i-й примеси в атмосферном воздухе;
ПДКр З - предельно допустимое значение средней за рабочую смену (разовое) концентрации i-й примеси в воздухе рабочей зоны.
Если в списках ПДК отсутствует ПДКСУТ для той или иной примеси, то допускается использовать утвержденное (разовое) значение ПДК для атмо-
254
сферного воздуха населенных мест, а при отсутствии и этого значения можно принимать гигиенические данные по согласованию с главным санитарно- эпидемиологическим управление России или Минздравом РФ.
Если отсутствует утвержденное значение ПДКр 3 , допускается использование утвержденного значения лориентировочного безопасного уровня воздействия в воздухе рабочей зоны для данной примеси, а при отсутствии и этого значения принимается величина, значение которой устанавливается по имеющимся технологическим данным и согласовывается с ГСЭУ России или Минздравом РФ.
Значение поправки d{, учитывающей вероятность накопления исходной
примеси или вторичных загрязнителей в компонентах окружающей среды и в цепях питания, а также проникновения в организм человека неингаляционным путем, принимается равным:
5 - для токсичных металлов и их оксидов (ванадий, марганец, кобальт, никель, хром, цинк, мышьяк, серебро, кадмий, сурьма олово, платина, ртуть, свинец, уран);
2 - для прочих металлов и их оксидо (натрий, магний, калий, кальций, железо, стронций, молибден, барий, вольфрам, висмут, кремний, бериллий), а также для полициклических ароматических углеводородов, в том числе 3, 4 - бенз (а) пирена;
- для всех прочих выбрасываемых в атмосферу загрязнителей (для газов, кислот и щелочей в аэрозолях и др.).
Значение поправки l., принимается равным:
- для выбрасываемых (и испаряющихся) в атмосферный воздух легко- диссоциирующихся кислот и щелочей (фтористый водород, соляная и серная кислоты и т.п.), для молекулярных фтора и хлора;
1,5 - для сернистого газа, окислов азота, сероводорода, сероуглерода, озона, хорошо растворимых неорганических соединений фтора;
1,2 - для органических пылей, не содержащих полициклических ароматических углеводородов и других опасных соединений (древесной пыли и др.), нетоксичных металлов и их оксидов (натрий, магний, калий, кальций, железо, стронций, молибден, барий, вольфрам, висмут), а также для реактивной органики (например, альдегидов), для аммиака, неорганических соединений кремния, плохо растворимых соединений фтора;
- для прочих соединений и примесей (окись углерода, легких углеводородов, ПАУ, токсичные металлы и их оксиды и т.п.).
В ряде случаев в формулу (3.8) для определения Ai вводят два дополни-тельных множителя: поправка X i на вероятность вторичного заброса примесей
в атмосферу после их оседания на поверхностях (для пылей) и поправка в i на
вероятность образования из исходных примесей, выброшенных в атмосферу, других (вторичных) загрязнителей, более опасных, чем исходные (для легких углеводородов).
Значение поправки X i принимается равным:
1,2 - для твердых аэрозолей (пылей), выбрасываемых на территориях со среднегодовым количеством осадков менее 400 мм в год;
1- для твердых аэрозолей, выбрасываемых на прочих территориях, а также для всех примесей независимо от места выброса.
Значение поправки в i принимается равным:
5 - для содержащихся в парах бензинов и других топлив нетоксичных ле-тучих углеводородов (низкомолекулярные парафины и алефины, имеющие значение d <3) при их поступлении в атмосферу южнее 450;
- при их поступлении в атмосферу севернее 450 с.ш.;
1 - для прочих веществ.
При оценке ущерба по формуле (3.2) необходимо учитывать все выбрасываемые вещества, включая микропримеси. Игнорирование наличия какого-либо
256? примеси в составе выбросов приведет к занижению ущерба, а следовательно, к снижению и эффекта от проведения природоохранных мероприятий.
Определение ущерба от выброса пылей следует проводить на основе полного количественного анализа состава выбрасываемых пылей, включая токсичные и канцерогенные микропримеси.
При определении значения следует учитывать перспективу увеличения плотности населения в ЗАЗ и другие характеристики ЗАЗ.
<< Предыдушая Следующая >>
= К содержанию =
Похожие документы: "3.2 Оценка ущерба от загрязнения атмосферы"
  1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
    оценка воздействия на окружающую среду; Х экологическая экспертиза; Х экологическое лицензирование; Х экологическая сертификация; Х экологическое аудирование; Х экологический мониторинг; Х экологический контроль; Х экологическое воспитание и образование и др. К функциональным инструментам организационно-правового механизма ПР и ООПС относятся: нормирование, стандартиза ция, экспертиза,
  2. 23.4 Система инновационных коммуникаций
    оценки платежеспособности в перспективе, а также специальных мер (включая инвестиции) для стабилизации данного субъекта. В результате такого развития событий образуется особая форма инновационной коммуникации - кризисная. Необходимость выде ления кризисной инновационной коммуникации подчеркивает не только современную обстановку в реальном секторе экономики, но и ее комплексность. Кризисные
  3. 26.2 Воздействие промышленных предприятий на природную среду, здоровье человека
    оценкам удельный выход твердых, газообразных, жидких продуктов на 1 т проката металлур гического комбината составляет: Вскрышные и вмещающие породы 1,5Ч2,5 т Шлаки 0,5Ч1,0 т Сухая пыль 80Ч120 кг Окалина 30Ч40 кг Сточные воды 250Ч300 м3 Технологические газы 8,0Ч10,0 тыс. м Суммарно отходы на предприятиях черной металлургии превы шают объем выпуска черных металлов в 2Ч4 раза. Специфической
  4. 26.3 Экологический паспорт предприятия
    оценке загрязнения атмосферы важно учитывать суммар ный объем выбросов в целом по предприятию, а также структуру выбросов, с выделением специфических элементов по четырем классам опасности (1-й класс - особо опасные). По массе выбросов преобладающими веществами являются со единения серы, азота, углерода, пыль. Вещества, поступающие в атмосферу от различных промышленных источников, создают так
  5. 16.8. Глобальная продовольственная проблема
    оценки будущего, обращалось внимание на социально-политическую остроту продоволь ственной проблемы, на необходимость разработки и реализации между народной продовольственной стратегии. Большинство факторов, изменивших ситуацию, было давно известно. Ограниченность земельных, водных, лесных и прочих ресурсов планеты не была секретом, но никто не предполагал, что их истощение наступит так скоро.
  6. 8.1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
    оценкам, ежегодные затраты на решение глобальных проблем должны составлять около 1 трлн долл. Изыскать столь значительные средства весьма сложно, сейчас человечество такими средствами не располагает, так как в 1990-е гг. весь мировой валовой продукт оценивался ВЗ трлн долл. Поэтому возможности решения глобальных проблем зависят от определения их приоритетности при распре-делении финансовых
  7. 3. ЗАЩИТА СРЕДЫ МИРОВОГО ОКЕАНА, ОХРАНА АТМОСФЕРЫ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ЗАЩИТА ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
    оценке трансграничного загрязнения. Конвенция была дополнена протоколами. В 1985 г. был принят Протокол о сокращении выбросов серы и уменьшении их трансгра ничных потоков. В 1988 г. был принят Протокол о контроле выбро сов окислов азота. Доктриной и практикой (на конференциях и симпозиумах) атмосфера была признана природным ресурсом, имеющим глобальное значение. Ряд международно-правовых актов
  8. 15.1. Воздействие производства на окружающую среду
    оценкам, используется около 70% всей почвы, пригодной для сельскохозяйственного производства при современных методах его ведения, около 50% прироста лесов, около 10% пресной воды стока рек, около 70% прироста популяции основных промысловых рыб. В процессе развития мировой экономики состояние природных систем, обеспечивающих это развитие, ухудшалось. По отдельным оценкам, уже в середине 50-х годов
  9. 5.1. Глобальный характер экодого-экономицеских проблем
    оценкам экспертов, к 2015 г. население мира может составлять уже 7,8 млрд человек, превысив на 30% сегодняшний уровень. Причем рост в основном происходит за счет увеличения численности населения в развивающихся и беднейших странах. Доля этих стран в общей численности жителей планеты возросла за последние полвека с 2/3 до 4/5'. Сегодня многие ученые отмечают такие негативные тенденции мировой
  10. 5.2. Основные проблемы международных эколого- экономинеских отношений
    оценкам, вновь удвои- лось к 2000 г. 80 стран, на которые приходится 40% населения, испытывают нехватку воды для личного потребления. Загрязнение водных объектов вызвало резкое снижение качества питьевой воды. В России, например, качество воды от половины до 75% водных объектов не отвечает нормативным требованиям. Что Касается океана, то он продолжает превращаться в гигантский отстойник,