Некрасова М.А. (РУДН, Экологический ф-т) Машьянов Н.Р. (НПФ АП «Люмэкс») Потифоров А.И. (РГЭЦ ГПП Невскгеология) Основы системы комплексных мероприятий.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Презентация опыта и имеющихся данных в Республике Беларусь Александр Пахомов ЦНИИКИВР.
Advertisements

Тема: Эколого-геохимические исследования городских геосистем.
Стандарты и руководящие документы по мониторингу окружающей среды.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Установка по утилизации пестицидов, непригодных к применению Экологическая безопасность агропромышленного комплекса.
2 вида дистанционного зондирования: 1) Пассивное обнаружение земного излучения, испускаемого или отраженного от объекта или в окрестностях наблюдения.
Выполнила Горохова Екатерина Александровна. Система мер, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий среды обитания и жизнедеятельности.
Факторы оценки ОС Количественный фактор, определяется при аварийно-залповых выбросах, когда происходит прямое воздействие на ОС. Пространственный фактор,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДЕТАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ РОССИЙСКОГО СПУТНИКА «РЕСУРС-ДК1» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО.
ДОНЕЦК – 2013 ООО «ЭНЕРГОСТАЛЬПРОЕКТ» СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Тема: Влияние гражданской авиации на окружающую среду и климат Дмитриева Т.М. 1, Грабар В.А. 2 1 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу.
Ситуация СОЗ в Казахстане На территории Казахстана накоплено более 20 миллиардов тонн отходов производства и потребления, в том числе 6,7 тонны токсичных.
2011 год Концепция развития системы санитарной очистки Московского региона от отходов производства и потребления ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Донецкий национальный технический университет Факультет вычислительной техники и информатики Кафедра компьютерных систем мониторинга Тема: СТАТИСТИЧЕСКИЙ.
СИСТЕМА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОСВОЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЩЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «Система информационного эколого- токсикологического мониторинга оборота химических веществ.
Тема 1. Окружающая среда, ее компоненты и объекты: понятийная база.
Утилизация попутного нефтяного газа в Российской Федерации: текущая ситуация и перспективы Руководитель Руководитель Владимир Кириллов 2013 г г.
AES УСТЬ – КАМЕНОГОРСКАЯ ТЭЦ ОПЫТ РАБОТЫ АО « AES УСТЬ – КАМЕНОГОРСКАЯ ТЭЦ» (КАЗАХСТАН) ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ И ОТЧЕТНОСТИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ.
Экологическая ситуация в России 9 класс Prezentacii.com.
Транксрипт:

Некрасова М.А. (РУДН, Экологический ф-т) Машьянов Н.Р. (НПФ АП «Люмэкс») Потифоров А.И. (РГЭЦ ГПП Невскгеология) Основы системы комплексных мероприятий по экспрессному выявлению масштабов и источников ртутного загрязнения объектов урбанизированных территорий

Структурно технологическая схема мониторинга ПТС *

Принципы построения системы экологического мониторинга ртутного загрязнения ПТС Иерархичность построения; Комплексность диагностирования; Модульность построения; Сочетание натурных и эколого-математических методов; Оперативность диагностирования и пространственно-временное разрешение результатов мониторинга; Географическая привязка результатов; Учет вида процесса: непрерывный, циклический, импульсный и его характеристик; Достоверность и сопоставляемость измерений, оценки и прогноза; Повышение надежности автоматизирования комплексных систем мониторинга; Автоматизация на базе компьютерных технологий всех стадий мониторинга; Рациональный выбор оборудования; Использование международных баз экологических данных и обеспечение их доступности; Оперативный обмен данными; Разработка ГИС; Комплексная оценка техногенного воздействия с расчетом техногенных спектров или экоинформационных модулей.

**Схема самолетного экологического мониторинга а) вертикальное зондирование атмосферы до максимальной высоты; б) совместный мониторинг города с помощью самолета лаборатории и мобильной станции; в) схема зондирования выбросов крупных предприятий. Н max –максимальная высота зондирования

Общий вид аналитического ртутного комплекса Госреестр СИ РФ Госреестр СИТ Украины Госреестр СИ Казахстана 486 Госреестр СИ РБ

Основные аналитические характеристики комплекса Анализируемый объект Предел обнаружения Параметр пробы (скорость прокачки, объем, вес) Метод определения Комплектнос ть Окружающий воздух5* нг/м³20 л/минПрямойРА-915+ Природный и технологические газы нг/м³1-20 л/минПрямойРА-915+ Вода0,0005 мкг/л20 мл Метод "холодного пара" РА-915+/РП- 91 Кровь мкг/л 1,5 мл Метод " холодного пара" РА-915+/РП- 91 Моча 0,0005 мкг/л 1 мл Метод "холодного пара" РА-915+/РП- 91 Твердые пробы (почва, горные породы) 0.5 мкг/кг0.2 г Метод пиролиза РА-915+/РП- 91C Биологические ткани 5 мкг/кг 0.02 гМетод пиролиза РА-915+/РП- 91C Волосы 20 мкг/кг 0.01 гМетод пиролиза РА-915+/РП- 91C Нефть и нефтепродукты50 мкг/кг 0.01 гМетод пиролиза РА-915+/РП- 91C Растения 2 мкг/кг0.05 г Метод пиролиза РА-915+/РП- 91C Пищевые продукты мкг/кг г Метод пиролиза РА-915+/РП- 91C

Данные термовозгонки ртути из ее эталонных соединений при прямом методе определения (по Р.И. Валтингу –I, П.М. Брэдшшоу, М. Коксой – II, В.З. Фурсову – III)*** Форма ртути (эталон) Температура извлечения, 0 С IIIIII Элементарная Оксидная Хлоридная Сульфатная Сульфидная Адсорбированная--380 Изоморфная--440 Диагностические температурные параметры возгонки ртути из различных синтезированных форм ( 0 С) Формы ртутиТмТм Т ов Т м -Т ов Свободная (СВ) Сорбированная физически (ФС) Сорбированная химически (ХС) Сульфидная (СФ) Изоморфная (ИЗ)

Определение локального загрязнения ртутью почв рекреационных зон С.-Петербурга

Распределение ртути в приземных слоях атмосферы г. С.-Петербурга

Результаты параллельных измерений ртути в приземных слоях атмосферы с использованием 2-х анализаторов РА в течении длительной автомобильной съемки в промзоне г.С.- Петербурга

Содержание ртути в почвах и озерных отложениях *- Лаборатория ИМГРЭ, анализатор ИМГРЭ-900 (в основу положен дифференциальный атомно-абсорбционный способ измерения концентраций металла с применением модифицированной схемы эффекта Зеемана). * - Лаборатория СибрыбНИИпроекта, атомно-абсорбционный метод. Группы почвКол-во проб Hg, мг/кг СреднееПределы Заполярное месторождение * Тундровые слабоглеевые гумусные100,0550,013-0,172 Береговое месторождение ** Подзолы песчаные110,0180,003-0,04 Таежные поверхностно-глеевые60,0290,013-0,08 Болотные торфяные80,20,02-0,28 Донные отложения озер (преимущественно с литогеннойосновой) 50,0230,008-0,04 Пырейное месторождение ** Подзолы песчаные100,0380,003-0,05 Таежные поверхностно-глеевые100,0230,01-0,04 Болотные торфяные200,250,04-0,30 Донные отложения озер (в основном оторфованные)'80,280,01-0,30 Уренгойское месторождение ** Подзолы песчаные300,0090,001-0,042 Уренгойское месторождение * Общая выборка (преимущественно подзолистые почвы)260,0170,005-0,038

Основные характеристики площадного распределения ртути в почвах С.-Петербурга КонцентрацияПлощадь распределения Запасы Hg в слое 10 см мг/кгНормир. на С Ф млн. кв. м %тонн% < 0,03< 15,21,50,030,1 0,03-0, ,2393,0810,7 0,15-0, ,225,64,4615,5 0,30-0, ,127,012,8244,5 0,90-2, ,86,27,1925,0 > 2,10> 702,50,72,104,2 С СР =0,3612S ОБЩ = ,8100

Характеристики некоторых депонирующих сред ртути и потоков ее поступления в С.-Петербурге Депонирующая средаЗапасы, тоннПоступление, т/год 1Почво-грунты (0-10 см)28-290,1-0,3 2Донные отложения 3Старые свалки9-10? 4Действующие свалки?2,7-3,1 5Осадки илов очистных сооружений1,51-2 6Полигон Красный Бор?0,4-0,8 8Люминесцентные источники света?0,2-0,3 9Утилизируемые ЛИС 0,08-0,1 10Ртутьсодержащие источники тока?до Термометры медицинские и тонометры населения 3-3,5 12Термометры прочие 13Ртутьсодержащие приборы 14Ртуть на предприятиях и в учреждениях Ртутьсодержащие реактивы

Вклад ртути в суммарное загрязнение почв г. Москвы ионами тяжелых металлов****

Перечень мероприятий реализации муниципальной комплексной программы экспрессного выявления источников и определения масштабов ртутного загрязнения экологическое картографирование (выявление масштабов загрязнения, определении действующих и потенциально опасных источников поступления ртути в городскую среду; создание нормативной и информационной базы данных (комплектация нормативной документацией, данные геохимических исследований, инвентаризации предприятий и др.); оснащение муниципальных служб и лабораторий современной аппаратурно-методической базой; медицинское (оценка масштабов негативного влияния на здоровье населения, лечение и реабилитация населения, пострадавшего от ртутной интоксикации; разработке системы ликвидации аварийных ситуаций и утилизации ртутьсодержащих отходов; реализация мероприятий по сокращению количества используемой и хранящейся ртути; разработка информационной политики в СМИ.

Список использованной литературы *- Камышев А.П. Методы и технологии мониторинга природно- технических систем Севера Западной Сибири / Под ред. А.Л. Ревзона. М.: ВНИПИГАЗДОБЫЧА, с. ** - Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Экологическая диагностика: Энциклопедия / В.В. Клюев, А.В. Ковалев, А.Г. Щербаков и др. / Под. общ. Ред. В.В. Клюева. – М: Машиностроение, –496с. *** - Н.И. Разенкова, А.А. Волох Виды и формы ртути в природных и антропогенных объектах / Эколого-геохимические проблемы ртути (сборник научных статей). – М.: ИМГРЭ, – 180 с. **** - Экологический атлас Москвы /Рук. проекта И.Н. Ильина/. – М.: Изд-во «АБФ/ABF». – – 96 с.