Научная статья на тему 'О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ МЕЖДУ БЕНЗОЗАПРАВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ И ДЕТСКИМИ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ'

О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ МЕЖДУ БЕНЗОЗАПРАВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ И ДЕТСКИМИ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
12
5
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ МЕЖДУ БЕНЗОЗАПРАВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ И ДЕТСКИМИ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ»

ИЗ ПРАКТИКИ

УДК 614.72 : 613.953/954

О САНИТАРНО ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ МЕЖДУ БЕНЗОЗАПРАВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ И ДЕТСКИМИ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

С. Л. Дубровский, А. С. Дадамян Санэпидстанция (Ташкент)

Мы определили степень загрязнения атмосферного воздуха парами бензина, аэрозолем свинца и окислами азота в связи с размещением бензозаправочных пунктов, колонок и автогаражей в густонаселенной части города вблизи детских учреждений.

Так как ни в санитарных правилах, ни в строительных нормах проектирования промышленных предприятий и детских учреждений не указана санитарно-защнтная зона, было решено определить состояние воздушного бассейна вблизи 2 детских садов, размещенных на расстоянии 100 м от бензозаправочных пунктов, и 1 контрольного, находящегося на большом расстоянии от предприятий, имеющих дело с этилированным бензином.

Все территории дворов обследованных детских садов достаточно озеленены, температура воздуха колебалась за день в пределах 23—35°, скорость движения воздуха 2—3 м/сек.

Учитывая климатические особенности Ташкента — длительный теплый период (с мая по октябрь), во время которого дети большую часть дня находятся в детском учреждении на воздухе, лабораторные исследования проводились как на воздухе (игровые площадки), так и в помещениях (спальни игровые).

Наиболее характерны лабораторные данные, полученные в детском саду № 14, находящемся с подветренной стороны по отношению к бензозаправочному пункту. Были проведены следующие анализы. На пары бензина было взято 36 проб, на аэрозоль свинца — 36 проб, на окислы азота — 32 пробы. Как в помещениях, так и на территории во всех пробах были обнаружены концентрации, превышающие предельна допустимые. Концентрации всех компонентов на игровых площадках были ниже комнатных.

Наличие загазованности атмосферного воздуха, а также загрязнения воздуха помещений парами бензина, свинца и окислами азота дало возможность санитарным органам добиться перевода бензозаправочного пункта с бензоколонкой и автомобильного грузового гаража 3-й категории с территории, близкой к детскому саду. После этого исследования воздушной среды в тех же точках показали, что уровень загрязнения резко снизился: концентрация паров бензина превышала предельно допустимую в 6—12 раз в 17 пробах из 30, аэрозоли свинца — в 1,3 раза в 9 пробах из 33, окислы азота не обнаруживались.

Таким образом, есть все основания считать, что главным источником загрязнения воздушного бассейна был бензозаправочный пункт с бензоколонкой, который размещался в 95—102 м от помещений детского сада.

Заключительные исследования воздушной среды были проведены на следующий год в августе, так как с наступлением похолодания окна помещений были закрыты и сравнительные данные были бы неточными. Выяснилось, что после выведения бензозаправочного пункта с бензоколонкой и автогаража, а также оздоровления почвы загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений детского сада не обнаружено.

Исследования, проведенные в детском саду № 46, расположенном с наветренной стороны к городскому бензозаправочному пункту на расстоянии 50—100 м, показали превышение концентраций по сравнению с предельно допустимыми: паров бензина в 7 72 раз в 38 пробах из 46, аэрозолей свинца — в 2—-7 раз во всех 28 пробах, окислов азота — в 1 '/г—3 раза в 24 пробах из 35.

Загрязнение воздушной среды обнаружено и в помещениях (групповые, спаль ни), а также на игровых площадках.

В контрольном детском саду загрязнение воздуха не обнаружено. Наше исследование показало, что в соответствии с полученными предварительными данными санитарно-защитная зона между бензозаправочными пунктами, колонками и детскими учреждениями должна быть больше 100 м.

Поступила ЮЛ'1 1964 г

УДК 614.777 : 628.34

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ТРАВИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Р А. Нищий Златоустовская городская санэпидстанция

Металлургические заводы постоянно сбрасывают в водоемы множество кислых промывных вод и отработанных травильных растворов от прокатных, термокалибровочных и некоторых других цехов. Для нейтрализации промышленных стоков строятся громоздкие очистные сооружения, требующие больших капиталовложений и постоянного контроля.

До настоящего времени нейтрализация отработанных травильных растворов и кислых промывных вод еще практически не решена. Поэтому на Златоустовском металлургическом заводе по опыту завода «Красный Октябрь» применили новый способ •чистки, давший хорошие результаты.

На отвалах завода скопились сотни тысяч тонн металлургических шлаков. Эти шлаки, не убиравшиеся десятки лет, решено было использовать для очистки отработанных травильных растворов и кислых промывных вод.

В связи с этим работники центральной заводской лаборатории провели соответствующее исследование. В металлургических шлаках может содержаться до 55% окиси кальция и до 15% окиси магния, способных нейтрализовать находящиеся в растворе соли железа и кислоту. При пропускании отработанных кислых растворов через слой шлака протекают следующие реакции нейтрализации:

СаО + НоБО« = СаЮ4 + Н,0; + НЗС^ = МяБО^ + Н,0; СаО + МеБ04 + Н.О = Ме(ОН)г + СаЗЭ4; М*Э + МеЭЭ4 Н.О]= Ме(ЭН)2 М^Э

В результате химического удаления окалины в травильных отделениях завода получаются отработанные травильные растворы со средним содержанием серной кислоты 30—40 г/л и железного купороса 200—250 г/л. Количество этих растворов составляет десятки кубических метров в сутки. Произведенные расчеты показали, что при использовании всего 10% содержащейся в шлаках окиси кальция ее запасов хватит на нейтрализацию растворов в течение 15—18 лет.

На нейтрализацию всех отработанных растворов требуется в год 3700—4000 т 100% окиси кальция; если принять, что среднее содержание окиси кальция в шлаках достигает 35%, то при использовании даже 10% количества реакцнонноспособного вещества получается:

35-1 500 000

- - 52 500 Т.

100-10

Таким образом, и этого количества должно хватить на нейтрализацию в тече-/52 500 \

ние 13лет \Tooo 'Т

При проведении исследований отбирали шлак для химического анализа до и после слива отработанных травильных растворов для определения количества окиси кальция, участвовавшего в реакции нейтрализации. Результаты анализов 3 групп шлаков приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, даже после полной нейтрализации в шлаках остается еще большое количество окиси кальция. Иными словами, и эти шлаки, которые имели даже до пропускания через них кислых вод относительно низкое содержание окиси кальция, можно использовать неоднократно.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.