Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Промышленные и бытовые отходы

В городе отмечаются значительные объемы накопления (более 6 млн.т) отходов 4 класса опасности и нетоксичных промышленных отходов. Наибольшую опасность представляют из себя отходы 1, 2 классов опасности, которых ежегодно образуется более десяти тонн, а также отработанные ртутьсодержащие лампы (около 600 тыс.штук в год).

Отходы гальванических производств в течение многих десятков лет загрязняют тяжелыми металлами территорию города. В настоящее время ртутьсодержащие отходы обезвреживаются в муниципальном центре демеркуризации. Для большинства промышленных отходов разрабатываются технологии по утилизации их в цементном производстве (до 95%).

Согласно прогнозам к 2015 г ожидается увеличение количества образованных отходов на 10%.

Около 90% ТБО поступает на 2 полигона города; остальные, в основном, попадают на несанкционированные свалки.

К особому виду отходов относятся медицинские отходы. По предварительным данным, в лечебно-профилактических учреждениях г.Екатеринбурга образуется 7750 тонн отходов в год, в т.ч.:

- неопасные отходы - 76,69%;

- опасные и чрезвычайно опасные отходы - 13,1%;

- отходы, по своему составу близкие к промышленным - 10%;

- радиоактивные отходы - 0,01%.

На сегодняшний день в Екатеринбурге отсутствует план долгосрочной стратегии дальнейшего развития обращения с бытовыми отходами города, который может дать четкое представление на будущее: цели, задачи по улучшению услуг, согласованные меры по их достижению и выполнению, а также определение источников финансирования.

Анализ возможных чрезвычайных ситуаций

Выброс радиоактивных веществ может произойти из-за аварии на Белоярской АЭС, вследствие чего произойдет радиационное загрязнение окружающей среды. В этом случае необходимо оповещение и эвакуация населения. Руководит ликвидацией последствий комиссия ЧС.

Опасность выброса отравляющих веществобусловлена наличием в районе УГТУ опасных в химическом отношении предприятий. При возникновении ЧС необходимо оповестить население. Способ защиты: эвакуация. Руководит ликвидацией последствий комиссия по ЧС.

Территория Среднего Урала является сейсмоопасной. Вследствие землятресения может произойти полное или частичное разрушение здания. При толчках и других признаках деформаций и разрушений необходимо немедленно покинуть здание, а при полной невозможности выхода - укрыться в дверных проемах или встать к капитальной стене.

На территории Свердловской области могут возникнуть ураганы, смерчи и наводнения. При приближении смерчей и ураганов люди могут укрыться в любых заглубленных помещениях (подполах, погребах, овощехранилищах и т.п.). При угрозе наводнения и затопления население эвакуируют в безопасные районы, а при непосредственной угрозе необходимо укрыться на верхних этажах зданий, крышах, деревьях и др. возвышениях.

 

Пожарная безопасность

 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, которое наносит материальный ущерб и создает угрозу жизни, здоровью людей.

Горение – быстропротекающая химическая реакция соединения горючего вещества с окислителем.

Опасными факторами пожара являются:

- открытый огонь и искры;

- повышенная температура воздуха и окружающих предметов;

- токсичные продукты горения;

- пониженная концентрация кислорода в воздухе;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок.

Для тушения пожаров на ранней стадии необходимо использовать огнетушители.

В современной экспериментальной технике и в ПК очень высока плотность размещения элементов электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, коммуникационные соединения. При протекании по ним электрического тока, выделяется значительное количество теплоты, что может привести к повышению температуры отдельных узлов до 80-100°С. При этом возможно оглавление изоляции соединительных проводов, их оголение, и, как следствие, короткое замыкание, сопровождающееся искрением, которое ведет к недопустимым перегрузкам элементов электронных схем. Они, перегреваясь, сгорают, разбрызгивая искры, которые, в свою очередь, могут привести к возгоранию горючих материалов.

Помещение, в котором находится лаборатория мессбауэровской спектрометрии, по категории взрывопожарной опасности к категории Д и характеризуется наличием в помещении только несгораемых веществ и материалов в холодном состоянии [11]. Стены и перекрытия помещения выполнены из бетона и относятся к несгораемым. Противопожарная защита помещения обеспечивается применением автоматической установки пожарной сигнализации, наличием средств первичного пожаротушения (два порошковых огнетушителя ОП-2 модели 01).

При возникновении пожарной ситуации все сотрудники, находящиеся в лаборатории организованно согласно имеющемуся плану эвакуации должны покинуть помещение.

Организационно-технические мероприятия включают организацию обучения сотрудников лаборатории правилам пожарной безопасности.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В процессе выполнения данного дипломного проекта проведён анализ основных требований предъявляемых к системам накопления с позиции многомерной параметрической мессбауэровской спектрометрии, в результате чего была предложена функциональная и принципиальная схема модуля накопления.

Разработанный модуль позволяет накапливать и хранить мессбауэровские спектры от двух синхронизованных трактов регистрации. Данные накапливаются в виде 24-разрядных массивов, при этом может быть задано необходимое число каналов накопления.

Использование ПЛИС даёт возможность минимизировать количество корпусов микросхем необходимых для реализации готового устройства. Разработка дизайн-проекта ПЛИС осуществлена с помощью специализированной САПР. Проведено тестирование проекта.

Интерфейс модуля выполнен в стандарте ISA, что при соответствующем конструктивном исполнении позволит встраивать его в электронно-модульные системы с магистралью ISA.

Применение модуля накопления позволит значительно расширить экспериментальные возможности.


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

 

Назначение контактов разъема 8-разрядной шины ISA

Контакт Цепь I/O   Контакт Цепь I/O
A1 -I/O CH CK I   B1 GND -
A2 CD7 I/O   B2 RESET DRV O
A3 CD6 I/O   B3 +5B -
A4 CD5 I/O   B4 IRQ9 (IRQ2) I
A5 CD4 I/O   B5 -5B -
A6 CD3 I/O   B6 DRQ2 I
A7 CD2 I/O   B7 -12B -
A8 CD1 I/O   B8 OWS I
A9 CD0 I/O   B9 +12B -
A10 I/O CH RDY I   B10 GND -
A11 AEN O   B11 -SMEMW O
A12 SA19 I/O   B12 -SMEMR O
A13 SA18 I/O   B13 -IOW I/O
A14 SA17 I/O   B14 -IOR I/O
A15 SA16 I/O   B15 -DACK3 O
A16 SA15 I/O   B16 DRQ3 I
A17 SA14 I/O   B17 DACK1 O
A18 SA13 I/O   B18 DRQ1 I
A19 SA12 I/O   B19 -REFRESH I/O
A20 SA11 I/O   B20 SYSCLK O
A21 SA10 I/O   B21 IRQ7 I
A22 SA9 I/O   B22 IRQ6 I
A23 SA8 I/O   B23 IRQ5 I
A24 SA7 I/O   B24 IRQ4 I
A25 SA6 I/O   B25 IRQ3 I
A26 SA5 I/O   B26 -DACK2 O
A27 SA4 I/O   B27 T/C O
A28 SA3 I/O   B28 BALE O
A29 SA2 I/O   B29 +5B -
A30 SA1 I/O   B30 OSC O
A31 SA0 I/O   B31 GND -

 


Приложение 2

 

БЛОК-СХЕМА ПРОГРАММНОГО АЛГОРИТМА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

 

 


Приложение 3

 

Позиция

Наименование

Кол

Примечание

 

Конденсаторы

 

 

С1

К50-35-1А-М47-10мкФ±10%

1

 

С2,С3

К10-17-1А-М47-30pФ±5%

2

 

С4,С5,С6,С7

К10-17-1А-М47-0.1мкФ±5%

4

 

 

 

 

 

 

Микросхемы

 

 

DA1

ADM232A

1

 

DD1

EPM7256SRC208-7

1

 

DD2 – DD4

UM6264-100

3

 

DD5

UM62256-100

1

 

DD6

AT89C51

1

 

DD7

КР1533ИР23

1

 

DD8,DD9

КР1533АП6

 

 

 

 

 

 

 

Резисторы

 

 

R1

МЛТ – 0.125 – 8,2 кОм ±5%

1

 

R1

МЛТ – 0.125 – 1 кОм ±5%

1

 

 

 

 

 

 

Прочее

 

 

ZQ1

Кварц. генератор Z544-47-20МHz

1

 

ZQ2

Кварц 24 МHz

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.600 620000 006 СП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Студент

Ивановских К.В.

 

 

Модуль накопления для задач многомерной мессбауэровской спектрометрии

Лит. Лист Листов

Руковод.

Мильдер О.Б.

 

 

  1 1

Консул.

Новиков Е.Г.

 

 

УГТУ кафедра экспериментальной физики

Н. контр

Асеев Н.И.

 

 

Зав.каф.

КружаловА.В

 

 

                               

Приложение 4

 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА МИКРОСХЕМЫ СЕРИИ КР1533

Справочные данные на КР1533ИР23

Синхронный 8-разрядный регистр хранения информации.

Номинальное напряжение питания 5В

Выходное напряжение низкого уровня <0.5 В

Выходное напряжение высокого уровня >2.5 В

Ток потребления <0.85 мА

Время задержки <12 нс

Справочные данные на КР1533АП6

8-разрядный двунаправленный шинный формирователь с тремя состояниями на выходе.

Номинальное напряжение питания 5В

Выходное напряжение низкого уровня <0.5 В

Выходное напряжение высокого уровня >2.5 В

Ток потребления < 9 мА

Среднее время задержки – 15 нс


Приложение 5

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...