|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Мероприятия по защите окружающей среды от токсичных металловНаиболее эффективным вариантом сохранения объектов окружающей среды от негативного воздействия ТМ является предотвращение их антропогенного поступления. Однако в процессе производства человеку не всегда удается избежать эмиссии металлов в атмосферу, почву, поверхностные воды. Так, например, работа гальванических цехов характеризуется поступлением солей ТМ в сточные воды. Соли тяжелых металлов в сточных водах содержатся в виде раствора, а также взвесей. Они способны восстанавливаться, окисляться, осаждаться, адсорбироваться в виде индивидуальных веществ и комплексов. Для удаления солей ТМ из сточных вод используются реагентные и физико-химические методы. Реагентные методы очистки наиболее эффективно применяются для удаления соединений цинка, меди, никеля, свинца, кадмия, кобальта и др. Для очистки сточных вод от ионов металлов (цинка, свинца, меди, хрома, никеля, кадмия, ванадия, марганца) применяют ионный обмен. Наиболее эффективными методами очистки воды от ионов тяжелых металлов является электро- и гальванокоагуляция. Для ликвидации последствий загрязнения почв тяжелыми металлами используются ряд приемов. На сильно поврежденных почвах вблизи отвалов и хранилищ отходов цветной металлургии ТМ удаляют из загрязненного слоя (10-30 см) путем перевода их соединений в подвижную форму и дальнейшего промывания раствором FeCl3 в кислой среде. Однако механическое перемещение и промывка достаточно дороги, поэтому чаще используют более дешевые способы, например, внесение веществ - инактиваторов. Защитным эффектом обладает и известкование почв. При этом происходит нейтрализация среды и образование коллоидов гидроксидов тяжелых металлов, находящихся в почвенном раствор [6].
Заключение 1. В земной коре – верхней части литосферы – обнаружено 90 химических элементов. Одни элементы, благодаря геохимическим процессам нередко образуются значительными скоплениями и возникают их месторождения, а другие элементы находятся в рассеянном состоянии. Большое количество элементов, участвующих в химических реакциях в недрах Земли, приводит к образованию самых разнообразных соединений. Химические элементы, которых больше всего в литосфере, входят в состав многих минералов (из них в основном состоят разные породы). 2. Для каждого химического элемента свойственен свой преобладающий вид миграции, который определяется его физико-химическими свойствами. Для калия, фосфора и углерода ведущую роль играет биогенная миграция, для натрия и хлора - физико-химическая. Для титана, золота, платины, олова - механическая. 3. Токсичные металлы (ртуть, свинец, кадмий, алюминий) относятся к числу распространенных и весьма загрязняющих веществ. Особенностями миграции таких элементов являются: подвижность в почве, накопление в верхнем слое почвы в зонах напряженного транспорта, промышленных предприятий, скорость их разложения, которая также обусловлена окислительно-восстановительными условиями, гидротермическим режимом, активностью микроорганизмов и ряда других условий.
Список использованной литературы: 1. Аммосова Я.М., Орлов Д.С., Садовникова Л.К. Охрана почв от химических загрязнений. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 96 с. 2. Исидоров В. А. Введение в химическую экотоксикологию. Учебное пособие. – Санкт-Петербуг: Химиздат 1998.-85 с. 3. Орлов Д. С. Химия почв: Учебник. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. — 376 с. 4. Перельман А.И. Геохимия. М.: Высш. шк., 1989. – 527 с. 5. Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия. В 3-х томах. М.: Академия; Т.1-2004, 240с., Т.2-2004, 368с., Т.3-2007, 352с., Т.4-2007, 400с. 6. Холопов Ю.А. Тяжелые металлы как фактор экологической опасности: Методические указания. - Самара: СамГАПС, 2003. – 16 с. 7. http://bitel.kg/osnovygeologii/538-himicheskiy-sostav-zemnoy-kory.html 8. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Геохимический цикл углерода 9. http://www.kgau.ru/distance/ebtf_01/mahlaev/geohimiya-bad/02_01.html#4
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |