Реферат

Реферат Плата за воду и лесные ресурсы

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 25.1.2025





         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОУ  ВПО

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФДО   ВГАСУ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по предмету: «ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»


                                                                                      






2011г.
  Теоретический раздел
Вопрос №15

Плата за воду и лесные ресурсы


    Земля, ее недра, леса, животный мир и другие ресурсы составляют основу жизни

и деятельности людей.

В настоящее время практически во всём мире с каждым годом наблюдается

постепенное глобальное ухудшение состояния окружающей природной среды.

Особенно ярко это проявляется в нашей стране так как, и уровень технического

развития оставляет желать лучшего, и степень защищённости предприятий никуда

не годится. Это происходит под воздействием различных факторов, в основном

это обусловленная жизненной необходимостью, всевозрастающая активная

деятельность человека по приспосабливанию окружающей среды для себя и своих

нужд. И всё это приводит к необходимости принятия мер по сохранению как

самих земель, так и их ценных качеств.

Целью написания этой работы является рассмотрение такого вопроса как система

платежей за природные ресурсы. Меня заинтересовал этот вопрос, поскольку я

считаю его наиболее актуальным на сегодняшний день. Я полагаю, что каждый

человек обязан рационально использовать природные ресурсы, так как они

небезграничны.

              Платежи за пользование природными ресурсами             

Введение платежей за использование природных ресурсов – прямое следствие

преобразований природоресурсных отношений, проводимых на базе рыночных

реформ. Установление такой платы стало возможным после отмены исключительной

государственной монополии на землю и другие природные ресурсы, превращения

земель и других ресурсов в объект купли-продажи и гражданско-правовых сделок.

При установлении платности за пользование природными ресурсами ставились

следующие задачи.

1. Повышение заинтересованности производителя в эффективном

использовании природных ресурсов и земель.

2. Повышение заинтересованности в сохранении и воспроизводстве

материальных ресурсов.

3. Получение дополнительных средств на восстановление и

воспроизводство природных ресурсов.

    Предусмотрено два вида платежей за ресурсы природы: за право пользования

природными ресурсами и за загрязнение окружающей среды.

    Плата за использование природных ресурсов включает: плату за право

пользования ресурсами; выплаты за сверхлимитное и нерациональное

использование природных ресурсов; выплаты на воспроизводство и охрану

природных ресурсов.

                          

                             Плата за воду                           

    Плата за водопользование является эффективным средством обеспечения

экономического использования и надёжной охраны водных объектов и их ресурсов

и в большинстве стран стала неотъемлемым элементом хозяйственного механизма в

сфере использования и охраны вод. За счёт средств, взимаемых в виде платы за

водопользование, компенсируются затраты водохозяйственных систем. Однако в

странах, в которых велика доля потребления на нужды орошаемого земледелия и

водообеспечение сельского населения, указанные затраты компенсируются не в

полной мере.

    Основным методическим подходом при определении тарифов платы за воду является

затратный метод в различных его модификациях. Другие подходы используются

преимущественно для отдельных отраслей и имеют ограниченное применение.

Практически во всех странах средства, получаемые от платы за воду, не

обеспечивают в полной мере потребности водохозяйственного строительства,

которое повсеместно осуществляется с использованием государственных субсидий.

В развитых странах плата за воду существует в виде взносов водопользователей

на содержание государственных учреждений, осуществляющих оперативное

управление государственными водными ресурсами и их использованием в пределах

одного или нескольких соседних речных бассейнов. При организационном

построении системы взимания платы за воду возможно использование различных

схем. Наиболее распространёнными являются две схемы, существенно

различающиеся ролью государства в регулировании водных отношений.

Для первой из них характерно жёсткое государственное регулирование размеров

платы. В этом случае все платежи направляются в государственный бюджет. За

счёт этого формируются финансовые ресурсы, используемые государством для

финансирования всей водохозяйственной деятельности, включая содержание и

эксплуатацию водохозяйственных систем и сооружений, инвестиции в

водохозяйственное строительство, предоставление кредитов, субсидий, налоговых

кредитов и т.д.

    Вторая схема используется преимущественно в западноевропейских странах и

предполагает корпоративное управление использованием и охраной водных

ресурсов со стороны водопользователей, которые осуществляют её

финансирование. В этом случае государство передаёт водные объекты в

оперативное правление (или концессию) бассейновым объединениям. В

объединение, как правило, входят водопользователи, расположенные в одном

водном бассейне. Объединение осуществляет на своей территории все виды

водохозяйственной деятельности, необходимые для охраны вод и удовлетворения

потребностей в них водопользователей-участников объединения, включая оценку

водных ресурсов, регулирование стока, контроль за сбросами загрязняющих

веществ и водозабором, предотвращение наводнений и потоплений и т.д. Плата за

воду при таком подходе приобретает форму взносов водопользователей на

содержание объединения и финансирование его деятельности. Функция государства

в последнем случае ограничивается изъятием в виде налога некоторой части

средств, которые затем используются преимущественно для кредитования и

субсидирования нового водохозяйственного строительства. А также для

компенсации водохозяйственным организациям недополученных в случае

предоставления государством льгот по плате за воду отдельным категориям

водопользователей.

    В 1995 г. Был принят Водный кодекс Российской Федерации, которым

предусмотрено два платежа: за пользование водными объектами (водный налог) и

плата, направленная на восстановление и охрану водных объектов.

    Плата за право пользования вносится потребителями в виде регулярных платежей

в течение срока водопользования. Плата за пользование поверхностными водами

поступает в бюджеты субъектов Федерации. Плата за право пользования

подземными водами поступает в бюджет Федерации и субъектов Федерации и

распределяется органами государственной представительной власти субъектов

Федерации. Порядок и размеры платы определяет Правительство РФ.

    Плата за восстановление и охрану водных объектов устанавливается

правительством согласно Основам водного законодательства. Она взимается с

водопользователей и поступает в государственный бюджетный фонд восстановления

и охраны водных объектов, а за пользование подземными водами – в

государственный внебюджетный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы.

В этой части Основы водного законодательства противоречат Закону о недрах,

ибо он не рассматривает подземные воды как составную часть недр, а

пользование ими – как вид недропользования. Более того, Основы водного

законодательства включают подземные подземные воды в состав государственного

водного фонда, а не фонда недр. Поэтому все отчисления за пользование

подземными водами правильнее было бы направлять в фонды восстановления и

охраны водных объектов.

    Закон определил плательщиков, объекты платы, платежную базу, и, главное, в

нём были установлены минимальные и максимальные ставки платы, без которых

документ не был бы работающим.
               Плата за пользование лесными ресурсами              

    Объектами лесных отношений являются: лесной фонд Российской Федерации,

участки лесного фонда, права пользования ими, леса, не входящие в лесной

фонд, их участки, права пользования ими, древесно-кустарниковая

растительность.

    Лесопользователями являются граждане и юридические лица, которым

предоставлены права пользования участками лесного фонда и права пользования

участками лесов, не входящих в лесной фонд, обязаны рационально использовать

лесной фонд.

    В Лесном кодексе (Ст.80) подробно определены виды лесопользования, которые

могут осуществляться в лесном фондом:

1. Заготовка древесины;

2. Заготовка живицы;

3. Заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых,

сосновых, еловых лап, новогодних ёлок и др.)

4. Побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и

пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод,

орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и

технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша и

другие виды побочного лесопользования, перечень которых утверждается

федеральным органом управления, лесным хозяйством);

5. Пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства;

6. Пользование участками лесного фонда для научно-исследовательских целей;

7. Пользование участками лесного фонда для культурно-оздоровительных,

туристических и спортивных целей.

    Все виды использования лесного фонда осуществляются на платной основе.

Формы платы за пользование лесными ресурсами установлены Основы лесного

законодательства Российской Федерации в виде лесных податей, арендной платы,

отчислений в фонды воспроизводства, охраны и защиты леса.

     Лесные подати (точнее, лесной налог) взимаются за древесину (отпускаемую на

корню), заготовку живицы, побочных лесных материалов, за сенокошение, а также

за пользование лесом для нужд охотничьего хозяйства, в культурно-

оздоровительных, туристических и спортивных целей.

    Размеры лесных податей определяются по ставкам за единицу продукции (при

пользовании лесом) или по гектарным ставкам эксплуатируемой площади лесного

фонда. Принципы определения ставок лесных податей устанавливаются субъектами

Федерации, а конкретные размеры ставок налогов – местными органами

самоуправления.

    Лесные подати могут вноситься (по договорённости) лесопользователями в форме

денежных платежей, произведённой продукцией или предоставлением услуг. Лесные

подати поступают в бюджеты городов и районов. Часть средств направляется на

охрану и защиту лесов.

    Арендная плата вносится за аренду лесного фонда.

    Принципы определения и взимания арендной платы устанавливаются

представительными органами субъектов Федерации. Конкретный её размер

определяется городскими, районными органами самоуправления. Вся арендная

плата поступает в бюджет города или района по месту аренды.

     Фонд воспроизводства, охрана и защита лесов создаётся за счёт отчислений

лесопользователей. Размер отчислений определяется в процентах от стоимости

заготовленной лесной продукции – древесины, как заготовленной, так и

переработанной, реализованной, израсходованной на собственные нужды и

численной по ценам реализации.

Фонд воспроизводства является государственным внебюджетным фондом. Его

средства расходуются на воспроизводство, охрану, защиту лесов; на содержание

лесной охраны, лесоустройство, учёт, мониторинг лесов, организация

пользования лесным фондом. Размеры отчислений в этот фонд, порядок их

взимания, распределения между субъектами Федерации и местными органами

устанавливаются в Положении, которое, согласно Основам лесного

законодательства, утверждаются правительством РФ.

     Плата за природные ресурсы в будущем останется насущной и

актуальной темой. Можно предположить, что будут дорабатываться и подвергаться

дальнейшему развитию законопроекты, а возможно и введение каких-либо новшеств

и ужесточение мер к нарушителям режима  пользования природными ресурсами и

их нецелесообразного  использования. И в силу этого можно выделить ряд

причин, исходя из которых, можно сделать вывод о тенденциях развития платы за

природные ресурсы.

    Первая причина состоит в том, что в последнее время большое развитие

получило так называемое садово-огородническое и фермерское движение, а

значит, появились и люди, которые воспользовались этой возможностью для

своих корыстных целей. Они нецелесообразно используют предоставленную им

землю и тем самым ухудшают ее качество, а то и полностью разрушают ее

плодородный слой. Поэтому, можно сказать, что в ближайшее время плата за

землю будет   применяться как стимулятор для более рационального и

целесообразного использования земли.

    Вторая причина  - это  интерес иностранных фирм к земле в России.

Следовательно, появилась возможность получить немалый доход для страны, от

сдачи в аренду земли иностранным фирмам. Я полагаю, что это будет придавать

плате за землю окраску некой экономической меры и немаловажного пункта в

бюджете страны.

    Третья причина заключается в ухудшающейся экологической обстановке, как в

мире, так и у нас в стране.

    Последней причиной развития платы за землю является вопрос о земле, как

частной собственности.

    

    

                            Список литературы                           

1.     Арустамов Э.А. Природопользование: Учебник-5-е изд., перераб. И доп. –

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003 - 312с.

2.     Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования: Учебник для

вузов/Под ред. проф. Э.В. Гирусова; -М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998 – 455с.

3.     Хаустов А.П., Редина М.М. Экономика природопользования: диагностика и

отчётность предприятий: Учеб. пособие. – М.: Изд-во, РУДН, 2002 – 216с.

4.     Шевчик А.В. Экономика природопользования (теория и практика) –

М.:Издательство НИА-Природа, 1999 – 308с.

                               Расчетно-практический раздел
ЗАДАНИЕ №1 Расчет концентрации загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей автотранспортных средств
Исходные данные для расчета


1.   Скорость ветра = Зм/с + 9= 11м/с
2.  Средняя скорость потока машин 60 км/ч;
3. Интенсивность потока Ni =7400 авт/сут (308 авт/час), в т.ч. для каждого типа 

  транспорта (табл.2):

      - карбюраторные грузовые -61,6 авт/час

      - легковые карбюраторные – 92,4 авт/час

             - карбюраторные автобусы – 92,4 авт/час

             - дизельные грузовые – 61.6 авт/час
4. Средний эксплуатационный расход топлива, л/км
       - карбюраторные грузовые - 0,22

       - легковые карбюраторные - 0,07
       - карбюраторные автобусы - 0,2
       - дизельные грузовые - 0,25

5.Фоновое загрязнение F = 0.

                                                                                                                          Таблица 2

                        Интенсивность движения транспорта по вариантам

                  (вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки)

Тип транспорта

Номер варианта


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Интенсивность движения каждого типа транспорта, %

карбюраторные
грузовые

40

30

45

40

25

10

15

15

20

25

легковые
карбюраторные

40

50

45

20

25

50

20

40

30

20

карбюраторные
автобусы

10

10

5

20

25

15

30

10

30

20

дизельные
грузовые

10

10

15

20

25

25

30

35

20

35



Теоретические сведения и формулы для расчета

В состав отработавших газов входят: окись углерода, углеводороды, окись азота. Эмиссия и состав отработавших газов в зависимости от типа двигателя
представлены в табл. 3.


Предельно допустимая концентрация (ПДК) - такая концентрация вещества в воздухе, при которой не происходит изменений в организме человека
(табл.4).

                      Таблица 3
       Эмиссия и состав отработавших газов, мг/кг топлива

Вид выбросов

Тип двигателя


карбюраторный

дизельный

Окись углерода

27

2,8

Углеводороды

3,3

1,0

Окись азота

2,23

0,41

Сернистый газ

0,13

3,4

                     Таблица 4
Предельно допустимые выбросы, мг/м3

Вид выбросов

Предельно допустимая концентрация


карбюраторный

дизельный

Окись углерода

3

1,5

Углеводороды

1

0,05

Окись азота

0,085

0,04

Сернистый газ

0,03

0,05

                                                                                                              Таблица 5                                                    

                                  Значение коэффициента σ

Удаление от бровки
земполотна, м

20

50

100

180

200

250

300

Значение коэффициента

1

2

4,4

6,5

8,5

10,5

12

















                Таблица 4
         Зависимость величины m от скорости потока

Скорость

Коэффициент m

20

0,4

30

0,35

40

0,2

50

0,15

60

0,1

70

0,12

80

0,15

              Таблица 5
     Значение коэффициента Кк, Кд

Вид выбросов

Тип двигателя


карбюраторный

дизельный

окись углерода

1,0

0,14

углеводороды

0,122

0,087

окись азота

0,01

0,15














Решение:

Расчет концентрации загрязнений



где С - концентрация данного вида загрязнений в воздухе, г/м3;

q - мощность эмиссии загрязнения от всех автотранспортных средств, г/м* с;

σ - коэффициент, учитывающий рассеивание газов по вертикали, определяется по табл. 5;

u - скорость ветра, м/с;

F -фоновая концентрация загрязнений по данным санитарных органов, г/м3.

Величина q определяется по формуле




где m - поправочный коэффициент, учитывающий зависимость объема выбросов на единицу времени от скорости движения автомобилей v, км/час (табл.4);

Giк, Gid - средний эксплуатационный расход топлива для i,j-го типа карбюраторного или дизельного двигателя, л/км;

Ni, Nj - интенсивность движения каждого типа автомобиля, авт/час;

Кк, Кд - безразмерный коэффициент, определяемый по табл.5.


  1. Расчет концентрации загрязнений окисью углерода на расстояние 20 метров от бровки  землеполотна.

                                     -4

 Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*1+0,07*92,4*1+0,2*92,4*1 ) + (0,25*61,6*0,14)) =

                -4

=10,57*10 =0,011 г/м*с;
                        

С= 2*0,011_____  = 0,00264 мг/м3.

     V2*3,14*1*11      
 Расчет концентрации загрязнений углеводородами на расстояние 20 метров от бровки  землеполотна.

                      

                        -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,122+0,07*92,4*0,122+0,2*92,4*0,122 ) +
+(0,25*61,6*0,087)) =

                -4

=1,24*10 =0,000124 г/м*с;
                        

С= 2*0,000124_____  = 0,00003 мг/м3.

     V2*3,14*1*11      





Расчет концентрации загрязнений окисью азота на расстояние 20 метров от бровки  землеполотна.

                       -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,01+0,07*92,4*0,01+0,2*92,4*0,01 ) +
+(0,25*61,6*0,15)) =

                -4

=1,24*10 =0,000127 г/м*с;
                        

С= 2*0,000127_____  = 0,000031 мг/м3.

     V2*3,14*1*11      

  1. Расчет концентрации загрязнений окисью углерода на расстояние 50 метров от бровки  землеполотна.

                        -4

 Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*1+0,07*92,4*1+0,2*92,4*1 ) + (0,25*61,6*0,14)) =

               

               -4

=10,57*10 =0,011 г/м*с;
                        

С= 2*0,011_____  = 0,00187 мг/м3.

     V2*3,14*2*11      
 Расчет концентрации загрязнений углеводородами на расстояние 50 метров от бровки  землеполотна.

                      

                        -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,122+0,07*92,4*0,122+0,2*92,4*0,122 ) +
+(0,25*61,6*0,087)) =

                -4

=1,24*10 =0,000124 г/м*с;
                        

С= 2*0,000124_____  = 0,0000211 мг/м3.

     V2*3,14*2*11      





Расчет концентрации загрязнений окисью азота на расстояние 50 метров от бровки  землеполотна.

                       -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,01+0,07*92,4*0,01+0,2*92,4*0,01 ) +
+(0,25*61,6*0,15)) =

                -4

=1,24*10 =0,000127 г/м*с;
                        

С= 2*0,000127_____  = 0,0000216 мг/м3.

     V2*3,14*2*11      


  1. Расчет концентрации загрязнений окисью углерода на расстояние 100 метров от бровки  землеполотна.

                        -4

 Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*1+0,07*92,4*1+0,2*92,4*1 ) + (0,25*61,6*0,14)) =

                -4

=10,57*10 =0,011 г/м*с;
                        

С= 2*0,011_____  = 0,00126 мг/м3.

     V2*3,14*4.4*11   
 Расчет концентрации загрязнений углеводородами на расстояние 100 метров от бровки  землеполотна.

                      

                        -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,122+0,07*92,4*0,122+0,2*92,4*0,122 ) +
+(0,25*61,6*0,087)) =

                -4

=1,24*10 =0,000124 г/м*с;
                        

С= 2*0,000124_____  = 0,0000142 мг/м3.

     V2*3,14*4,4*11   





Расчет концентрации загрязнений окисью азота на расстояние 100 метров от бровки  землеполотна.

                       -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,01+0,07*92,4*0,01+0,2*92,4*0,01 ) +
+(0,25*61,6*0,15)) =

                -4

=1,24*10 =0,000127 г/м*с;
                        

С= 2*0,000127_____  = 0,0000146 мг/м3.

     V2*3,14*4.4*11   


  1. Расчет концентрации загрязнений окисью углерода на расстояние 180 метров от бровки  землеполотна.

                        -4

 Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*1+0,07*92,4*1+0,2*92,4*1 ) + (0,25*61,6*0,14)) =

                -4

=10,57*10 =0,011 г/м*с;
                        

С= 2*0,011_____  = 0,00104 мг/м3.

     V2*3,14*6,5*11   
 Расчет концентрации загрязнений углеводородами на расстояние 180 метров от бровки  землеполотна.

                      

                        -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,122+0,07*92,4*0,122+0,2*92,4*0,122 ) +
+(0,25*61,6*0,087)) =

                -4

=1,24*10 =0,000124 г/м*с;
                        

С= 2*0,000124_____  = 0,0000117мг/м3.

     V2*3,14*6,5*11   





Расчет концентрации загрязнений окисью азота на расстояние 180 метров от бровки  землеполотна.

                       -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,01+0,07*92,4*0,01+0,2*92,4*0,01 ) +
+(0,25*61,6*0,15)) =

                -4

=1,24*10 =0,000127 г/м*с;
                        

С= 2*0,000127_____  = 0,0000113 мг/м3.

     V2*3,14*6,5*11   


  1. Расчет концентрации загрязнений окисью углерода на расстояние 200 метров от бровки  землеполотна.

                        -4

 Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*1+0,07*92,4*1+0,2*92,4*1 ) + (0,25*61,6*0,14)) =

                -4

=10,57*10 =0,011 г/м*с;
                        

С= 2*0,011_____  = 0,00091 мг/м3.

     V2*3,14*8,5*11   
 Расчет концентрации загрязнений углеводородами на расстояние 200 метров от бровки  землеполотна.

                      

                        -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,122+0,07*92,4*0,122+0,2*92,4*0,122 ) +
+(0,25*61,6*0,087)) =

                -4

=1,24*10 =0,000124 г/м*с;
                        

С= 2*0,000124_____  = 0,0000102мг/м3.

     V2*3,14*8,5*11   





Расчет концентрации загрязнений окисью азота на расстояние 200 метров от бровки  землеполотна.

                       -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,01+0,07*92,4*0,01+0,2*92,4*0,01 ) +
+(0,25*61,6*0,15)) =

                -4

=1,24*10 =0,000127 г/м*с;
                        

С= 2*0,000127_____  = 0,0000105 мг/м3.

     V2*3,14*8,5*11
  1. Расчет концентрации загрязнений окисью углерода на расстояние 250 метров от бровки  землеполотна.

                        -4

 Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*1+0,07*92,4*1+0,2*92,4*1 ) + (0,25*61,6*0,14)) =

                -4

=10,57*10 =0,011 г/м*с;
                        

С= 2*0,011_____  = 0,000817 мг/м3.

     V2*3,14*10,5*11 
 Расчет концентрации загрязнений углеводородами на расстояние 250 метров от бровки  землеполотна.

                       

                        -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,122+0,07*92,4*0,122+0,2*92,4*0,122 ) +
+(0,25*61,6*0,087)) =

                -4

=1,24*10 =0,000124 г/м*с;
                        

С= 2*0,000124_____  = 0,0000092мг/м3.

     V2*3,14*10,5*11 





Расчет концентрации загрязнений окисью азота на расстояние 250 метров от бровки  землеполотна.

                       -4

Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*0,01+0,07*92,4*0,01+0,2*92,4*0,01 ) +
+(0,25*61,6*0,15)) =

                -4

=1,24*10 =0,000127 г/м*с;
                        

С= 2*0,000127_____  = 0,0000094 мг/м3.

     V2*3,14*10,5*11 

                                   
  1. Расчет концентрации загрязнений окисью углерода на расстояние 300 метров от бровки  землеполотна.

                        -4

 Q=2,06*10*0,1*( (0,22*61,6*1+0,07*92,4*1+0,2*92,4*1 ) + (0,25*61,6*0,14)) =

                -4

=10,57*10 =0,011 г/м*с;
                        

С= 2*0,011_____  = 0,00764 мг/м3.

     V2*3,14*12*11    
 Расчет концентрации загрязнений углеводородами на расстояние 300 метров от бровки  землеполотна.

                      

                        -4

Q=2,06*10*0,1*[ (0,22*61,6*0,122+0,07*92,4*0,122+0,2*92,4*0,122 ) +
+(0,25*61,6*0,087) ] =

                -4

=1,24*10 =0,000124 г/м*с;
                        

С= 2*0,000124_____  = 0,0000086мг/м3.

     V2*3,14*12*11    





Расчет концентрации загрязнений окисью азота на расстояние 300 метров от бровки  землеполотна.

                       -4

Q=2,06*10*0,1*[ (0,22*61,6*0,01+0,07*92,4*0,01+0,2*92,4*0,01 ) +
+(0,25*61,6*0,15) ] =

                -4

=1,24*10 =0,000127 г/м*с;
                        

С= 2*0,000127_____  = 0,0000088 мг/м3.

     V2*3,14*12*11    

                                   
Результаты расчета сведены в таблицу:


Удаление от бровки,м / отработавшие газы


земполотна, м

20

50

100

180

200

250

300

Окись углерода, мг/м3

0,00264

0,00187

0,00126

0,00104

0,00091

0,000817

0,000764

Углеводороды, мг/м3

0,00003

0,0000211

0,0000142

0,0000117

0,0000102

0,0000092

0,0000086

Окись азота, мг/м3

0,000031

0,0000216

0,0000146

0,0000113

0,0000105

0,0000094

0,0000088


















ЗАДАНИЕ №2 Расчет концентрации загрязнения поверхности земли

Исходные данные

 Интенсивность движения Ni=7000+(10*9) = 7090 авт/сут, в т.ч. для каждого типа транспорта (см. табл. 8);   

      - карбюраторные грузовые -1418 авт/сут

      - легковые карбюраторные – 2127 авт/сут

             - карбюраторные автобусы – 2127 авт/сут

             - дизельные грузовые – 1418 авт/сут
1. Средняя скорость потока у= 60 км/ч +9 = 69 км/ч;
3. Средний эксплуатационный расход топлива, л/км :

         - карбюраторные грузовые - 0,22

       - легковые карбюраторные - 0,07
       - карбюраторные автобусы - 0,2
       - дизельные грузовые - 0,25

4. Фоновое загрязнение F = 0;

5. Тр - расчетная продолжительность эксплуатации дороги, 20 лет;

6. Рi - содержание добавки свинца в топливе, г/кг
ü   А-95 - 0,5

ü   А-76 - 0,2

ü   А-76 - 0,24

ü   ДТ-0.

                  Таблица 8
Интенсивность движения транспорта (по вариантам)


                 (вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки)



Тип транспорта

Номер варианта


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Интенсивность движения каждого типа транспорта, %

Карбюраторные грузовые

40

30

45

40

25

10

15

15

20

25

легковые карбюраторные

20

50

45

20

25

50

20

40

30

20

Карбюраторные автобусы

10

10

5

20

25

15

30

10

30

20

дизельные грузовые

30

10

15

20

25

25

30

35

20

35


Теоретические сведения и формулы для расчета


При работе двигателей автотранспортных средств кроме газообразных веществ - отработанных газов, которые распределяются в атмосфере, образуются
условно-твердые выбросы, состоящие из пылевидных или аэрозольных частиц.
В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и углеводорода (сажи).

Наиболее токсичным является свинец. Опасность отложений свинца в почве обусловлена усвоением его растениями и переходом по звеньям пищевой
цепи в продукции. Животноводства и пищу человека, с повышением относительной концентрации.


Расчет загрязнения придорожных земель свинцом производится по формуле
                                                     Рпов = 0,4*КL*v*Tрэ + F                                (2.1)

где Рпов - величина отложения свинца на поверхности земли, мг/м2, на расстоянии L, м, от края проезжей части;

Кь - коэффициент, учитывающий расстояние от края проезжей части L, м (табл. 6);

v - коэффициент, зависящий от силы и направления преобладающих ветров, можно принять равным 0,5;

Тр - расчетная продолжительность эксплуатации дороги, сут.;

Рэ - мощность эмиссии свинца, мг/м*сут.;

F -фоновое загрязнение поверхности, мг/м2.

                                                                                                                 Таблица 6

L

КL

20

0,2

40

0,1

60

0,05

80

0,025



Величина Рэ определяется по формуле



где 0,74 - числовой коэффициент перевода единиц измерения из л/км в мг/м и количества добавок свинца из г/кг в мг/л;

mp - коэффициент, зависящий от скорости движения и принимаемый по табл.7;

            Таблица 7

скорость движения

mp

20

3,0

30

3,2

40

2,9

50

2,5

60

2,0

70

1,2

80

1,0

Gi (Giк, Gid) - средний эксплуатационный расход топлива для i,j-го типа
карбюраторного или дизельного двигателя, л/км;


Ni -интенсивность движения каждого типа автомобиля, авт/сут;


Р
i - содержание добавки свинца в топливе, г/кг.
Решение:



Рэ =0,74х1,2х(0,22х1418х0,5 + 0,07х2127х0,2 + 0,2х2127х0,24 + 0,25х1418х0) = =493,6мг/м*сут
Расчет загрязнения придорожных земель свинцом на расстояние 20 метров от края проезжей части:

      Рпов = 0,4х0,2х0,5х20х365х493,60 = 144131 мг/м2
Расчет загрязнения придорожных земель свинцом на расстояние 40 метров от края проезжей части:

Рпов = 0,4х0,1х0,5х20х365х493,60 = 72066 мг/м2
Расчет загрязнения придорожных земель свинцом на расстояние 60 метров от края проезжей части:

Рпов = 0,4х0,05х0,5х20х365х493,60 = 36033 мг/м2
Расчет загрязнения придорожных земель свинцом на расстояние 80 метров от края проезжей части:

Рпов = 0,4х0,025х0,5х20х365х493,60 = 18016 мг/м2
Результаты расчета сведены в таблицу:



Расстояние от кромки проезжей части,м

20

40

60

80

Содержание свинца на поверхности почвы, мг/м2

144131

72066

36033

18016


1. Реферат на тему Comparitive Essay Between Generation X And The
2. Реферат Ассортиментная политика предприятия 3
3. Реферат Організація трудових ресурсів
4. Реферат Действие препаратов на почки
5. Курсовая Конституційне право на соціальний захист в Україні
6. Лекция на тему Економіка міського господарства
7. Курсовая на тему Рисуночный тест как метод психоанализа
8. Реферат на тему Chapter And Verse Essay Research Paper Chapter
9. Диплом Взыскание дебиторской задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
10. Реферат Магнитооптическое исследование поверхности