Определение нефтепродуктв в объектах окружающей среды
РЕФЕРАТ
Курсовая робота на тему «Определение нефтепродуктв в объектах окружающей среды»: 55 страниц, 7 таблиц, 6 формул, 8 рисунков, 16 ссылок.
Целью работы является изучения влияние нефтепродуктов на окружающую среду.
В работе описаны характеристика нефти и нефтепродуктов, изучены источники загрязнения окружающейсреды нефтепродуктами,методика определения состава нефтей, рассмотрены возможные причины загрязнения объектов окружающей среды и предложены пути предотвращения этих загрязнений.
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЭВТРОФИРОВАНИЕ, ЗАФОСФАЧИВАНИЕ, ДОЗА УДОБРЕНИЙ, БАЛЛАСТНЫЕ ВЕЩЕСТВА.
Содержание
Введение
- Характеристика нефти и нефтепродуктов
- Источники загрязнения нефтепродуктами
- Влияние загрязнения нефтепродуктов на окружающую среду
3.1 Загрязнение водных ресурсов
3.2 Загрязнение атмосферы
3.3 Загрязнение почвы и донных отложений
4. Методы анализа нефти и нефтепродуктов
4.1 Определение элементарного и группового состава
4.2 Хроматографические методы
4.3 Ультрафиолетовая и инфракрасная спектроскопии
5. Пути снижения влияния нефтепродуктов на окружающую среду
Выводы
Перечень ссылок
ВВЕДЕНИЕ
Состояние окружающей среды в настоящее время является одной из тех проблем, которые так или иначе затрагивают почти каждого человека.
Промышленное производство во всех странах мира непрерывно развивается. В связи с этим увеличивается количество потребляемых природных ресурсов и объем вредных выбросов, губительно воздействующих на биосферу.
Развитие производства невозможно без применения природных ресурсов. Ежегодно человечество расходует миллиарды тонн природных богатств – уголь, руду, нефть, строительные материалы, водные ресурсы.
Нефть и газ остаются главными природными источниками, удовлетворяющими потребности человечества в энергии. В мировых запасах горючих ископаемых нефть составляет 10 %, а уголь – 70 %. В настоящее время эксплуатируют около 10 – 15 % запасов разведанных угольных месторождений и около 65 – 70 % - нефтяных.
Установлено, что на каждого жителя планеты добывается порядка 20 т/год минерального сырья. При этом менее 10 % сырьевых компонентов превращаются в продукцию, а остальные 90 % переходят в отходы.
Образующиеся отходы представляют большую опасность для природной экосистемы Земли. Последствия этого воздействия сказываются не только на нашем поколении, но и могут сказаться и на будущем поколении, если мы не принимать какие-либо меры по снижению последствий воздействия и самого воздействия. Поэтому, цель моей курсовой работы заключается в том, чтобы в комплексе показать воздействие нефтедобывающей промышленности на окружающую среду, последствия и меры борьбы с ними.
Задачами моей курсовой работы являются: рассмотреть воздействие и последствия загрязнения нефтепродуктами окружающей среды и показать возможные пути решения проблем, вызванных воздействием нефтедобывающей промышленности на окружающую среду.
1 ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Нефть - это природные маслянистые горючие жидкости со своеобразным запахом. Они обладают различной консистенцией – от легкотекучих до густых, малоподвижных. Цвет нефтей в большинстве случаев бурый и темно-коричневый (до черного), реже желтый и зеленоватый и совсем редко встречается почти бесцветная, так называемая «белая нефть». Цвет нефтей зависит от растворенных в них смол. Нефть представляет собой смесь жидких углеводородов (парафиновых, нафтеновых и ароматических), в которой растворены газообразные и твердые углеводороды. В незначительных количествах она содержит серные и азотные соединения, органические кислоты и некоторые другие химические соединения.
Рисунок 1.1- Геологический разрез нефтеносной местности.
Нефть залегает в земле, заполняя пустоты между частицами различных горных пород (рис. 1). Для добывания её бурят скважины (рис. 2).
Рисунок 1.2 - Наклонное бурение скважин
Если нефть богата газами, она под давлением их сама поднимается на поверхность, если же давление газов для этого недостаточно, в нефтяном пласту создают искусственное давление путём нагнетания туда газа, воздуха или воды.
Рисунок 1.3 - Нефть поднимается под давлением в пласт.
С физической точки зрения нефть рассматривается как раствор газообразных и твердых углеводородов в жидкости. Природная нефть, добываемая из недр Земли, всегда содержит некоторое количество растворенных в ней газов (попутные природные газы), главным образом метана и его гомологов.
В многокомпонентной системе нефтей содержится огромное число соединений. Жидкие углеводороды составляют примерно 80-90%, гетероорганические (содержащие серу, кислород и азот) — от 1 до 25% по массе. В состав нефти в небольших количествах входят металлокомплексные соединения (ванадиевые и никелевые).
Основным компонентом нефти являются углеводородные смеси — алканов (парафинов), циклоалканов, аренов также и наличие непредельных углеводородов в незначительном количестве.
Соотношение между группами углеводородов придает нефтям различные свойства и оказывает большое влияние на выбор метода переработки нефти и свойств получаемых продуктов.
Алканы и циклоалканы (парафины и нафтены). Общее содержание алканов и циклоалканов в нефтях равно 25-40%, в некоторых нефтях — до 70%.
Циклоалканы (циклопарафины, нафтены) содержатся во всех нефтях и входят в состав всех фракций. В среднем в нефтях различных типов обнаружено от 25 до 75% циклоалканов.
Арены (ароматические углеводороды) содержатся в нефтях, как правило, в меньшем количестве, чем алканы и циклоалканы. Суммарное содержание аренов в нефтях равно 5-25%, в ряде ароматизированных нефтей это количество может составлять 25-35%.
Циклоалканоарены (нафтено-ароматические углеводороды). В отдельную группу выделяют достаточно широко представленные в нефти, особенно в высших фракциях, гибридные углеводороды — циклоалканоарены. В молекулах этих углеводородов содержатся конденсированные структуры из ароматических и нафтеновых 5-6-членных циклов. В высококипящих фракциях имеются структуры с 3-5 нафтеноароматическими циклами.
Гетероатомные соединения нефти. К гетероатомным компонентам нефти относятся сернистые, кислородсодержащие, азотсодержащие и высокомолекулярные (асфальто-смолистые) соединения, содержание которых колеблется от 5 до 20% масс.
Так ках нефть — это смесь углеводородов различного молекулярного веса, имеющих разные температуры кипения, то перегонкой её разделяют на отдельные нефтепродукты (рис. 1. 5) : бензин, содержащий наиболее лёгкие углеводороды, кипящие от 40 до 200°, с числом атомов углерода в молекулах от 5 до 11; лигроин, содержащий углеводороды с большим числом атомов углерода, с темп, кипения от 120 до 240°; керосин с темп, кипения от 150 до 310° и, далее, соляровое масло. После отгонки из нефти этих продуктов остаётся вязкая чёрная жидкость — мазут.
Наименьшую температуру застывания (до –80°С и ниже) имеют бензины, затем – в порядке возрастания этой температуры – располагаются керосины, легкие и тяжелые масла.
Рисунок 1.4 - Температура кипения различных видов топлива, получаемых из нефти.
Рисунок 1.5 - Важнейшие продукты, получаемые из нефти.
Бензин применяется в качестве горючего для двигателей внутреннего сгорания. В зависимости от назначения он подразделяется на два основных сорта: авиационный и автомобильный. Бензин используется также в качестве растворителя масел, каучука, для очистки тканей от жирных пятен и т. п. Керосин применяется как горючее для тракторов. Он используется также для освещения. Соляровое масло применяется в качестве горючего для дизелей.
Из мазута путём дополнительной перегонки получают смазочные масла для смазки различных механизмов. Перегонку ведут под уменьшенным давлением, чтобы снизить температуру кипения углеводородов и избежать разложения их при нагревании.
После перегонки мазута остаётся нелетучая тёмная масса — гудрон, идущая на асфальтирование улиц. Важнейшие продукты, получаемые из нефти, указаны в таблице (рис. 1.5.).
Из некоторых сортов нефти выделяют твёрдые углеводороды — так называемый парафин (идущий, например, на изготовление свечей) и смесь жидких углеводородов с твёрдыми — вазелин.
Кроме переработки на смазочные масла, мазут применяется в качестве топлива в заводских и паровозных топках, в которые ом подаётся при помощи форсунок. Большие количества мазута подвергаются химической переработке в бензин и другие виды топлива.
2 ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Сегодня нефть распространяется далеко за пределы промысла(перевозкой в цистернах и танкерах, перекачкой по трубопроводам), затемповсеместно перерабатывается на топливо и на многочисленные нефтепродукты.
Попадание нефти и нефтепродуктов в окружающую среду вызывает изменение физических, химических и биологических и характеристик природной среды обитания, нарушает ход естественны биохимических процессов.
При добыче углеводородного сырья на суше отрицательное влияние на окружающую среду выражается в следующем:
- изъятие земельных ресурсов
для строительства объектов
- токсичность добываемого сырья;
- выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу и сбросы жидких отходов в поверхностные
и подземные воды;
- извлечение с нефтью высокоминерализированных
подземных вод и сброс их в природные водоемы;
- токсичность отходов бурения
и необходимость их
- аварийные разливы нефти.
При добыче, переработке и транспортировке
природного газа наибольший вред окружающей
среде наносится выбросами вредных веществ
в атмосферу.
Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия
являются источником выделения в атмосферу полиядерных
На
нефтеперерабатывающих и
Неорганизованные выбросы — выбросы, образующиеся на открытых поверхностях очистных сооружений, выделяющиеся через неплотности технологического оборудования, в местах складирования сыпучих веществ. К ним относятся и так называемые условно организованные выбросы из резервуаров, сливно-наливных эстакад, градирен.
Вредные примеси, выбрасываемые в атмосферу предприятиями по производству продуктов из углеводородов нефти и газа, можно разделить на следующие группы: твердые частицы; кислые компоненты (оксид и диоксид углерода, диоксид серы, сероводород, оксиды азота): углеводороды и их производные, т. е. органические соединения.[ 5, с. 16]
Выбросы нефтеперерабатывающих производств (иногда без очистки) являются источниками загрязнения окружающей среды. Причины выбросов — расположение технологического оборудования на открытых площадках, неполная его герметизация, неудовлетворительная работа очистных сооружении. [5,с. 7]
Большая доля выбросов приходится на автомобильный транспорт. В выхлопных газах двигателей содержатся оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, оксиды серы, канцерогенные вещества (например, бензапирен), а также свинец, поскольку до сих пор применяется этилированный бензин.
В атмосферу с выбросами попадают и отработанные минеральные масла, обладающие канцерогенным действием.
Загрязнение воздуха диоксидом углерода от выхлопных газов автомобилей, от факелов нефтеперерабатывающих заводов, горнометаллургических предприятий, от факелов нефтепромыслов создает «парниковый» эффект, в результате чего уменьшается рассеяние и отражение солнечного света, следовательно, возможен перегрев атмосферы. [5,с. 7]
Загрязнение атмосферы происходит в результате разгерметизации технологических аппаратов, трубопроводов, сальников насосов, емкостного оборудования, компрессоров, головок вакуумных фильтров, мешалок, задвижек, открытого дренирования воды, отбора проб, открытых люков. Интенсивными источниками загрязнения воздуха являются дыхательные клапаны резервуаров, аварийные клапаны, факелы. [4, с. 130]
Основными загрязнителями атмосферы при перегонке нефти являются дымовые газы из трубчатых печей. Выбросы от одной трубчатой печи составляют (кг/ч): пыль органическая - 5,3; диоксид серы- 900,9; оксид углерода - 32,9; оксиды азота - 50,2; углеводороды - 3,2.
Кроме того, в атмосферу поступают
Однако нефть и нефтепродукты и сами
по себе, без их сжигания и переработки,
сильно загрязняют биосферу, прежде всего
водоемы, как внутренние, так и мировой океан.
Причем скорость загрязнения этими веществами
непрерывно увеличивается. [6, с. 106]
Обычно большие количества
нефтепродуктов попадают в воду в результате
аварий на танкерах и буровых платформах,
при сливах за борт, промывках резервуаров,
а также со стоками с материков. Испаряясь
с поверхности моря, компоненты нефти
загрязняют атмосферу, а затем частично
возвращаются в океан с дождями. Значительная
их часть (до 5 %) растворяется в воде, причем
наиболее токсичные ароматические углеводороды
растворяются лучше других компонентов,
и их концентрация в морской воде через
5 суток может достигать более 7 мг/л [7,
с. 11]
Основным фактором экологической опасности нефтегазового промысла является химическое загрязнение, которое сопровождает все виды деятельности на этапах освоения месторождений. Наибольшее количество жидких и твердых отходов образуется во время буровых работ и промысловых операций в море. Объемы сбросов достигают 5 000 м3 на каждую скважину.
Бурение скважин в районах, в которых было выявлено наличие нефти или газа, сопровождается использованием жидких композиций, предназначенных для смазки и охлаждения бурового инструмента, выноса на поверхность выбуренной горной породы, регулирования гидростатического давления.
На буровых платформах производится
сепарация и первичная
3 ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
3.1 Источники загрязнения водных ресурсов
При выбросе нефти в окружающую среду происходит ее контакт с атмосферой или почвенными и природными водами и морей. Нефть, вступившая в контакт с окружающей средой, быстро перестает существовать в исходном виде.
Практически все компоненты сырой нефти имеют плотность менее 1г/см3.
В серднем 2-5% строй нефти растворяется в воде. Легколетучие фракции испаряются. В газовую фазу переходит от 10-40% нефти ее исходного количества.
В водной среде происходит фракционирование нефти и нефтепродуктов, в результате которого они могут существовать в нескольких агрегатных состояниях :
- Поверхностные пленки (слики);
- Эмульсии типа «нефть в воде» или «вода в нефти»;
- Взвешенные формы в виде плавающих на поверхности и в толще воды мазутно-нефтяных агрегатов;
- Осажденные на дне твердые и вязкие компоненты;
- Аккумулированные в водных организмах соединения.
При попадании в морскую акваторию 1т нефти, она уже через 10 минут распространяется по поверхности в ради усе 50 м и толщиной слоя до 10 мм. Затем происходит ее быстрое последующее растекание до площади 12км2 с образованием пленки толщиной менее 1 мм. [1. С . 312-313]
Легкие углеводороды начинают спаряться. В водный раствор переходят жирные, карбоновые и нафтеновые кислоты, а также фенолы. [5 с. 74] В течение первых нескольких суток после разлива нефти значительная ее часть переходит в газовую фазу. Улетучевается до 75% легкой фракции, до 40% средней и 5-10% тяжелой.
Образование нефтяных эмульсий определяется составом нефти. Наиболее устойчивые эмульсии типа «вода в нефти» содержат до 30-80% воды и когут существовать в морской акватории более 100 суток.
Эмульсии типа «нефть в воде» представляют собой диспергированные в воде капельки нефти. Они малоустойчивы, во времени происходит их дальнейшее диспергирование вплоть до образования микроскопических капель. При этом ускоряются процессы разложения.
Химические превращения нефти на поверхности и в толще воды начинают проявляться не ранее чем через сутки после поступления ее в море. Они носят окислительный характер и часто сопровождаются фотохимическими реакциями. Конечные продукты окисления — гидроперекиси, фенолы, карбоксильные кислоты, кетоны и альдегиды — имеют повышенную растворимость в воде и высокую токсичность.
Часть нефти (до 10 — 30%) сорбируется на твердых частицах взвесей, присутствующих в воде, и осаждается на дно. Эти процессы происходят в большей степени в узкой прибрежной полосе и на мелководье. Одновременно протекает процесс биоседиментации, т.е. извлечения эмульгированной нефти планктонами и осаждение ее на дно с остатками организмов. Аккумулированные на дне тяжелые фракции нефти могут сохраняться в течение многих месяцев и лет.[1, с. 313-314]
Нефтяные агрегаты в виде смолисто-мазутных композиций образуются из сырой нефти после испарения и растворения ее легких фракций и химической и микробной трансформации. На образование этих агрегатов уходит 5—10% разлитой нефти и до 20 — 50% отстоенной нефти из балластных и промывочных вод. Основу мазутных композиций составляют асфальтены и тяжелые фракции нефти. Время жизни нефтяных агрегатов исчисляется от месяца до года, после чего они разрушаются.
Итогом этих процессов является то, что нефть в водной среде быстро теряет свои первоначальные свойства. Происходит рассеивание и распад ее компонентов вплоть до исчезновения исходных и промежуточных соединений и образования углекислого газа и воды.
Таким образом, происходит самоочищение водной экосистемы от углеводородов, если токсическая нагрузка на нее не превышает допустимые пределы. [1, с. 315]
Поступающие в реки, озера, водохранилища и моря загрязняющие вещества вносят значительные изменения в установившийся режим и нарушают равновесное состояние водных экологических систем, хотя водоемы и способны к самоочищению путем биохимического распада органических веществ под действием микроорганизмов. Самоочищающая способность реки зависит от запаса растворенного кислорода, а также от скорости речного потока, химического состава воды, ее температуры, массы взвешенных веществ, донного осадка и др. Под воздействием природных факторов могут образовываться вторичные продукты распада загрязнений, отрицательно влияющие на качество воды. Поэтому сточные воды, а также их смеси перед спуском в водоем должны быть очищены до такой степени, чтобы они не оказали на него вредного влияния.
Для нормального протекания процесса самоочищения прежде всего необходимо наличие в водоеме после спуска в него сточных вод запаса растворенного кислорода. Химическое или бактериальное окисление органических веществ, содержащихся в сточных водах, приводит к снижению концентрации растворенного в воде кислорода (в 1 л воды содержится всего 8—9 мл растворенного кислорода, в 1 л воздуха — 210 мл кислорода). Влияние дезоксигенизирующих (снижающих содержание кислорода) агентов выражается в замене нормальной флоры и фауны водоема примитивной, приспособленной к существованию в анаэробных условиях. Органические вещества, взаимодействуя с растворенным кислородом, окисляются до углекислого газа и воды, потребляя различное количество кислорода. Поэтому введен обобщенный показатель, позволяющий оценить суммарное количество загрязнений в воде по поглощению кислорода.
Таким показателем является биохимическое потребление кислорода (БПК), равное количеству кислорода, поглощаемого при окислении конкретного вещества в определенный отрезок времени. [5, с. 76-79]
При эксплуатации газовых и нефтяных месторождений в северных акваториях следует ожидать более сложной картины преобразования и трансформации исходного сырья. [1, с. 315]
Для этих условий характерно:
• повышение вязкости сырой нефти при низких температурах;
- адсорбция компонентов нефти на поверхности льда и накопление ее в пористых наслоениях и пустотах ледового покрова;
- замедление бактериального и фотохимического распада углеводородов в условиях пониженных температур. [1, с. 315-316]
К настоящему времени накоплены обширные материалы о содержании и распределении нефти и ее компонентов во всех акваториях Мирового океана. Регулярно проводятся международные и региональные программы наблюдений за состоянием нефтяного загрязнения водной среды. [1, с. 317]
Несравненно много ядовитых отбросов непрерывно поступает в море через ручьи и реки, из бытовой канализации и промышленных стоков. [6, с. 107]
Результаты исследований показывают повсеместное присутствие в поверхностных водах растворенных и эмульгированных нефтяных углеводородов в концентрациях от нескольких микрограммов до нескольких миллиграммов на 1 л.
Полициклические ароматические углеводороды не продуцируются в природе и их рассматривают как индикаторы антропогенного поступления нефти в водоемы.
Уровень концентрации 1 мкг/л предложено считать верхним пределом естественного содержания в морской воде ароматических углеводородов. Для донных осадков эта величина составляет 5 мкг/л.
Глобальное распределение углеводородов нефти в Мировом океане характеризуется общим нарастанием их концентрации при переходе от открытой поверхности океана к внутренним морям и прибрежным водам. Повсеместно существует локализация нефти на границе раздела водных масс с атмосферой (тонкий поверхностный слой), дном (донные осадки) и берегом (пляжи). Отмечено повышенное содержание нефтепродуктов в районах интенсивного судоходства и танкерных перевозок.
Южные и северные моря России (Баренцево, Азовское, Черное и Каспийское) входят в число наиболее загрязненных районов Мирового океана. Значение нефтяных загрязнений здесь достигает величин в тысячи микрограммов на литр, что на порядок превышает ПДК по нефти — 50 мкг/л. Высокие концентрации ПАУ наблюдаются в тонком поверхностном микрослое моря. Так, в прибрежных водах Англии (район Плимута) в отдельных случаях содержание ПАУ составляло 100—100 000 мкг/л, что в сотни и тысячи раз превышает ПДК.
Среди ПАУ особое внимание уделяют бенз(а)пирену. Он является сильным токсикантом, обладает канцерогенными свойствами и имеет в основном антропогенное происхождение. Содержание этого вещества может достигать до 10 % суммы всех остальных ПАУ. Концентрации бенз(а)пирена в открытых водах океана составляют 0,001—0,01 мкг/л, в прибрежных водах — 0,01— 0,1 мкг/л, а в зонах постоянного загрязнения — до 0,1 — 10 мкг/л.
Наиболее распространенным и наглядным проявлением нефтяного загрязнения в наши дни служат нефтяные агрегаты, которые повсеместно присутствуют в прибрежных зонах, особенно приближенных к районам морских перевозок. На морских пляжах их концентрация колеблется от 0,4 до 100 т/и2. При содержании более 100 г/м2 мазутных остатков пляж становится непригодным для эксплуатации. [1, с. 317-318]
Уровень нефтяного загрязнения донных осадков увеличивается в дельтах рек, бухтах, заливах, портах, районах интенсивного судоходства, добычи и транспортировки нефти.
В бассейнах российских морей — Баренцева, Азовского, Черного и Каспийского — содержание нефтепродуктов в донных отложениях достигло 5 000 мг/кг, а в районах расположения нефтебаз — 60 000 мг/кг.
Основную массу донных отложений составляют ароматические углеводороды с высокой молекулярной массой. В осадках также обнаружено высокое содержание бенз(а)пирена.
Токсичные свойства отдельных фракций нефти нарастают по мере усложнения их структуры и увеличения молекулярной массы. [1, с. 318]
Морские организмы обладают способностью накапливать и перерабатывать нефтепродукты, находящиеся в воде и донных осадках.
Таблица 3.1 - Чувствительность водных организмов в виде концентрации ароматических соединений, вызывающих отравления
Наименование организмов |
Концентрация Сх104, % |
1 |
2 |
Растениия |
10-1000 |
Рыба |
5-50 |
Личинки |
0,1-1,0 |
Обитатели морского дна |
1-10 |
Брюхоногие |
10-100 |
Двустворчатые молюски |
5-50 |
Другие морские беспозвоночные |
1-10 |
Существует корреляция между количеством углеводородов, накапливаемых морскими организмами, и их содержанием в воде и донных отложениях. При этом концентрация ПАУ в гидробионтах как минимум на два-три порядка выше соответствующего значения для водной среды.
Накопление нефти и ее фракций в водных организмах происходит за счет биосорбции на поверхности кожи и в жабрах, а также путем фильтрационного извлечения в процессе питания.
Уровень содержания ПАУ и других компонентов нефти различен у разных представителей гидробионтов. Наибольшей способностью накапливать эти соединения обладают малоподвижные обитатели морского дна, например мидии. Значительные количества ПАУ без их заметного метаболического разложения содержатся в тканях двухстворчатых моллюсков-фильтраторов. Наибольшие количества углеводородов обнаруживают в печени, жабрах и жировых отложениях рыб.
Наиболее чувствительны к действию нефтепродуктов представители фитопланктона и ракообразные. Изменение их поведенческих реакций отмечается при концентрации 0,01 мг/л нефтепродуктов. Повышенную чувствительность к действию нефти большинства видов рыб и беспозвоночных обнаруживают на ранних стадиях развития. Токсические концентрации, вызывающие гибель организма или необратимые нарушения их жизненно важных функций, для икры, личинок и молоди морских животных обычно значительно ниже, чем для взрослых особей, и достигают минимальных уровней порядка 0,01 — 0,1 мг/л.
К числу факторов, усиливающих вредные последствия нефтяного загрязнения, относятся метаболические превращения нефтяных продуктов в живых организмах, в результате которых могут возникать соединения, обладающие более высокой токсичностью, чем исходные вещества. [1, с.319]
Уже небольшое содержание нефти (0,2 – 0,4 мг/л) придает воде специфический запах, не исчезающий после хлорирования и фильтрации. Зоопланктон и бентос гибнут при концентрации нефтепродуктов более 1,2 мг/л, а рыба при этом приобретает неустранимый нефтяной продукт. Например, степень загрязнения р. Пур и водных объектов бассейна этой реки нефтепродуктами и поллютантами такова, что с каждым годом снижается поголовье ценных сиговых рыб, периодически наблюдаются критические концентрации некоторых загрязнителей. В 2000 году на реке Пур наблюдалось 12-кратное превышение ПДК по нефтепродуктам и фенолу, 100 ПДК по марганцу. В бассейне действует более 15 промыслов, но пока разрабатывается лишь четверть месторождений, и прогнозируется дальнейшее ухудшение качества водных ресурсов. [8, с. 24]

- Определение нитратов в различных овощах и фруктах
- Определение номенклатуры карт
- Определение норм времени и выработки для транспортировщика стеклотары
- Определение норм времени и выработки для транспортировщика стеклотары
- Определение норм удобрений под сельскохозяйственные культуры и расчет потребности в удобрениях в севообороте
- Определение нормы возврата капитала при расчете ставки капитализации в рамках определения стоимости по доходному подходу
- Определение нормы расхода материала на изделие и проектирование технологического процесса изготовления новой модели
- Определение налоговой нагрузки на предприятие в условиях обычной системы налогообложения, а также применения специальных налоговых режи
- Определение напряжений и деформаций в рабочих валках прокатного стана при получении гладкой стали диаметром 65мм
- Определение необходимого интервала времени при управлении запасами на фирме “A/S Drogas”
- Определение необходимого количества погрузочно-разгрузочных машин
- Определение необходимого числа камер и размера флотационной машины
- Определение необходимой холодопроизводительности холодильного оборудования
- Определение необходимости использования кредитной политики на предприятии