Использование Grid технологии в системах мониторинга окружающей среды

Ресурсы и способы организации ресурсов Grid. Подходы технологии в системах мониторинга окружающей среды, предпосылки создания Inter-Grid. Высокоуровневый доступ к геопространственной информации. Важность обеспечения охраны труда при работе на компьютере.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 27.01.2014
Размер файла 856,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

где и - среднегодовое значение модуля скорости ветра (без учета направления) на уровне флюгера (м/с); fR - безразмерная константа, значение которой зависит от температуры отходящих газов; h - геометрическая высота устья над средним уровнем загрязняемой территории (м); 20(м)- поправка: М - приведенный годовой выброс загрязняющих веществ из данного источника (усл. т/год);

В таблице 3 приведены результаты расчета экономической эффективности атмосфере охранных мероприятий. По полученным данным можно сделать следующие выводы. Значения экономической эффективности, определенные по I и II вариантам, различаются на порядок. При этом предотвращенный ущерб, определенный по II варианту, ниже эксплуатационных расходов. Объяснением этому может служить то, что в настоящее время в отходящих газах улавливаются в основном твердые вещества. Опенка экономической эффективности (I вариант) превышает народнохозяйственный норматив эффективности (0,16) в 30-800 раз.

Таблица 3 - Экономическая эффективность атмосфероохранных мероприятий

Мероприятия

Капитальные

вложения, %

Эксплуатационные

расходы, %

Улавливание

вредных

веществ, %

Предотвращенный ущерб,

%

Экономическая эффективность

Формула (1)

Формула (2)

Газопылеулавливание отходящих вредных веществ ГРЭС электрофильтрами типа УГЗ-4-26

100,0

100,0

Пыль (зола)-98,0

100,0

100,0

14,083

1,438

1,837

-0,396

Комплекс мероприятий по пылеулавливанию при взрывных и вскрышных работах, погрузке и вывозке на автотранспорте на угольном разрезе

26,38

5,48

Угольная пыль - 85,80

Оксид углерода - 74,9

Альдегиды - 74,82

53,98

7,70

19,588

0,29

4,861

-0,061

Комплекс

Газопылеулавливающих установок при углеобогащении (циклоны-промыватели

СИОТ, ЦВП)

0,20

0,235

Угольная п» ль - 99,27

28,24

38,78

114,885

14,109

348,98

48,28

Газопылеулавливающее оборудование (ФВК-90, циклоны с обратным конусом) на ремонтно-механическом заводе

0,03

0,27

Пыль - 98,00

0,35

0,01

4,718 0,0175

12,02

-3,02

где А- показатель относительной агрессивности примеси (усл. т/т); т,. - масса головного выброса примеси (т/год); д: - безразмерная константа, учитывающая характер рассеивания примеси в атмосфере (определяется в зависимости от скорости оседания частиц или степени очистки отходящих газов);

При нормировании ПДК вредных веществ в рабочей зоне (ПДКрз) используется система тестов в соответствии с концепцией «критериев вредности», которая, например, позволяет судить об изменениях конкретных показателей, выходящих за пределы физиологических (гомеостатических) норм. Учет критериев вредности при обосновании ПДКрз сближает эту процедуру с процедурой диагностики заболеваний в медицине. Сказанное свидетельствует о необоснованности усреднения двух ПДК и не позволяет считать показатель А, интегральной оценкой влияния на человека загрязненной окружающей среды с позиции критерия вредности. Были выполнены также расчеты эффективности водоохранных мероприятий по методике 4:

где У - экономическая оценка годового ущерба от годичного сброса загрязняющих примесей (руб. год); у - константа, переводящая балльную оценку ущерба в экономическую (денежную) для нашего примера принята равной 120 руб/усл. т; S - константа относительной опасности загрязнения водоема, для нашего примера 0,92; М - приведенная масса годового сброса (усл. т год) определяется по формуле:

где т, - масса годового сброса примеси (т/год): л, - показатель относительной агрессивности, усл. т/год.

Водоохранные мероприятия по степени экономической эффективности распределились следующим образом (общее количество мероприятий принято за 100 %) (таблица 4):

Таблица 4 - Водоохранные мероприятия по степени экономической эффективности

Экономическая эффективность

0,1

0,01

0,001

0,0001

0,00001

0,000001

Количество мероприятий. %

5,55

5,55

16,67

38,89

22,22

11,12

Результаты расчетов привели к следующим выводам: предотвращенный ущерб для 22,22 % водоохранных мероприятий исчисляется в тысячах рублей; для 38,89 % - в рублях и для 38,89 % - в копейках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заданием на дипломный проект было изучить использование GRID технологии в системах мониторинга окружающей среды.

В ходе дипломного проекта был проведен обзор публикаций по Grid технологиям и проанализирована система мониторинга окружающей среды, рассмотрены вопросы интеграции систем спутникового мониторинга, выделены два возможных способа взаимодействия подобных систем: на уровне обмена данными и на уровне выполнения задач и проведена экономическая оценка эффективности системы мониторинга окружающей среды.

Более глубокую интеграцию систем обеспечивает их объединение на уровне выполнения задач, т.е. в рамках Inter-Grid инфраструктуры. Выделены основные проблемы, возникающие в процессе совместного использования Grid-систем на разных платформах, и проанализированы возможные пути их решения.

Практическое применение Grid технологий может быть широко использована во многих сферах деятельности человека, где необходимо провести сложные расчеты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Высокопроизводительные вычисления на кластерах: Учебное пособие / Под ред. А.В. Старченко. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. - 198 с.

2. Куссуль Н.Н., Лупян Е.А., Шелестов А.Ю. и др. Grid технологии в системах мониторинга окружающей среды, ИКИ РАН.

3. Kopp P., Petiteville I., Shelestov A., Li G. Wide Area Grid (WAG) // Сборник тезисов конференции по космическим исследованиям. НЦУИКС. С. 209.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень продукции и контролируемые гигиенические параметры

Вид продукции

Код ОКП

Контролируемые гигиенические параметры

1

Машины вычислительные электронные цифровые, машины вычислительные электронные цифровые персональные (включая портативные ЭВМ)

40 1300,

40 1350,

40 1370

Уровни электромагнитных полей (ЭМП), акустического шума, концентрация вредных веществ в воздухе, визуальные показатели ВДТ, мягкое рентгеновское излучение*

2

Устройства периферийные: принтеры, сканеры, модемы, сетевые устройства, блоки бесперебойного питания

40 3000

Уровни ЭМП, акустического шума, концентрация вредных веществ в воздухе

3

Устройства отображения информации (видеодисплейные терминалы)

40 3200

Уровни ЭМП, визуальные показатели, концентрация вредных веществ в воздухе, мягкое рентгеновское излучение*

4

Автоматы игровые с использованием ПЭВМ

96 8575

Уровни ЭМП, акустического шума, концентрация вредных веществ в воздухе, визуальные показатели ВДТ, мягкое рентгеновское излучение*

Контроль мягкого рентгеновского излучения осуществляется только для видеодисплейных терминалов с использованием электронно-лучевых трубок.

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровня звука, создаваемого ПЭВМ

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами

Уровни звука в дБА

31,5 Гц

63Гц

125 Гц

250 Гц

500Гц

1000 Гц

2000 Гц

4000 Гц

8000 Гц

86 дБ

71 дБ

61 дБ

54 дБ

49 дБ

45 дБ

42 дБ

40 дБ

38 дБ

50

Измерение уровня звука и уровней звукового давления проводится на расстоянии 50 см от поверхности оборудования и на высоте расположения источника(ков) звука.

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ

Наименование параметров

ВДУ ЭМП

Напряженность электрического поля

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц

25 В/м

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц

2,5 В/м

Плотность магнитного потока

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц

250 нТл

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц

25нТл

Поверхностный электростатический потенциал экрана видеомонитора

500В

Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации

Параметры

Допустимые значения

1

Яркость белого поля

Не менее 35 кд/кв.м

2

Неравномерность яркости рабочего поля

Не более ± 20%

3

Контрастность (для монохромного режима)

3:1

4

Временная нестабильность изображения (непреднамеренное изменение во времени яркости изображения экрана дисплея)

Не должна фиксироваться

5

Пространственная нестабильность изображения (непреднамеренное изменение положения фрагментов изображения экрана)

Не более 2*10L-4L, где L - расстояние наблюдения

Для дисплеев на ЭЛТ частота обновления изображения должна быть не менее 75 Гц при всех режимах разрешения экрана, гарантируемых нормативной документацией на конкретный тип дисплея и не менее 60 Гц для дисплеев на плоских дискретных экранах (жидкокристаллических, плазменных и т.п.).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Общее понятие, цели и задачи мониторинга окружающей природной среды по законодательству РФ. Классификация мониторинга в зависимости от типов загрязнения. Система государственных мероприятий, направленных на сохранение и улучшение окружающей среды.

    презентация [1,5 M], добавлен 07.09.2014

  • Проблема сохранения окружающей природной среды. Понятие мониторинга окружающей среды, его цели, порядок организации и осуществления. Классификация и основные функции мониторинга. Глобальная система и основные процедуры экологического мониторинга.

    реферат [918,9 K], добавлен 11.07.2011

  • Системы охраны окружающей среды (ООС). Основные задачаи системы государственного мониторинга окружающей природной среды и методы их реализации. Кадастры природных ресурсов государства. Эколого - экономическая модель оценки качества окружающей среды.

    курсовая работа [61,1 K], добавлен 17.02.2008

  • Спектральные методы мониторинга окружающей среды. Поиск границ серии Бальмера (в частотах и длинах волн), сопоставление данных с интервалами частот и длин видимого света. Электромагнитное загрязнение окружающей среды. Радиационное загрязнение биосферы.

    контрольная работа [109,5 K], добавлен 02.10.2011

  • Дистанционные методы сбора и регистрации информации с последующей обработкой полученных данных средствами цифровой техники. Методы исследования природных ресурсов. Понятие и задачи космического мониторинга окружающей среды. Анализ спутниковых систем.

    реферат [16,5 K], добавлен 19.02.2016

  • Основные понятия о мониторинге окружающей среды, методы контроля загрязнений окружающей среды. Анализ методов контроля загрязнений. Рациональное и комплексное использование полезных ископаемых и энергетических ресурсов. Понятие экологического риска.

    курсовая работа [47,4 K], добавлен 15.03.2016

  • Рассмотрение понятия и основных задач мониторинга природных сред и экосистем. Особенности организации систематического наблюдения за параметрами окружающей природной среды. Изучение компонент единой государственной системы экологического мониторинга.

    реферат [23,8 K], добавлен 23.06.2012

  • Теоретические основы управления окружающей среды: география города, климат, демография, гидрография. Особенности экологической обстановки в городе Ярославль, состояние природных ресурсов. Организация государственного мониторинга окружающей среды.

    контрольная работа [646,8 K], добавлен 12.01.2012

  • Классификация систем экомониторинга окружающей среды по методам наблюдения, источникам, факторам и масштабам воздействия, территориальному принципу. Организация мониторинга источников загрязнения на объектах, действие российского законодательства.

    контрольная работа [323,7 K], добавлен 27.02.2015

  • Использование геоинформационных систем для создания карт основных параметров окружающей среды в нефтегазовой отрасли с целью выявления масштабов и темпов деградации флоры и фауны. Базовые основы системы мониторинга и комплексной оценки природной среды.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.