Экологический аудит опасных материалов и химикатов СамГТУ

Цель и задачи экологического аудита опасных материалов и химикатов. Критерии его проведения на территории РФ. Оценка возможности замены, уничтожения или сбыта химикатов, представляющих экологическую опасность. Способы и требования к их хранению.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 23.05.2014
Размер файла 1,2 M

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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

41

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

На тему

Экологический аудит опасных материалов и химикатов СамГТУ

Введение

экологический химикат аудит

Организации всех видов все больше стремятся к достижению и демонстрации высокой экологической результативности, контролируя воздействия на окружающую среду своей деятельности, продукции или услуг в соответствии со своими экологической политикой и целями. Они делают это в условиях усиления строгости экологического законодательства, разрабатывая экономическую политику и другие меры, способствующие защите окружающей среды, в условиях роста внимания всех заинтересованных сторон к решению экологических проблем и обеспечению устойчивого развития [4].

Многие организации провели экологические «анализы» или «аудиты» для оценки своей экологической результативности. Однако сами по себе такие «анализы» и «аудиты» могут быть недостаточными для того, чтобы придать организации уверенность не только в том, что нужная результативность достигнута, но что она и впредь будет отвечать требованиям экологического законодательства и собственной экологической политики. Чтобы быть результативными, такие «анализы» и «аудиты» должны проводиться в рамках структурированной системы менеджмента, интегрированной в пределах организации [4].

Экологическое аудирование способно сыграть исключительную роль в разрешении экологических проблем, особенно в условиях выхода России из социально-экономического кризиса. Так, благодаря этому виду деятельности в относительно короткие сроки можно добиться следующих результатов:

· повысить эффективность использования сырьевых и энергетических ресурсов, уменьшая тем самым отрицательное воздействие действующего производства на окружающую среду там, где это сегодня возможно, главным образом за счёт уже имеющихся методов и средств, а также за счёт методов и средств, не требующих значительных дополнительных затрат;

· обосновать необходимость и возможность концентрации усилий и средств на наиболее приоритетных и результативных в настоящее время направлениях экологической деятельности, в том числе связанных с приватизацией инвестициями в экономике страны;

· уменьшить экономические риски и предотвратить развитие чрезвычайных ситуаций.

Аудиторская деятельность (аудит) в классическом выражении представляет собой предпринимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению вневедомственных проверок бухгалтерского учёта, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических субъектов, а также оказанию иных аудиторских услуг.

Аудитор (auditor): Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (проверки). Аудитор отличается от ревизора па своей сущности, по подходу к проверке документации, по взаимоотношениям с клиентом, по выводам, сделанным по результатам проверки и т. д.[3]

Понятие аудита значительно шире таких понятий, как ревизия и контроль. Аудит обеспечивает не только проверку достоверности финансовых показателей, но и, а это не менее важно, разработку предложений по оптимизации хозяйственной деятельности с целью рационализации расходов и увеличения прибыли. Аудит можно определить как своеобразную экспертизу бизнеса. Аудиторская деятельность включает, помимо проверок, оказание различного рода услуг: ведение и восстановление учёта, консультации по вопросам ведения учёта, налогообложения, обучение и др. [3].

Целью нашей курсовой работы является проведение экологического аудита опасных материалов и химикатов реального объекта - СамГТУ. В результате проведенной работы составлен протокол опроса сотрудников университета; проведены опросы сотрудников кафедр «Общая и неорганическая химия», «Химическая технология и промышленная экология», «Органическая химия», «Химическая технология переработки нефти и газа» с целью определения количеств и степени опасности используемых в лабораторных занятиях химика. Также были проанализированы методические указания к проводимым на кафедрах лабораторным работам, в результате чего составлены таблицы с указанием используемых веществ, образующихся отходов и их количеств.

В результате проделанной работы нами проведена оценка возможности замены, уничтожения или сбыта образующихся отходов, оценка соответствия существующего механизма сбора и утилизации отходов экологическим требованиям и требованиям безопасности, разработан стандарт университета об организации сбора, хранения и вывоза использованных источников питания.

1. Цель и задачи экологического аудита опасных материалов и химикатов

экологический химикат аудит

Внутренний аудит (internal audit): систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективной оценки для определения степени, в которой выполняются критерии аудита системы экологического менеджмента, установленные организацией (ISO 14001:2004)

На этапе подготовительных работ к проведению внутреннего экологического аудита должны быть поставлены конкретные цели и задачи его проведения. [1]

Целями аудита опасных материалов и химикатов СамГТУ являются:

· установить возможность обезвреживания, уничтожения или сбыта образующихся отходов;

· оценка соответствия существующего механизма сбора и утилизации отходов экологическим требованиям и требованиям безопасности;

· выявление потенциальных проблем.

· установление химически опасных веществ и матрериалов.

Общая цель заключается в поддержании эффективных мер по охране окружающей среды и предотвращению ее загрязнения при сохранении баланса с учебными потребностями в химикатах.

2. Критерии экологического аудита

Из всех действующих в настоящее время на территории Российской Федерации нормативных документов в области экологического аудита понятие «критериев аудита» определено только в ГОСТ Р ИСО 14010-98. Согласно этому стандарту критерии аудита - политика, методы, процедуры или требования, по которым аудитор проверяет собранные аудиторские данные об объекте аудита.

Критерии экологического аудита:

*определяются целью проведения аудита;

*служат основой для подготовки программы аудита;

*используются для оценки деятельности аудируемого объекта.

В экологическом аудите опасных материалов и химикатов СамГТУ мы использовали следующие критерии:

1.Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

2.ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по экологическому аудиту систем менеджмента качества и/или системы экологического менеджмента»;

3. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

4.Правила техники безопасности.

5.ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь

6.Системы экологического менеджмента ISO 14001:2004

Критерии установлены индивидуально для данного случая внутреннего экологического аудита.

3. Методы получения аудиторских доказательств

Информация, сведения, полученные в ходе осуществления аудита для достижения поставленной цели называются аудиторскими доказательствами.

Для сбора доказательств аудитором могут быть применены различные процедуры. Процедура (procedure): установленный способ выполнения какой-либо деятельности или процесса. [ИСО 14001:2004, 3.19].

Экспертная оценка аудиторов опирается на специально разработанные методики анализа воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду. [3].Эти методики включают интервьюирование и анкетирование, методы с использованием материальных балансов и технологических расчетов, картографических методов, фото- и видеосъемку. При совместном использовании различных методов обеспечивается качественная и количественная оценка деятельности предприятия и его подразделений, выявляются приоритетные проблемы, разрабатываются обоснованные рекомендации и предложения по оптимизации дальнейшей деятельности объекта аудита. [3].

При выполнении курсовой работы нами были использованы следующие методы получения аудиторских доказательств: анализ документов, интервьюирование, фотосъемку.

4. Наблюдения аудита

Из ранее проведенных аудитов химических веществ СамГТУ вывод о том, что номенклатура используемых в работе в СамГТУ веществ весьма обширна и включает вещества с 1 по 4 классы опасности [5].

С целью установления наименований и количеств, используемых студентами в лабораторных работах веществ, и образующихся отходов и путей их утилизации, нами были проанализированы методические указания к лабораторным работам каждой кафедры. Сведения, полученные в результате анализа, были представлены нами в табличной форме, с указанием количеств веществ, в тех случаях, когда они приведены в методическом указании.

Таблица 1. Химические вещества, используемые и образующиеся при проведении лабораторных работ на кафедре общей и неорганической химии

Название лабораторных работ

Применяемые химикаты

Образующиеся отходы

Cпособ утилизации отходов

Основные классы неорганических соединений:

1.Исследование воздейст-вия воды, кислоты и основ-ного гидроксида на индии-каторы

Серная кислота, разб; хлороводородная кис-лота, разб; лакмус, р-р; метилоранж, р-р; фе-нолфталеин, р-р.

Нет данных

Нет данных

2.Получение кислотного оксида и кислоты

Сера, кр; лакмус, р-р.

Серная кислота, р-р.

3.Получение нераствори-мых в воде основных ги-дроксидов и исследование их термической стойкости

Медь (II), соли р-р; щелочи р-р; никель (II), со-ли р-р; серебро (I), соли р-р; ртуть (II), соли р-р; железо (III), соли р-р.

Гидроксиды: меди (II); никеля(II); железа(III); ртути (II); серебра(I);

Оксиды: меди(II); серебра(I); железа(III); ртути(II); никеля(II).

Полученные гидроксиды используются в лабораторной работе для исследований их термической стойкости, оксиды используются в лабораторной работе №4.

4.Получение средних солей

Азотная к-та, р-р;

оксиды: меди(II); никеля(II); железа(III); сереб-ра(I); ртути(II).

Нитраты: меди(II)

никеля(II); железа(III; серебра(I);

ртути(II).

Нет данных

5.Получение и исследование свойств гидросолей (кислых солей)

Гидроксид кальция, р-р;

карбонат натрия, р-р;

оксид углерода (IV).

Карбонат кальция.

Нет данных

6.Получение и исследование свойств гидроксосолей (основных солей)

Медь (II), соли р-р; ще-лочи р-р; кислота, р-р;

кобальт(II), соли р-р.

Нет данных

Нет данных

7.Получение амфотерных гидроксидов и исследование их свойств

Алюминий, соли р-р; щелочи р-р; цинк, соли р-р; кислота, р-р.

Нет данных

Нет данных

Приготовление раствора кислоты

1.Приготовление раствора кислоты заданной нормальности

Соляная к-та, с=1,06

Р-р используют в лаб.работе №2

2.Проверка нормальности приготовленного раствора титрованием

Соляная к-та, р-р, N=0,08; щелочи р-р, N=0,1; фенолфталеин, р-р.

Соляная к-та, р-р, N=0,08

Нет данных

Электрохимические процессы

1.Гальванический элемент

Серная к-та, 1М р-р;

сульфат цинка, 2М р-р;

агар-агар; калия хло-рид, р-р; сульфат меди, 2М р-р.

Нет данных

Нет данных

2.Электрохимические свойства металлов. Ряд напряжений металлов.

Сульфат меди, р-р;

железо, (мет.); цинк, (мет.); нитрат свинца, р-р; сульфат железа, р-р;

алюминий, (мет.).

Нет данных

Нет данных

3.Электролиз

Калия йодид, р-р; сульфат натрия, р-р; сульфат натрия, р-р; фенолфталеин, р-р.

Медь, (мет.)

Полученная медь используется далее в лаб.работе.

Окислительно-восстановительные реакции

1.Простые вещества и элементарные ионы как окислители и восстановители

Калия йодид, р-р;

железа (III) хлорид, р-р;

натрия сульфид, р-р;

азотная кислота, конц;

медь, (мет.); йод, водн. р-р.

Сера, кр.

Нет данных

2.Сложные ионы как окислители и восстановители

Калия дихромат, р-р;

серная к-та, р-р; гидрок-сид натрия, конц. р-р;

калия йодид, р-р; калия перманганат, р-р; нат-рия сульфит, р-р.

Диоксид марганца

Нет данных

3.Реакции с веществами, проявляющими окислительно-восстановительную двойственность

Йодид калия, р-р; калия перманганат, р-р; калия нитрит, р-р; серная к-та, р-р.

Нет данных

Нет данных

Коррозия металлов

1.Электрохимическая коррозия металлов

Соляная к-та, р-р; цинк, (мет, х.ч.); медь, (мет.);

натрия хлорид, кр; меди сульфат, р-р; алюминий, (мет.); серная к-та, 0,1н р-р.

Водород

Нет данных

2.Защита металлов от коррозии

Серная к-та, 2н р-р; гексацианоферрат (III); калия, 0,5н р-р; железо оцинкованное; нитрит натрия, кр; железо, (мет.); соляная к-та, р-р;

гидроксид натрия, кр;

железо луженое.

Нет данных

Нет данных

3.Протекторная защита

Уксусная к-та, 0,4н р-р; калия йодид, р-р; цинк, (мет.); свинец, (мет.).

Свинца йодид, кр

Нет данных

4.Замедление коррозии при помощи ингибитора

Уротропин; алюминий, (мет.); соляная к-та, р-р.

Водород

Нет данных

Эквивалент. Молярная масса эквивалента.

1.Определение молярной массы эквивалента металлов (Mg, Zn, Al) полумикрометодом.

Цинк, (мет.); алюминий, (мет.); гидроксид нат-рия, р-р; серная к-та, р-р; магний, (мет.).

Сульфат магния; водород; мета-алюминат натрия;

сульфат цинка.

Нет данных

2.Определение молярной массы эквивалента сложного вещества.

Кальция карбонат; со-ляная к-та, р-р; натрия карбонат; калия карбо-нат; серная к-та, 30%

Углекислый газ

Нет данных

3.Определение молярной массы эквивалента кисло-ты методом титрования.

Щелочи р-р; фенолфта-леин, р-р; кислота, р-р.

Нет данных

Галогены

1.Получение и свойства хлора

Соляная к-та, конц; ка-лия перманганат, р-р;

хлорная вода; роданид аммония, р-р; соль Мора (сульфат аммония-железа(II)), р-р.

Газообразный хлор

Нет данных

2.Получение и свойства брома и йода

Калия йодид, р-р; мар-ганца(IV) оксид; серная к-та, конц; калия бро-мид, р-р; хлорная вода;

бромная вода; крахмал, р-р; бензол; йод, кр;

натрия сульфид, р-р;

йод, р-р.

Молекулярный йод (водный р-р);

Свободная сера;

Молекулярный бром (водный р-р).

Растворы йода и брома используются далее в лабораторной работе.

3.Водородные соединения галогенов и их свойства

Натрия галогенид, р-р;

нитрат свинца(II), р-р;

серебра нитрат, р-р;

аммиак, р-р; калия галогенид, р-р.

Галогениды свинца; галоге-ниды серебра.

Галогениды серебра используются далее в лабораторной работе.

Азот, фосфор

1.Получение и свойства аммиака

Аммония хлорид, кр;

фенолфталеин, р-р;

гидроксид кальция, кр.

Аммиак газообразный.

Нет данных

2.Химические свойства соединений аммика

Соляная к-та, р-р; серная к-та, р-р; амми-ак,25% водн. р-р; ме-тилоранж, р-р; калия перманганат, р-р; суль-фат меди(II), р-р.

Диоксид мар-ганца(IV); азот газообразный; тетраамин меди(II).

Нет данных

3.Получение и свойства азота

Калия нитрит, кр; нат-рия нитрит, кр; аммония хлорид, насыщ. р-р.

Азот газообразный.

Нет данных

4.Химические свойства солей азотистой кислоты

Калия перманганат, р-р; серная к-та, р-р; калия йодид, р-р; нитрит ка-лия, р-р; нитрит натрия, р-р.

Оксид азота(II);

свободный йод.

Нет данных

5.Окислительные свойства азотной кислоты и ее солей

Железо, (мет.); азотная к-та, р-р; медь, (мет.); натрия нитрат, кр; калия перманганат, р-р; сер-ная к-та, р-р.

Нитрит натрия.

Нет данных

6.Получение и свойства соединений фосфора

Красный фосфор, кр; сульфат меди, р-р; ме-тилоранж, р-р; сульфат хрома(III), р-р; уксусная к-та, р-р; соляная к-та, р-р; гидрофосфат натрия, р-р.

Белый фосфор, кр; медь, (мет.);

ортофосфорная к-та; дигидрофосфат хрома(III); ортофосфат хрома, тв; дигидрофосфат меди(II); ортофосфат меди, тв.

Белый фосфор, ортофосфаты меди и хрома используются далее в лабораторной работе.

Сера

1.Соединения серы (-2)

Соли: марганца(II), р-р; железа(II), р-р; кад-мия(II), р-р; сурьмы(III), р-р; меди(II), р-р; натрия сульфид, р-р; соляная к-та, р-р; хлорная вода;

азотная к-та, конц; сульфиды: марганца(II);

железа(II); кадмия(II);

сурьмы(III); меди(II).

Сульфиды: марганца(II); железа(II); меди(II);

сурьмы(III); кадмия(II).

Сульфиды металлов используются далее в лабораторной работе.

2.Соединения серы (+4)

Сульфит натрия, кр; со-ляная к-та, р-р; серная к-та, р-р; йод, р-р; сер-нистая к-та; калия дих-ромат, р-р; сульфид натрия,р-р.

Сернистая к-та

Сернистая к-та используется далее в лабораторной работе.

3.Соединения серы (+6)

Медь, (мет.); серная к-та, р-р; серная к-та, конц; бария хлорид, р-р;

железо, (мет.); сахарная пудра; глюкоза; цинк, (мет.).

Сульфат бария

Нет данных

4.Синтез и свойства тиосульфата натрия

Йодная вода; сера, кр;

тиосульфат натрия; хлорная вода; сульфит натрия, кр.

Тиосульфат натрия; тетратионат натрия.

Тиосульфат натрия используется далее в лабораторной работе.

Марганец

1.Соединения марганца(II)

Серная к-та, р-р; гидроксид натрия, р-р; соли марганца(II), р-р; пероксид водорода, р-р; сульфид натрия,р-р; оксид свинца(IV); серная к-та, конц; сероводородная к-та, р-р.

Нет данных

2.Соединения марганца(IV)

Соли марганца(II), р-р; соляная к-та, конц; серная к-та, конц; оксид марганца(IV).

Оксид марганца(IV).

Оксид марганца(IV) используется далее в лабораторной работе.

3.Соединения марганца (VI и VII)

Нитрат натрия, кр; гидроксид калия, кр; оксид марганца(IV), кр; уксусная к-та, р-р; бромная вода; серная к-та, р-р; натрия сульфит, кр; щелочи р-р; калия перманганат, р-р.

Нет данных

Нет данных

Олово, свинец

1.Получение и свойства веществ

Хлорид олова(IV), р-р; цинк, (мет.); оксид свинца(IV), кр; щелочи, р-р; к-та, р-р; порошок угля.

Олово,(мет.);

свинец, (мет.).

Нет данных

2.Соединения олова(II) и свинца(II)

Соли свинца(II), р-р;

щелочи, р-р; соли олова(II), р-р; хлорид олова(II), р-р; хлорид железа(III), р-р.

Гидроксид олова(II); гидроксид свинца(II); сульфид свинца(II);

сульфат свинца(II); йодид свинца(II); дигидроксокарб свинца(II); хлорид свинца(II).

Нет данных

3.Соединения олова(IV) и

свинца(IV)

Олово, (мет.); азотная к-та, конц; хлорид оло-ва(IV), р-р; щелочи, р-р;оксид свинца(IV); в-оловянная к-та; к-та, р-р;б-оловянная к-та; калия йодид, р-р.

б-оловянная к-та;

в-оловянная к-та.

б-оловянная к-та и в-оловянная к-та используются далее в лабораторной работе

Железо, кобальт, никель

1.Получение и свойства простых веществ

Оксалат железа(II); железо, (мет.); кобальт, (мет.); никель, (мет.);

соляная к-та, р-р; аммония роданид, р-р; азотная к-та, р-р; серная к-та, с=1,84 г/см3 р-р;

калия роданид, р-р;

серная к-та. р-р.

Оксид железа(II);

углекислый газ.

Нет данных

2.Гидроксиды железа, кобальта, никеля

Соли железа(II), р-р; соли кобальта(II), р-р; соли никеля(II), р-р; гид-роксид железа(III); ще-лочи, р-р; к-та, р-р;

гидроксид никеля(III);

гидроксид кобальта(III);

бромная вода; соляная к-та, конц; пероксид водорода, р-р.

Гидроксид железа(II); гидроксид никеля(II); гидроксид кобальта(II).

Нет данных

3.Соединения железа(II), кобальта(II), никеля(II)

Соли железа(II), р-р; ка-лия перманганат, р-р; калия дихромат, р-р; ди-хлорид кобальта(II), конц р-р; хлорид каль-ция, кр; спирт этиловый;

гексацианоферрат (III) калия, р-р; амиловый спирт; амиловый эфир;

диметилглиоксим, вод-но-спиртовой р-р; соли никеля(II), р-р; аммиак, водн. р-р; тиоцианат калия.

Нет данных

Нет данных

4.Соединения железа(III)

Соли железа(III), р-р; калия йодид, р-р; серо-водородная к-та, р-р.

Нет данных

Нет данных

Хром, молибден, вольфрам

1.Получение и свойства соединений хрома(II)

Гидроксид натрия, р-р; ацетат натрия, р-р; хло-рид олова(II), р-р; калия дихромат, кр; соляная к-та, конц; цинк, (мет.);

толуол; хлорид хро-ма(III), р-р.

Хлорид хрома(III);

хлорид хрома(II);

гидроксид хро-ма(II); ацетат хро-ма(II); олово (мет.).

Нет данных

2.Получение и свойства соединений хрома(III)

Оксид хрома(III); к-та, р-р; гидроксид натрия, р-р; соли хрома(III), р-р;

аммиак, водн. р-р; гидроксид калия, р-р.

Гидроксид хро-ма(III); гексагид-роксохромат(III) натрия.

Гидроксид хрома(III) используется далее в лабораторной работе

3.Получение и свойства соединений хрома(VI)

Хромат(VI) калия, р-р;

серная к-та, р-р; щелочи, р-р; дихромат(VI) калия, р-р; соли железа(II), р-р; сульфат, р-р;

нитрит, р-р; йодид, р-р;

бромид, р-р; диэтиловый (серный) эфир; со-ли олова(II), р-р; пероксид водорода, р-р; сульфид, р-р.

Хромат свинца(II);

Дихромат свинца(II); хромат серебра; хромат бария; пероксохромовая к-та; дихромат бария; дихромат серебра.

Нет данных

Цинк, кадмий, ртуть

1.Отношение цинка к кислотам и щелочам

Цинк, (мет.)

Соляная к-та, р-р

Соляная к-та, конц

Серная к-та, р-р

Щелочи конц. р-р

Азотная к-та, р-р

Серная к-та, конц

Азотная к-та, конц

Нет данных

Нет данных

2.Получение и химические свойства соединений цинка, кадмия и ртути (I,II)

Соли: цинка, р-р; кад-мия(II), р-р; ртути(I), р-р;

ртути(II), р-р; щелочи р-р; соляная к-та, р-р;

натрия сульфид, р-р;

ацетат натрия, р-р; сер-ная к-та, р-р; азотная к-та, р-р; сульфид цинка;

натрия карбонат, р-р;

сульфиды ртути(I, II);

нитрат ртути(II), р-р;

хлорид олова(II), р-р;

сульфид кадмия(II).

Сульфид цинка;

Сульфид кад-мия(II); сульфиды ртути(I,II).

Сульфид цинка, суль-фид кадмия(II), суль-фид ртути(I), сульфид ртути(II) используются далее в лабораторной работе.

3.Комплексные соединения цинка, кадмия, ртути

Соли: цинка, р-р; кад-мия(II), р-р; ртути(I), р-р;

калия йодид, р-р; амми-ак, водн. р-р; соли ртути(II), р-р.

Нет данных

Нет данных

Комплексные соединения

1.Получение аммиакатов

Соли меди(II), р-р; ам-миак, водн. р-р; соли цинка, р-р.

Нет данных

Нет данных

2.Получение катионного аквакомплекса и анионного гидроксокомплекса хрома(III)

Соли хрома(III), р-р;

щелочи р-р; соляная к-та, р-р; серная к-та, р-р.

Нет данных

Нет данных

3.Получение ацидокомплексов или соединений с комплексным анионом

Нитрат серебра, р-р;

калия бромид, р-р;

натрия тиосульфат, р-р;

калия йодид, р-р;

нитрат ртути(II), р-р.

Нет данных

Отработанные раст-воры соединений се-ребра и ртути слива-ются в специальные сосуды по указанию лаборанта.

4.Получение сверхкомплексного соединения, в молекуле которого и катион, и анион являются комплексными.

Сульфат никеля(II), р-р;аммиак, конц. р-р; гексацианоферрат (II) калия, р-р.

Сульфат аммиа-ката никеля(II).

Сульфат аммиаката никеля(II) используется далее в лабораторной работе.

5 Прочность комплексных ионов и разрушение комплексов

Хлорид кобальта(II), р-р; роданид аммония, конц. р-р.

Нет данных

Нет данных

6.Различие между двойными солями и комплексными соединениями в растворах

Гексацианоферрат (III) калия, р-р; сульфат аммония-железа, р-р.

Нет данных

Нет данных

7.Комплексные соединения в реакциях обмена

Сульфат меди(II), р-р;

соли железа(III), р-р;

гексацианоферрат (II) калия, р-р.

Нет данных

Нет данных

8.Комплексные соединения в окислительно-восстановительных процессах

Калия перманганат,р-р;

серная к-та, р-р; гексацианоферрат (II) калия, р-р.

Оксид марганца(II); гексацианоферрат (III) калия, р-р

Нет данных

Опрос сотрудника кафедры - ассистента Егорцева Геннадия Евгеньевича состоялся 18 апреля 2014 года в 12:00. Из бесед с сотрудником было установлено, что отходы лабораторных работ представлены осадками, низкоконцентрированными растворами, газами (среди которых отсутствуют ядовитые, в основном это углекислый газ). Количества образующихся отходов на кафедре не устанавливаются и не учитываются. Образующиеся отходы сливаются в раковину, за исключением соединений тяжелых и благородных металлов, и повторно нигде не используются. Замена соединений на менее опасные невозможна, так как в проводимых лабораторных работах изучаются свойства определенных классов соединений. возможность сокращения количеств используемых материалов и химикатов отсутствует, так как уже используются низкоконцентрированные растворы и малые количества веществ (по несколько капель или мг). В лабораториях существуют особые меры утилизации соединений тяжелых и благородных металлов. Соединения серебра, свинца, цинка, ртути собираются в специальные отдельные емкости для слива, затем вопрос об утилизации отработанных растворов этих веществ должен решаться заведующей лабораторией. Наглядных предупреждающих пособий в лабораториях нет, об опасности используемых веществ и правилах их утилизации студенты могут узнать из инструктажа по технике безопасности, проводимого 2 раза в год, в начале каждого семестра. Также предупреждение студентов проводится преподавателем перед каждой лабораторной работой. В методическом указании к лабораторной работе по свойствам комплексных соединений есть указание на то, что отработанные растворы соединений серебра и ртути сливаются в специальные сосуды по указанию лаборанта, в методических указаниях к другим работам подобных предупреждений не встречается.

Такие опасные отходы как использованные батарейки, образуются в очень малых количествах. Их сбор не осуществляется. В связи с установкой в университете (в 1 корпусе на 1 этаже) контейнера для использованных батареек, сотрудники кафедры намерены осуществлять их сбор на своей кафедре и сдавать в контейнер.

Таблица 2. Химические вещества, используемые и образующиеся при проведении лабораторных работ на кафедре химической технологии и промышленной экологии

Название лабораторных работ

Применяемые химикаты

Образующиеся отходы

Cпособ утилизации отходов

Рекуперация компонентов органоминерального шлама с использованием перегретого водяного пара

Органоминеральный порошок

Углеводороды; органоминеральн порошок

Нет данных

Комплексный практикум по общей химической технологии и основам промышленной экологии

Этилбензол; железохромокалиевый катализатор

Легкие газы; углеводороный конденсат; отработанный железо-хромокалиевый катализатор

Нет данных

Определение окисляемос-ти природных и сточных вод

Калий бихромат,р-р, 0,25н; сульфат серебра, кр; серная кислота, конц; N-фенилантраниловая к-та, р-р; сульфат аммония железа (II), р-р, 0,25н; щавеливая кислота, р-р, 0,01н; кА-лий перманганат, р-р,0,01н; серная кислота, разбав. (1:2)

Нет данных

Нет данных

Определение нефти и нефтепродуктов в почве

Хлороформ; окись алюминия; н- гексан

Отработанный хлороформ; пары хлороформа; пары н-гексана; отработанный н-гексан

Нет данных

Определение фазового состава нефтешлама

Нефтешлам; толуол;

толуольно-спиртовая смесь

Обезвоженный нефтешлам; конденсат толуола;

отработанная толуольно-спиртовая смесь

Конденсат толуола используют для промывки лабораторной посуды Отработанную толуольно-спиртовую смесь сливают в емкость с надписью "Слив"

Практикум по курсу промышленная экология

Полистирол; толуол

Стирол; димер стирола; легкие углеводороды;

тетрамер стирола;

тример стирола

Утилизация отходов в технологии пористых заполнителей

Глина;

нефтешлам

Керамзит

Керамзит используется в лабораторных исследованиях

Сушка органоминерального шлама с использованием растворителя

Толуол; органоминеральный шлам

Органоминераль порошок; углеводородный конденсат

Нет данных

Осаждение ионов тяжелых металлов. Очистка медьодержащих стоков.

Сульфат меди, р-р; серная кислота, р-р; гидроксид калия, р-р, конц. 5 г/л.; гидроксид калия, р-р, конц. 10 г/л; гидроксид калия, р-р, конц. 15 г/л; гидроксид калия, р-р, конц. 20 г/л; гидроксид калия, р-р, конц. 25 г/л; гидроксид калия, р-р, конц. 30г/л; гидроксид калия, р-р, конц. 35 г/л;

гидроксид калия, р-р, конц. 40 г/л; гидроксид калия, р-р, конц. 45 г/л;

гидроксид калия, р-р, конц. 50 г/л; гидроксид калия, р-р, конц. 55 г/л;

соляная кислота, р-р, 0,1 н; гидроксид калия, р-р, конц. 65 г/л; гидрок-сид калия, р-р, конц. 60 г/л

Гидроксид меди;

хлорид калия;

сульфат калия

Нет данных

Экспериментальное ознакомление с принципами работы и регенерациии ионнобменных смол

Сульфат меди (II), р-р, конц. 3 г/л; катионит КУ-2; соляная кислота, р-р, 0,1 н

Серная кислота;

хлорид меди (II);

отработанный катионит КУ-2

Нет данных

Экспериментальное ознакомление с принципами коагуляционного метода очистки воды

Сульфат алюминия (III), р-р 1%

Гидроксид алюминия

Нет данных

Опросы сотрудника кафедры - заведующей лаборатории Правдивцевой Зои Александровны состоялся 18 апреля 2014 года в 13.00. Количества образующихся отходов на кафедре не устанавливаются и не учитываются. В целях экономии повторно используются отработанные растворы толуола и ацетона. Данные вещества используются как растворители для краски во время ремонта при проведении покрасочных работ, также для промывки лабораторной посуды от трудно удаляемых загрязнений, например нефти. Возможность замены веществ на менее опасные была, и она осуществлена - в лабораторных работах растворитель бензол был заменен менее опасным толуолом, четыреххлористый углерод - хлороформом, который менее токсичен.

Возможность сокращения количеств используемых веществ зависит от качества и степени аккуратности работы студентов. Во всех методических пособиях опасные химические вещества рекомендуется брать в минимальных количествах (мл, мг). Образующиеся отходы органических соединений собираются в специальные стальные емкости для слива (склад находится во дворе), так же в отдельные емкости собирается нефтешлам (приложение 1 рис. 4). Ртутные термометры и другие ртуть содержащие приборы, до их захоронения, хранятся на складе в специальной емкости, под слоем воды, в сейфе. Отходы утилизируются совместно с отходами соседней кафедры ХТПНГ (отправляются на Ульяновский полигон).

Отходы, которые не собираются в специальные емкости, попадают в канализацию.

Наглядных предупреждающих пособий в лабораториях кафедры нет, проводится инструктаж студентов по технике безопасности в начале каждого семестра. В методических указаниях отсутствуют сведения о степени опасности используемых веществ и способах утилизации отходов.

Таблица 3. Химические вещества, используемые и образующиеся при проведении лабораторных работ на кафедре химической технологии переработки нефти и газа

Название лабораторных работ

Применяемые химикаты

Образующиеся отходы

Cпособ утилизации отходов

Селективная очистка масел

Селективная очистка дистиллятных масляных фрак-ций и деасфальтизатов

Фурфурол; метилэтилетон; ацетон; масляная фракция; толуол

Рафинат; растворитель; экстракт

Образующийся в процессе или подаваемый в систему газ нужно вывести с помощью шланга за пределы помещения лаборатории. Работа с фурфуролом и фенолом разрешается только в вытяжном шкафу. Карбамид возвращают в процесс.

Депарафинизация рафинатов кристаллизацией из растворов

Масляная фракция; метилэтилкетон; отбеливающая глина; толуол;

ацетон

Смесь твердых парафиновых, нафтеновых, ароматических, нафтеноароматических углеводородов; депарафинирован масло; отогнанный растворитель; глина, загрязненная углеводородами

Карбамидная депарафини-зация нефтепродуктов

Карбамид; изопропиловый спирт; реактивное топливо; бензин; легкие масла; дизельное топ-ливо

Нормальные парафины; карбамид; смолистые вещества; сернитые соединения;

бензин; депарафинирован нефтепродукт (масло или топливо)

Химия и технология НХС

Пиролиз нефтяных фракций и индивидуальных углеводородов

Кальций хлористый;

трансформаторное масло

Пиролизный газ, в т.ч: этилен, пропилен; жидкие продукты пиролиза

Остатки органических продуктов выливают только в специальные емкости для слива. Триоксид серы, выделяющийся при деструкции сернистых соединений, поглощается трубкой с аскаритом.

Каталитический риформинг узких бензиновых фракций

Катализатор;

трансформаторное масло

Триоксидсеры; газ; катализат, в т.ч: ксилолы, этилбензол, толуол,

бензол; отработанный катализатор

Каталитическая дегидратация спиртов

Оксид алюминия; цеолит; кальций хлористый; спирт

Газообразные олефины; непро-реагировавший спирт; отработан-ный катализатор

Нет данных

Хроматографический анализ газов

Гелий; н-гексадекан;

цеолиты, фракция 0,25-0,5 мм

Анализируемый газ, в т.ч.: смесь водорода, азота, кислорода, монооксида углерода, метана; этилен;

этан; пропилен;

цис-бутен-2; изобутан; изобутен;

бутен; транс-бутен-2; пропан

Нет данных

Хроматографический экспресс-метод определения ароматических углеводородов в бензинах

1,2,3,4,5-гексакис-бетацианотокси гексан; прямогонный бензин

Бензол; кокс

Нет данных

Хроматографический метод определения кокса на катализаторе

Кальция хлорид

Углекислый газ

Нет данных

Определение содержания спиртов в их смесях с водой

Катализат

Этиловый спирт;

изобутиловый спирт; изопропиловый спирт

Нет данных

Физика топлив

Определение плотности нефтей и нефтепродуктов

Этиловый спирт; ацетон; маловязкий нефтепродукт; твердый нефтепродукт (парафин);

вязкий нефтепродукт (битум)

Нет данных

Отработанные нефтепродукты и реактивы сливают в специальные сосуды, находящиеся в вытяжном шкафу.

Определение давления насыщенных паров

Бензин

Нет данных

Нет данных

Определение вязкости и индекса вязкости

Смазочное масло

Нет данных

Нет данных

Определение температур вспышки, воспламенения и самовоспламенения

Бензин; нефтепродукт;

кальций хлористый

Продукты горения нефтепродуктов

Нет данных

Определение температуры застывания

Спирт; нефтепродукт;

твердый диоксид углерода

Нет данных

Нет данных

Определение температур помутнения и начала кристаллизации

Дизельное топливо;

серная к-та, с=1,84 г/см3; поваренная соль;

спирт; твердый диоксид углерода

Нет данных

Нет данных

Испытание битумов. Определение пенетрации.

Нефтяной битум

Нет данных

Нет данных

Испытание битумов. Опре-деление температуры размягчения.

Нефтяной битум;

глицерин

Нет данных

Нет данных

Испытание битумов. Опре-деление дуктильности (растяжимости).

Нефтяной битум; тальк;глицерин

Нет данных

Нет данных

Термокаталитические процессы переработки нефти

Каталитический крекинг нефтяных фракций

Прямогонный вакуумный газойль, выкипающий в пределах 150-500 °С; аморфный синтетический алюмосиликат

Газ, в т.ч:

низкомолекулярные углеводороды С1-С2, этан, этилен, бутилен, пропан, н-бутан, пропилен, изобутан;

отработанный катализатор; бензин; легкий газойль; тяжелый газойль; кокс

Образующийся в про-цессе газ необходимо вывести с помощью шланга на улицу. Отработанный катализатор регенерируют.

Каталитический риформинг бензиновых фракций

Аморфный синтетический алюмосиликат; бензин, выкипающий в пределах 85-180 °С; монометаллический или полиметаллический катализатор

Кокс; отработанный катализатор;

газ; катализат, в т.ч: ароматические углеводороды

Нет данных

Изучение превращений индивидуальных углеводородов в импульсном режиме

Дибутират;

исследуемый углеводород

Отработанный катализатор; продукты превращения углеводорода

Нет данных

Хроматографический

анализ газов

Силикагель; активироанный уголь; окись алюминия; н-гексадекан; цеолиты

Метан; этан; этилен; пропилен;

пропан; водород;

н-бутан; бутен-1;

изобутан

Нет данных

Хроматографический экспресс-метод определения ароматических углеводородов в бензинах

Прямогонный бензин;

катализат

Нет данных

Хроматографический метод определения ароматических углеводородов в бензинах

Отработанный катали-затор; проволочный оксид меди

Продукты сгорания кокса, в т.ч:

углекислый газ

Нет данных

Определение анилиновой точки

Анилин; нефтепродукт;

цинковая пыль

Парафинонафте-новая фракция;

силикагель, загрязненный аренами

Нет данных

Химия топлив и углеродных материалов

Удаление ароматических углеводородов адсорбцией на силикагеле

Силикагель; этиловый спирт; формалин,р-р,10%; серная к-та,р-р,98%; нефтепродукт

Нет данных

Удаление ароматических углеводородов серной кислотой

Серная к-та,р-р,98%; бензин; раствор соды;

кальция хлорид, безводный

Сернокислотный слой; бензин

Нет данных

Определение группового состава бензина прямой перегонкой

Бензиновая фракция с концом кипения 180-200 °С; анилин; серная к-та, с=1,84 г/см3; формалин;

щелочи р-р, 10%;

кальций хлористый, безводный

Низкокипящая фракция; бензольная фракция; толуольная фракция; ксилольная фракция;

высококипящий остаток

Нет данных

Определение сернистых соединений

Раствор соды;

нефтепродукт

Сернистый газ;

продукты сгорания нефтепродукта

Нет данных

Определение непредельных углеводородов в бензинах термических процессов

Бензин; спиртобензольная смесь; спиртовый р-р бромида натрия, насыщенный бромом;

калия йодид, р-р, 10%;

раствор крахмала;

гипосульфит натрия, 0,1н. р-р

Нет данных

Нет данных

Определение содержания серы ламповым методом

Нефтепродукт; спирт;

раствор соды; метил-оранж; соляная к-та, 0,1н. р-р

Нет данных

Нет данных

Определение группового состава сернистых соединений

Нефтепродукт;

хлористый кадмий, р-р, 10%;

нитрат серебра;

плюмбит натрия, спиртовой р-р;

кальций хлористый, безводный

Сероводород;

меркаптаны

Нет данных

Количественное определение смолистых и асфальтеновых веществ по Маркуссону

Гудрон; битум; бензол;

легкий бензин; спирто-бензольная смесь; си-ликагель; окись алюми-ния

Асфальтены; бензин; масла;

смолы

Нет данных

Физические методы разделения нефтей и нефтепродуктов

Количественное определение содержания воды в нефтях

Нефть; фракция 85-120°С

Вода; обезвоженная нефть; фракция 85-120 °С

Отработанные нефтепродукты и реактивы следует сливать в специальные сосуды, находящиеся в вытяжном шкафу. При розливе нефтепродукта немедленно выключить электронагревательные приборы и убрать пролитую жидкость, засыпав ее песком.

Определение содержания хлористых солей в нефти

Нефть; бензин; толуол;

ксилол; азотная к-та, 0,2н. р-р; азотнокислая ртуть, 0,01н. р-р;

дифенилкарбазид, р-р

Сероводород; обезвоженyая нефть; водная вытяжка

Определение фракционного состава нефтей

Обезвоженная нефть

Фракция <62 °С

Фракция 62-85 °С

Фракция 85-105 °С

Фракция105-140°С

Фракция240-280°С

Фракция180-200°С

Фракция200-240°С

Фракция140-180°С

Нет данных

Испытание моторных топлив на медную пластинку

Спирт; эфир; топливо;

медь, 40*10*2

Медь, 40*10*2

Нет данных

Определение фракционного состава светлых нефтепродуктов

Топливо; кальция хлорид, безводный

Дистиллят; топливо

Нет данных

Из опроса сотрудника кафедры - заведующей лабораторией Бороденко Натальи Анатольевны, которые проводились 18 апреля 2014 года в 15.00. Установлено, что количества образующихся отходов не учитываются, отходы представлены в основном нефтью и ее фракциями, поэтому повторно не используются. В работах используются озоноразрушающие вещества - четыреххлористый углерод и метилхлороформ. Возможность замены этих соединений на кафедре не рассматривалась. Образующиеся отходы органических веществ собираются в специальные емкости для слива, находящиеся под вытяжками. Далее эти сливы переносятся на склад, где находится бочка емкостью 50 литров, и сливаются в эту бочку. Ртутные градусники хранятся так же, как на соседней кафедре химической технологии и промышленной экологии.

Наглядных пособий в лабораториях нет. Об опасности используемых веществ студенты могут узнать из инструктажа по технике безопасности, указания на способ утилизации отработанных нефтепродуктов есть во всех методических указаниях к лабораторным работам.

Таблица 4.Химические вещества, используемые и образующиеся при проведении лабораторных работ на кафедре химической технологии переработки нефти и газа

Название лабораторных работ

Применяемые химикаты

Образующиеся отходы

Химия природных соединений

Получение глицеринтрибензоата

Абсолютный пиридин; безводный глицерин; бензоилхлорид; этанол, р-р, 70%; соляная к-та, р-р, 5%

Глицеринтрибензоат

Получение глицеринтриацетата

Хлористый ацетил; хлорид цинка безводный; этилацетат; поташ;

безводный глицерин

Глицеринтриацетат

Получение элаидиновой кислоты

Олеиновая к-та; нитрит натрия;

серная к-та, р-р, 20%

Элаидиновая к-та

Получение фенилозазон-D-глюкозы

Уксусная к-та, р-р, 10%;

фенилгидразин

Фенилозазон-D-глюкозы

Получение гиппуровой кислоты

Глицин; гидроксид натрия, р-р, 10%; соляная к-та; бензомлхлорид

Гиппуровая к-та

Получение пентаацетата в-D-глюкозы

D-глюкоза; ацетат натрия;

этиловый спирт; хлористый ацетил

Пентаацетат в-D-глюкозы

Получение глюкосахарной кислоты

D-глюкоза; азотная к-та, р-р, 25%;

уксусная к-та; калия карбонат

Глюкосахарная к-та

Получение 1,2,5,6-Ди-О-циклогексилиден- D-глюкофуранозы

Циклогексанон; диоксан; петро-лейный эфир; серная к-та;

D-глюкоза

1,2,5,6-Ди-О-циклогек-силиден- D-глюкофураноза

Получение ацетилглицина

Глицин; хлористый ацетил

Ацетилглицин

Получение (+)-Глютаминовой кислоты

Соляная к-та; активированный уголь

(+)-Глютаминовая кислота

Получение никотиновой кислоты

В-пиколин; соляная к-та;

калия перманганат

Никотиновая к-та

Получение оксалата никотина

Табак; щавелевая к-та; гидроксид кальция

Оксалат никотина

Получение нитрозохлорида пинена

Скипидар;

Натрия сульфат;

Пиненовая фракция;

Соляная к-та;

Изоамилнитрит;

Уксусная к-та

Нитрозохлорид пинена

Получение изоборнилацетата и изоборнеола

Едкий натр, р-р, 20%; камфен;

уксусная к-та; изоборнилацетат;

серная к-та, р-р, 50%

Изоборнеол; изоборнилацетат

Получение абиетиновой кислоты

Канифоль; этанол; соляная к-та;

диэтиламин; петролейный эфир;

натрия сульфат; углекислый газ

Абиетиновая к-та

Получение казеина и тирозина

Молоко; уксусная к-та; едкий натр, р-р, 1%; активированный уголь; серная к-та, р-р, 25%;

гидроксид бария; казеин

Тирозин; казеин

Диазотирование и азокрасители

Получение метилоранжа

Соляная к-та, р-р, 10%; сульфа-ниловая к-та; азотнокислый натрий; диметиланилин

Метилоранж

Получение ализаринового желтого

Паранитроанилин; соляная к-та;

азотнокислый натрий; сода ;

натрий хлористый, р-р, 10%;

салициловая к-та

Ализариновый желтый

Получение конго красного

Бензидин; азотнокислый натрий;

нафтионат натрия; соляная к-та, р-р, 10%; сода; натрий хлорис-тый; уксуснокислый натрий

Конго красный

Получение толуол-азонафтола

Толуидин; соляная к-та; азотнокислый натрий; едкий натр;

бетанафол

Толуол-азонафтол

Получение нафтол-оранжа

Сульфаниловокислый натрий; cерная к-та, р-р, 10%; углекислый натрий; нафтол-2; азотнокислый натрий

Нафтол-оранж

Получение нафтионат-азо-бетанафола

Нафтионовая к-та; бета-нафтол;

азотнокислый натрий; соляная к-та, р-р, 10%; сода; едкий натр

Нафтионат-азо-бетанафол

Получение малахитового зеленого

Диметиланилин; бензальдегид;

двуокись свинца; хлористый цинк;

хлористый натрий; соляная к-та;

уксусная к-та; сернокислый натрий; этиловый спирт

Малахитовый зеленый

Получение кристаллического фиолетового

Диметиланилин; натрий хлористый; хлорокись фосфора;

соляная к-та; кетон Михлера

Кристаллический фиолетовый

Получение фенолфталеина

Фталевый альдегид; фенол;

серная к-та; активированный уголь; уксусная к-та; соляная к-та;

этиловый спирт; едкий натр

Фенолфталеин

Получение флуоресцеина

Фталевый ангидрид; соляная к-та; хлористый цинк; резорцин

Флуоресцеин

Нитрование

Получение нитробензола

Бензол; азотная к-та; серная к-та

Нитробензол, р-р, 80-90%

Получение нитрометана

Монохлоруксусная к-та; едкий натр, р-р, 40%; нитрат натрия

Нитрометан

Получение паранитроацетанилида

Ацетанилид; азотная к-та;

серная к-та

Паранитроацетанилид

Получение о-,п-нитрофенола

Фенол; азотнокислый натрий;

серная к-та

о-,п-нитрофенол, р-р, 10%

Получение паранитроанилина

Паранитроацетанилид; едкий натр, р-р, 10%; серная к-та, р-р, 25%

Паранитроанилин

Получение 1,2- и 1,4-нитротолуола

Толуол; азотная к-та; кальций хлористый безводный; серная к-та

Смесь 1,2- и 1,4-нитротолуола

Получение б-нитронафталина

Нафталин; азотная к-та; серная к-та

б-нитронафталин

Получение 2,4-динитрохлорбензола

Азотная к-та, р-р, 65%; хлорбензол; серная к-та (олеум)

2,4-динитрохлорбензол

Получение мета-нитробензойной кислоты

Серная к-та; гидрат окиси бария;

азотнокислый калий; бензойная к-та

Мета-нитробензойная к-та

Получение пикриновой кислоты

Фенол; азотная к-та; серная к-та

Пикриновая к-та, р-р, 50%

Галогенирование

Получение бромистого этила

Калий бромистый; серная к-та;

спирт этиловый, р-р, 95%;

Бромистый этил

Получение бромистого бутила

н-бутиловый спирт; калий бромистый; кальций хлористый;

бисульфат натрия; серная к-та

Бромистый бутил

Получение бромбензола

Железные опилки; бром; бензол;

Бромбензол

Получение 2-хлор-2-метилбутана

Соляная к-та;

диметилэтилкарбинол

2-хлор-2-метилбутан

Получение йодуксусной кислоты

Калий йодистый;

хлоруксусная к-та

Йодуксусная к-та

Получение трифенилхлорметана

Трифенилкарбинол; серная к-та;

хлористый водород; бензол (сухой)

Трифенилхлорметан

Получение п-бромкумола

Кумол; бром; йод; кальций хлористый; едкое кали

п-бромкумол

Получение п-бромтолуола

Толуол; диоксандибромид;

кальций хлористый; едкий натр;

диэтиловый эфир

п-бромтолуол

Получение 2-бром-1,4-диметилбензола

п-ксилол; йод; едкий натр; бром

2-бром-1,4-диметилбензол

Получение п-бром-N,N-диметиланилина

N,N-диметиланилин; едкое кали;

бром; диоксан

п-бром-N,N-диметиланилин

Получение 2,6-дихлор-4-нитроанилина

п-нитроанилин; перекись водорода, р-р, 30%; соляная к-та (конц.)

2,6-дихлор-4-нитроанилина

Получение м-бромбензальдегида

Бензальдегид; соляная к-та (конц.); бром; алюминий хлористый, безводн.

м-бромбензальдегид

Получение п-броманизола

Анизол; диоксандибромид;

диэтиловый эфир; бром;

едкий натр, 2 н. р-р; диоксан;

кальций хлористый, безводн.

п-броманизол

Получение п-бромацетанилида

Ацетанилид; бром; этанол; едкий натр; соляная к-та; уксусная к-та

п-бромацетанилид

Получение п-броманилина

Едкий натр, р-р, 20%; соляная к-та; спирт

п-броманилин

Получение м-бромнитробензола

Нитробензол; тиосульфат натрия;

железо; бром

м-бромнитробензол

Получение б-бромнафталина

Бром; нафталин

б-бромнафталина

Получение 5-бромфурфурола

Фурфурол; дихлорэтан; бром;

гидрохинон; сера

5-бромфурфурол

Получение 5-йодфурфурола

Бромфурфурол; уксусная к-та;

калий йодистый

5-йодфурфурол

Получение 5-бромтиофена

Тиофен; едкий натр, р-р, 20%;

бромсукцинимид; уксусный ангидрид

5-бромтиофен, р-р, 80%

Окисление

Получение изомасляной кислоты

Изобутиловый спирт; углекислый натрий; натрия сульфат; серная к-та, р-р, 10%; эфир; перманганат калия

Изомасляная к-та

Получение бензойной кислоты

Калия перманганат; толуол; соляная к-та; щавелевая к-та;

спирт

Бензойная к-та, р-р, 70-80%

Получение п-бензохинона

Гидрохинон; хлороформ; бихромат натрия; серная к-та

п-бензохинон

Восстановление. Приготовление восстановителей и катализаторов

Получение изопропилата алюминия

Алюминий; четыреххлористый углерод; изопропиловый спирт

Изопропилат алюминия, р-р,90-95%

Получение триэтилсилана

Трихлорсилан; соляная к-та, р-р, 3%; диэтиловый эфир; этилмагнийбромид

Триэтилсилан

Получение бензилового спирта

Бензальдегид; гидросульфит натрия; едкий натр; формалин, р-р, 40%

Бензиловый спирт

Получение циклогексанола

Циклогексанон; борогидрид натрия; сульфат натрия; соляная к-та; эфир; изопропанол

Циклогексанол

Получение анилина

Нитробензол; соляная к-та, р-р, 3%; хлорид натрия; едкий натр;

железные опилки

Анилин

Получение п-хлоранилина

4-хлоро-1-нитробензол; гидра-зингидрат; этанол (ректификат;

никель скелетный

п-хлоранилин

Ацилирование

Получение этилацетата

Уксусная к-та; этиловый спирт, р-р, 95%; натрия сульфат, безводный; натрия карбонат, р-р;

серная к-та

Этилацетат

Получение о-бромфенола

Фенол; серная к-та; бром;

гидроксид натрия

о-бромфенол

Получение анилида пропионовой кислоты

Гидрохлорид анилина; ацетат натрия; пропионовый ангидрид

Анилид пропионовой к-ты

Получение в-бензоилпропионовая кислота

Янтарный ангидрид; хлористый алюминий; бензол (абсолютный)

в-бензоил пропионовая к-та

Получение ацетамида

Этилацетат; аммиак, р-р, 25%

Ацетамид

Сульфирование

Получение хлорсульфоновой кислоты

Олеум (38 - 42%); хлористый водород (сухой)

Хлорсульфоновая к-та, р-р, 98%

Получение 1-гидрокси бутансульфоната натрия

Сульфит натрия; уксусная к-та;

этиловый спирт; масляный альдегид

1-гидрокси бутансульфонат натрия

Получение в-нафталинсульфокислоты (натриевой соли)

Нафталин; натрия хлорид;

серная к-та

в-нафталин сульфокислота (натриевая соль)

Получение дифенилсульфона

Бензол безводный; серная к-та, 100%; активированный уголь;

метиловый спирт

Дифенилсульфон

Опрос сотрудника кафедры - заведующей лабораторией Анны Николаевны Зайцевой 20 апреля 2014 года в 9.00. Установлено, что в лабораторных занятиях на кафедре участвуют все студенты Химико-Технологического и Инженерно-Технологического Факультетов на протяжении двух семестров, и все студенты Факультета Пищевых Производств на протяжении одного семестра. Количества образующихся отходов не учитываются, кроме количества целевого продукта, которое вычисляется теоретически перед началом лабораторной работы и устанавливается практический выход вещества по ее завершении. Образующиеся целевые продукты реакций используются в научной работе студентов и исследованиях аспирантов. В частности в научной работе студентов используются бромистый этил, этилацетат, ацетон. Возможность замены веществ менее опасными была осуществлена - уксусный ангидрид, обладающий наркотическими свойствами, был заменен на пропионовый ангидрид, менее токсичный. Лабораторную работу - синтез бензойной кислоты исключили из лабораторного практикума. Возможность сокращения количеств используемых материалов и химикатов и образующихся отходов есть, она активно используется, например, в целях экономии преподаватели выдают задания с количествами веществ, меньшими, чем приведены в методическом указании.

Наглядных предупреждающих пособий на кафедре нет.

Образующиеся отходы - растворы органических веществ, сливаются в специальные емкости, находящиеся под вытяжками. Далее они переносятся в подвал, где сливаются в большую емкость. По ее заполнении отход передается ОАО «Экология», с которым у кафедры заключен договор на утилизацию отхода.

Заключение по результатам аудита

В результате проведенного нами экологического аудита опасных материалов и химикатов СамГТУ нами были выявлены следующие проблемы и несоответствия:

· В университете отсутствует налаженный механизм сбора отходов;

· Не учитываются количества образующихся отходов;

· Меры по сокращению количеств используемых веществ и замене их менее опасными существуют, но единичных случаях;

· В большинстве случаев методические указания не содержат сведений о степени опасности используемых и получаемых веществ для окружающей среды и человека, и способах утилизации образующихся отходов;

· В лабораториях отсутствуют наглядные пособия, из которых студентами могут быть получены сведения об опасности используемых и получаемых веществ для окружающей среды и человека, способах их утилизации, необходимости их экономии и осторожного обращения;

· На упаковках с опасными химическими веществами не всегда есть специальная наклейка, предупреждающая об опасности;

· Мало распространена практика рециклинга используемых веществ.

· Не все места хранения химических реактивов находятся в удовлетворительном состоянии, что повышает риск попадания их в окружающую природную среду и нанесение ущерба как окружающей среде, так и человеку;

· Тара с химическими реактивами не всегда находится в хорошем состоянии (приложение 1);

· Отходы, образующиеся в ходе лабораторных работ, утилизируются в большинстве случаев нерационально;

· Слабо налажен контроль за соблюдением студентами мер безопасности при выполнении лабораторных работ;

· Часто у студентов при выполнении лабораторных работ с использованием растворов различных концентраций отсутствует защитная одежда (халат, перчатки).

Рекомендации

По результатам проведенного аудита мы предлагаем следующие рекомендации:

· В связи с тем, что на упомянутых кафедрах не налажен сбор использованных батареек, нами был разработан стандарт СамГТУ о хранении и сборе использованных источников питания на примере инструкции Шефилдского университета. (Приложение 2);

· Сотрудники университета, ответственные за использование и утилизацию химических веществ, должны быть ознакомлены со своими обязанностями;

· В обязанности одного из сотрудников каждой кафедры, использующей в работе опасные материалы и химикаты, должно входить заключение договора на утилизацию образующихся отходов;

· Необходимо разработать и разместить в лабораториях наглядные пособия (таблицы, плакаты) из которых студентами могут быть получены сведения о степени опасности используемых в лабораторных работах материалов и химикатов и образующихся отходов для окружающей среды и человека, и правильных способах их утилизации.

· Необходимо более широко использовать меры по сокращению количеств используемых химикатов и замене опасных соединений менее опасными;


Подобные документы

  • Состав гидросферы и источники её загрязнения. Неорганические и органические химические загрязнители и их негативное воздействие. Фотохимические процессы, гидролиз, окисление и восстановление химикатов, приводящие к падению устойчивости экосистем.

    презентация [556,1 K], добавлен 05.09.2013

  • Экологический аудит банков. Эффекты и выгоды экологического менеджмента и экологического аудита. Применение экологического аудита в России. Методы проведения экологических аудиторских программ. Основы правового регулирования экологического аудита в РФ.

    курсовая работа [92,8 K], добавлен 08.08.2010

  • Понятие, содержание и основные причины экологического аудита. Его цели и задачи. Система экологического аудита в России. Основные принципы его проведения. Эффекты и выгоды экологического менеджмента и экологического аудита. Главные типы и виды экоаудита.

    презентация [50,7 K], добавлен 17.04.2015

  • Система экологического аудита. Эффекты и выгоды экологического менеджмента и экологического аудита. Круг рассматриваемых проблем. Аудит в системе экологической сертификации, при подготовке соглашений о разделе продукции, при экологическом страховании.

    презентация [148,2 K], добавлен 13.05.2016

  • Экологический аудит как инструмент для систематической проверки внутрифирменного экологического потенциала и потенциального экологического риска, его функции и методы реализации, цели и разновидности. Результаты экологического аудита и их применение.

    реферат [13,5 K], добавлен 09.11.2010

  • Возникновение, развитие и место экологического аудита в системе управления природопользованием и охраны окружающей среды, его характеристика, принципы, особенности, организация и проведение. Регулирование деятельности в области экологического аудита.

    контрольная работа [23,8 K], добавлен 01.04.2009

  • Физические свойства почв и их основные типы в районе уничтожения химического оружия. Проведение экспериментов по исследованию физических характеристик почв. Защитные мероприятия по предупреждению миграции загрязнителей в поверхностные и подземные воды.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 19.06.2011

  • Методология экологического аудита землепользования. Метод биодиагностики техногенного загрязнения почв. Оценка состояния почвенной среды Мещерского микрорайона в рамках экологического аудита. Разработка комплекса мероприятий по улучшению качества почв.

    курсовая работа [48,2 K], добавлен 28.04.2016

  • Описание схемы технологического процесса и производства древесноволокнистых плит: характеристика сырья, химикатов и машин. Экологическая оценка отходов производства, сточных вод и выбросов в атмосферу. Оборудование и план природоохранных мероприятий.

    контрольная работа [45,1 K], добавлен 15.02.2011

  • Понятие и задачи науки природопользования, рациональное и нерациональное природопользование. Назначение, формы и методы экологического контроля. Капитальные затраты при восстановлении окружающей среды, экологический аудит, паспортизация и сертификация.

    контрольная работа [14,4 K], добавлен 26.03.2010

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.