Например, нормы по количеству и структуре питания на душу населения Земли должны определяться потребностями общества и возможностями природы удовлетворять эти потребности в каждом конкретном регионе.
Эти проблемы тесно связаны с развитием НТП и системы кооперации между регионами по расширенному воспроизводству основных продуктов питания и сбалансированностью технико-экономических, эколого-экономических, социально-экономических, экономико-демографических и других показателей развития и размещения производительных сил.
Дифференцированные оценки уровня НТП, норм потребления природных ресурсов и продуктов питания по регионам способствуют рациональному их использованию и сохранению качества окружающей среды. Существенным мероприятием по улучшению качества окружающей среды является нормирование единицы мощности подвижного транспорта с двигателями внутреннего сгорания на одного пассажира.
Это особенно важно в наше время, когда резко возрастают транспортные средства больших мощностей в личном пользовании.
Подвижной автотранспорт вносит до 50 загрязнителей в атмосферный воздух городов и населенных пунктов.
Поэтому создание и развитие общественного автотранспорта за счет сокращения единицы мощности на одного пассажира транспортных средств в личном пользовании позволит значительно уменьшить загрязнение атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах.
Для достижения максимума эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий используются последовательно эвристические статистико-вероятностные и детерминированные методы в прогнозировании, планировании и управлении рациональным использованием природных ресурсов (земельных, водных и воздушных бассейнов) на международном, национальном, региональном уровнях и на уровне отдельных ТПК. В настоящее время недостаточно полно разработаны правовые и социально-экономические аспекты, устанавливающие принципы развития НТП и рационального использования ресурсов окружающей природной среды.
Основополагающими являются следующие принципы: системности и комплексной взаимозависимости; логической последовательности и количественной зависимости; структуризации; региональное и возможностей внутренней замкнутости использования, воспроизводства природных ресурсов; устойчивой последовательности антропогенного воздействия на окружающую среду; неповторимости и невозобновимости элементов эколого-экономической системы.
В результате учета принципов, факторов и характеристик развития НТП, мероприятий по охране природы по интегральным показателям возникает необходимость в прогнозировании и оптимальном планировании воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей среды с применением усложненного прикладного математического инструментария и ЭВМ.
Все решения задач повышения эколого-экономической эффективности природопользования должны осуществляться с учетом возможной адаптации исследуемого объекта к меняющимся качественным характеристикам окружающей природной среды. Особо важное значение это приобретает при решении социально-экономических задач, так как учет уровня НТП в народно-хозяйственном комплексе, а также адаптивных свойств региональных эколого-экономических систем позволяет получить границу устойчивых значений оптимизируемых показателей эколого-экономической и социальной эффективности.
При определении уровня НТП оптимальных соотношений между показателями эколого-экономической системы важно определить их динамическую устойчивость, обеспечивающую механизм управления природоохранными мероприятиями.
Сравнение результатов природоохранных мероприятий в условиях развития и внедрения НТП в народное хозяйство по экономическим, экологическим и организационным показателям осуществлялось по минимуму приведенных затрат и максимуму предотвращенного ущерба с установлением ограничений на экологические, экономические показатели и природные условия для каждого изучаемого природоохранного региона. При определении структуры и величины предотвращенного ущерба иногда используются двойственные оценки природных ресурсов.
тПК |
t |
=
20,2252,5 |
8 |
= 158,1 м3/ч,
где | т | - укрупненная норма водоотведения (м3 на единицу продукции), которая равна 20,2 м3/т; |
П | - производственная мощность предприятия (П = 25 т/сут.); | |
К | - часовой коэффициент неравномерности водоотведения (Кr = 2,5); | |
R | - число часов работы в смену (t = 8 ч). |
2. Определим геометрические размеры водоочистительного аппарата; его ширина (В) равна глубине проточной части (h).
B = h =
Qmaxч |
v3600 |
158,1 |
0,0153600 |
= 1,43 м.
По стандарту ближайшие размеры В и h равны 1,6 м. Длину водоочистительного аппарата (l) определим по формуле:
l = v = 10600,015 = 9,5 м.
Далее при необходимости осуществляют подбор фекального насоса для откачки осадка.