Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
ПРОВЕДЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИЗЕМНЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НОРМАТИВОВ ПДВ
К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение и ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на окружающую природную среду: строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений, развитие малоотходных и безотходных технологических процессов и производств, размещение предприятий и транспортных потоков с учетом экологических требований. Решение о проектировании пылегазоочистного оборудования следует принимать лишь после того, как путем анализа будет доказана невозможность обеспечения предельно допустимого выброса иными мерами. Далее необходимо определить, какая должна быть эффективность очистки выбросов. В четвёртом пункте, при расчёте ПДВ и сравнении с Мi определили, что для выбросов пыли древесной необходимо предусматривать очистные сооружения. Экологически требуемая эффективность очистки выбросов, %, рассчитывается по формуле
, (7.1)
где – фактическое количество загрязняющего вещества, выбрасываемого из источника, г/с; – предельно допустимый выброс загрязняющего вещества в атмосферу, г/с.
По величине требуемой эффективности очистки выбросов и виду загрязняющего вещества устанавливается тип пылеочистного оборудования и техническая возможность его применения. Классификация пылеуловителей по их эффективности приведена в табл. 7.1. Таблица 7.1
Принимая во внимание найденную величину требуемой эффективности очистки выбросов, по таблице 7.1 определяем, что в данном деревообрабатывающем цехе используется IV класс пылеуловителей с размером эффективно улавливаемых частиц пыли >>8 мкм, группой пыли по дисперсности II. Под дисперсностью пыли понимают совокупность размеров составляющих ее частиц, а именно распределение массы пыли по размерам частиц. Дисперсный состав пыли может быть выражен в виде таблицы «полных проходов» или «частных остатков» частиц разных размеров в процентах от общей массы пыли, соответственно прошедших или оставшихся на ряде реальных или условных сит. По дисперсности различают пыли следующих классификационных групп: 1 - очень крупнодисперсная пыль; 2 - крупнодисперсная пыль; 3 - среднедисперсная пыль; 4 - мелкодисперсная пыль; 5 - очень мелкодисперсная пыль. В нашем случае это крупнодисперсная пыль. Ориентировочный подбор очистного оборудования можно произвести по таблице 7.2 [11]. Исходя из таблицы подбираем в качестве очистного оборудования – рукавные фильтры при сухой очистке. Фильтры различают по типу структурных элементов пористого слоя. По этому признаку они классифицируются на волокнистые, тканевые и зернистые. В волокнистых фильтрах осаждение взвешенных частиц происходит на слоях волокон, удерживаемых конструкциями в виде прямоугольных рам, колец и др. Фильтры тонкой очистки часто используются для улавливания опасных тонкодисперсных (высокотоксичных, радиоактивных, бактериологические зараженных и др.) аэрозолей с последующим уничтожением или захоронением. Волокнистые фильтры широко используются в качестве туманоуловителей. В качестве фильтрующей среды при этом применяют синтетические и металлические сетки или волокна, стекловолокно, полипропилен. Различают высокоскоростные грубоволокнистые фильтры, предназначенные для улавливания частиц крупнее 1 мкм, и низкоскоростные – для улавливания субмикронных частиц влаги. Максимальная допустимая температура очищаемой среды может доходить до 400 °С. В нашем случае принимаем тканевые фильтры. По таблице 7.6 [11] выбираем материал волокна – стеклоткань. В настоящее время выпускается множество конструкций тканевых фильтров. По форме фильтровальных элементов и тканей они могут быть рукавные и плоские, по виду опорных устройств – каркасные, рамные и др., по наличию корпуса и его форме – цилиндрические, прямоугольные, бескамерные, по числу секций – одно- и многосекционные. Подбираем по таблице 7.7 [11] рукавный фильтр: ФРО-2400-1.
Таблица 7.2 |
||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 276. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |