Вентиляция

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 11:10, курсовая работа

Краткое описание

Среди многих волнующих современное общество жизненно важных проблем, на одно из первых мест по своему значению выдвигается проблема сохранения природной среды с её сложным механизмом самосохранения и саморегулирования, отработанным на протяжении всей истории существования Земли [1].
Как никогда ранее в наши дни встает задача обеспечить подлинно-научный подход к решению этой проблемы с позиции комплексности и целостности природы и воспроизводства природных ресурсов.

Содержание работы

Введение 3
1 Технологические усовершенствования процесса изготовления
изделий из пластмасс 4
1.1 Выбор нетоксичного пластификатора для добавления в
исходное сырье 5
1.2 Расчет количества загрязняющих веществ от организованных
источников и перерасчет с учетом добавления пластификатора 7
1.2.1 Расчет выбросов паров стирола в процессе производства 8
1.2.2 Расчет выбросов оксида углерода в процессе производства 9
1.2.3 Расчет выбросов пыли полистирола в процессе производства 10
1.3 Расчёт рассеивания вредных выбросов от организованных
источников без добавления пластификатора в исходное сырье 11
1.4 Расчёт рассеивания вредных выбросов от организованных
источников с добавлением пластификатора в исходное сырье 23
1.5 Учет фоновых концентраций при расчетах загрязнения атмосферы 33
2 Организация системы вентиляции на предприятии
2.1 Гигиенические основы вентиляции 35
2.2 Система механической вентиляции на предприятии 36
2.3 Очистка потоков производства 37
2.4 Аэродинамический расчет системы механической вентиляции 39
2.5 Расчёт рассеивания пыли полистирола с учетом добавления
пластификатора в сырье и внедрением очистного аппарата 45
3 Переработка отходов на предприятии 50
Заключение 52
Список использованных источников

Содержимое работы - 1 файл

Курсак333.doc

— 1.21 Мб (Скачать файл)

 

С = 0,9·0,00529 = 0,0047 мг/м  

При x = 70 м

= = 0,87

Так как  < 1, то используя формулу (1.12а) рассчитаем параметр S1

В следствии  того, что источник выброса на данном предприятии является низким, произведем пересчёт S1 на величину  S ,которая определяется по формуле (1.13): 

 

В формулу (1.11) подставляем данные: 

С = 0,98·0,00529 = 0,0052 мг/м  

При x = 100 м

= = 1,24

Так как , то используя формулу (1.12б) рассчитаем параметр S1 S1 = 0,94 

В формулу (1.11) подставляем данные: 

С = 0,94·0,00529 = 0,0049 мг/м  

При x = 200 м

= = 2,48

Так как , то используя формулу (1.12б) рассчитаем параметр S1 S1 = 0,63 

В формулу (1.11) подставляем данные:

С = 0,63·0,00529 = 0,0033 мг/м  
 

При x = 300 м

= = 3,73

Так как , то используя формулу (1.12б) рассчитаем параметр S1 S1 = 0,40 

В формулу (1.11) подставляем данные: 

С = 0,40·0,00529 = 0,0021 мг/м  
 

3) Определим концентрацию вредных веществ на различных расстояниях от источника выброса для пыли полистирола.

При x = 30 м

= = 0,59

Так как  < 1, то используя формулу (1.12а) рассчитаем параметр S1

В следствии  того, что источник выброса на данном предприятии является низким, произведем пересчёт S1 на величину  S ,которая определяется по формуле (1.13): 

 

В формулу (1.11) подставляем данные: 

С = 0,773·0,02648 = 0,0204 мг/м  

При x = 50 м

= = 0,99

Так как  < 1, то используя формулу (1.12а) рассчитаем параметр S1

В следствии  того, что источник выброса на данном предприятии является низким, произведем пересчёт S1 на величину  S ,которая определяется по формуле (1.13): 

 

В формулу (1.11) подставляем данные: 

С = 0,965 · 0,02648 = 0,0259 мг/м  

При x = 70 м

= = 1,39

Так как , то используя формулу (1.12б) рассчитаем параметр S1 S1 = 0,904 

В формулу (1.11) подставляем данные: 

С = 0,904·0,02648 = 0,0239 мг/м  

При x = 100 м

= = 1,98

Так как , то используя формулу (1.12б) рассчитаем параметр S1 S1 = 0,75 

В формулу (1.11) подставляем данные: 

С = 0,75·0,02648 = 0,0199 мг/м  

При x = 200 м

= = 3,97

Так как , то используя формулу (1.12б) рассчитаем параметр S1 S1 = 0,37

В формулу (1.11) подставляем данные: 

С = 0,37·0,02648 = 0,0097 мг/м  

При x = 300 м

= = 5,96

Так как , то используя формулу (1.12б) рассчитаем параметр S1 S1 = 0,20 

В формулу (1.11) подставляем данные: 

С = 0,20·0,02648 = 0,0053 мг/м  

Подведем итоги расчетов в таблицах 1.1 и 1.2.  

Таблица 1.1 – Итоги расчетов приземных концентраций на различных расстояниях от источника выброса  

Наим-е

ЗВ

Концентрация  загрязняющего вещества (мг/м
) на

определенных  расстояниях (м)

30 50 70 100 200 300
Стирол 0,0059 0,0079 0,0086 0,0083 0,0055 0,0035
Оксид углерода 0,0035 0,0047 0,0052 0,0049 0,0033 0,0021
Пыль  полистирола 0,0204 0,0259 0,0239 0,0199 0,0097 0,0053
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.2 – Итоги расчетов максимально-приземной концентрации загрязняющих веществ 

Наименование  ЗВ Максимальное  значение приземной концентрации  (мг/м ) Расстояние  от источника выбросов, на котором  приземная концентрация достигает  максимального

значения  (м)

Стирол 0,00883 80,5
Оксид углерода 0,00529 80,5
Пыль  полистирола 0,02648 50,3
 

1.4 Расчет рассеивания вредных выбросов от организованных источников с добавлением пластификатора в исходное сырье                                                                                                                     

  Расчет рассеивания проводится по тем же загрязняющим веществам:

  -  стирол;

  -  оксид  углерода;

  -  пыль  полистирола. 

   Эффектом  суммации данные загрязняющие  вещества не обладают. 

   Максимальное  значение приземной концентрации  вредного вещества См (мг/м3) рассчитывается при помощи формулы (1.1). Основные  характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере: 

 А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы = 200; F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе. В соответствии с пунктом 2.5 в ОНД-86   безразмерный коэффициент принимается равным: для стирола и оксида углерода F=1 (газообразные мелкие вещества); для пыли полистирольной F=3 (при отсутствии очистки); т и n - коэффициенты. учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса; H  = 7 м; h - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности.

   При этом изменяются следующие параметры: М и DТ. Масса вредного вещества после добавления в исходное сырье нетоксичного пластификатора снижается:

г/с

г/с

г/с

    Разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв также изменится вследствие снижения  Тг. После изменения технологии наблюдается снижение максимальной температуры плавления в термопластавтомате на 20 С ( 200 С 180 С ), таким образом определим снижение температуры выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси:  Тг. = = 39 С

Температура окружающего  атмосферного воздуха равна средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года по СНиП 2.01.01 – 82 (Тв = 24,4 С ). DТ = Тг - Тв = 39- 24,4 = 14,6 С .

Расход газовоздушной смеси расчитывается по формуле (1.2). 

D (м) - диаметр устья источника выброса = 1 м;

w0 (м/с)  - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, приведена в технологической части проекта = 4 м/с; 

Подставляя данные в формулу (1.2), имеем:

   

         = 3,14 м

 

Значения коэффициентов  m и n определяются в зависимости от параметров f, vм, и fe.

Рассчитаем параметр f по формуле (1.3):

= 22,4

Рассчитаем параметр по формуле (1.4):

= 1,216

Рассчитаем параметр   по формуле (1.5):

= 0,74

Рассчитаем параметр по формуле (1.6):

= 328

Так как  в  наших расчетах , можно сделать вывод, что выброс является горячим, то есть для определения коэффициента m используем формулу (1.7а), рассчитаем:

=  0,48

Коэффициент n при f < 100 определяется в зависимости от vм по формулам (1.8а), (1.8б) и (1.8в).В данном случае рассчитывать параметр n будем по формуле (1.8б):

  

  

   = 1,3266 

   Расстояние  xм (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация с (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения см, определяется по формуле (1.9), 

где безразмерный коэффициент d при f < 100 находится по формулам (1.10а), (1.10б) и (1.10в).Для того, чтобы найти коэффициент d используем формулу (1.10б) при = 1,216:

   = 10,77 

  Имея все  данные можно воспользоваться формулой (1.1) для расчета максимального  значения приземной концентрации вредного вещества.  

  Максимальное  значение приземной концентрации стирола: 

   = 0,00871 мг/м  

  Максимальное  значение приземной концентрации оксида углерода: 

   = 0,00479 мг/м  

  Максимальное  значение приземной концентрации пыли полистирола: 

   = 0,024 мг/м  

  Используя формулу (1.9) рассчитаем расстояние от источников выбросов, на котором приземная  концентрация достигает максимального  значения:

  Для стирола  и оксида углерода:

   = 75,4 м

  Для пыли полистирола:

   = 47,1 м 

  При опасной  скорости ветра uм приземная концентрация вредных веществ С (мг/м3) в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях х (м) от источника выброса определяется по формуле

С=S

 (1.11)

где s1 - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения x/xм и коэффициента F  по формулам:

 (1.12а)

 (1.12б)

 (1.12в)

 (1.12г)

  Для низких и наземных источников (высотой  Н не более 10 м) при значениях х/хм < 1 величина S1 в (1.12) заменяется на величину , определяемую в зависимости от х/хм и Н по формуле

 (1.13)

1) Определим концентрацию вредных веществ на различных расстояниях от источника выброса для стирола.

При x = 30 м

= = 0,39

Так как  < 1, то используя формулу (1.12а) рассчитаем параметр S1

Информация о работе Вентиляция