2.7. Расчет параметров газовоздушной смеси от источников
выбросов
3. Рекомендации по системам защиты среды обитания
4. Литературные источники
1. Введение
Негативные изменения атмосферы Земли связаны главным образом
с изменением концентрации второстепенных компонентов атмосферного воздуха.
Глобальное загрязнение атмосферного воздуха сказывается на
состоянии природных экосистем, особенно на зеленом покрове нашей планеты. Одним
из самых наглядных показателей состояния биосферы служат леса и их состояние.
Кислотные дожди, вызываемые главным образом диоксидом серы и
оксидами азота, наносят огромный вред лесным биоценозам. Установлено, что
хвойные породы страдают от кислотных дождей в большей степени, чем
широколиственные.
Только на территории нашей страны общая площадь лесов,
пораженных промышленными выбросами, достигла 1 млн. га. Значительным фактором
деградации лесов в последние годы является загрязнение окружающей среды
радионуклидами. Так, в результате аварии на Чернобыльской АЭС поражено 2,1 млн.
га лесных массивов.
Особенно сильно страдают зеленые насаждения в промышленных
городах, атмосфера которых содержит большое количество загрязняющих веществ.
Воздушная экологическая проблема истощения озонового слоя, в
том числе появление озоновых дыр над Антарктидой и Арктикой, связана с
чрезмерным применением фреонов в производстве и быту.
За последние десятки лет в результате антропогенного
воздействия атмосфера претерпела значительные изменения. Вещества,
выбрасываемые в атмосферу в результате хозяйственной деятельности, не просто
изменяют ее состав, но оказывают существенное влияние на сложившиеся в
результате длительной эволюции процессы, протекающие в ней.
Существует два главных источника загрязнения атмосферы:
естественный и антропогенный.
Источники естественных «загрязнений»: извержение вулканов,
космическая пыль, выдуваемый ветром верхний слой почвы, содержащий бактерии,
грибки, простейшие организмы, органические остатки, и т. д. Эти компоненты
являются важной частью атмосферы, они определяют оптические свойства воздушной
оболочки Земли, способствуют рассеиванию ультрафиолетовых и космических лучей.
Антропогенное загрязнение атмосферы начали регистрировать со
второй половины XIX века в связи с
изменением ее пылевого и газового состава.
К основным антропогенным источникам загрязнения атмосферы
относятся предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, различные
машиностроительные предприятия.
Основными загрязняющими веществами в выбросах являются
твердые частицы. Это пыль, копоть и сажа. Большую опасность таит загрязнение
природной среды тяжелыми металлами. Свинец, кадмий, ртуть, медь, никель, цинк,
хром, ванадий стали практически постоянными компонентами воздуха промышленных центров.
Помимо пылеобразных загрязняющих веществ, в атмосферу
поступают различные газы. Газовое загрязнение происходит в результате сжигания
угля, нефти, газа, поскольку в ходе их горения выделяется большое количество
сернистых соединений. При взаимодействии с водой, находящейся в воздухе,
сернистый газ образует мелкие капельки серной кислоты, которые приносят
огромный вред природе, губя растения и живые существа. Они наносят вред и
народному хозяйству, так как разъедают металлы, синтетические материалы, лакированные
и окрашенные поверхности.
В целом, все антропогенные источники загрязнения атмосферы
можно разделить на точечные, линейные и площадные.
В городах выбросы пыли, окислов азота, двуокиси серы могут
достигать десятков тысяч тонн в год, окислов углерода — даже сотен тысяч.
Глобальные выбросы пыли составляют в год около 200 млн. т, окиси углерода — 700
млн. т, двуокиси серы — 210 млн. т, окислов азота в пересчете на двуокись азота
55 млн. т. В сумме это превышает 1 млрд. т/год.
Перечисленные, так называемые, основные загрязняющие вещества
в определенных количествах содержатся в выбросах тепловой котельной. Количество
выбросов вредных веществ, поступающих в атмосферу от котельной, рассчитывается
по балансу технологического процесса. Например, по количеству сжигаемого
топлива и содержанию в нем серы можно установить количество выбросов двуокиси
серы.
2. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ КОТЕЛЬНОЙ
2.1 Расчет выбросов угольной пыли
Максимально разовый
выброс угольной пыли при разработке и сдуве материалов рассчитывается следующим
образом (формула (1)):
G = АМ + ВМ, (1)
где G - максимально разовый выброс угольной пыли при переработке и
сдуве материалов, г/с;
АМ
максимально разовый выброс при переработке материала (ссыпка, перевалка,
перемещение), г/с;
ВМ -
максимально разовый выброс при статистическом хранении материала, г/с.
Максимально разовый
выброс при переработке материала рассчитывается следующим образом (формула
(2)):
АМ = (К1∙К2
∙К3∙К4∙К5 ∙К7∙
Т∙106∙В')/3 600, (2)
где АМ -
максимально разовый выброс при переработке материала
(ссыпка, перевалка,
перемещение), г/с;
К1 - весовая
доля пылевой фракции в материале, 0,052;
К2 - доля
пыли, переходящая в аэрозоль, 0,02;
К3
коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (преобладающая скорость ветра),
1,4;
К4 -
коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий,
условия пылеобразования, 0,2;
ßr - коэффициент,
учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подавляемых в смеси сдутьевым
воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота, 1;
kП – 0,001 (для валового выброса);
Выброс оксидов азота
определяется следующим образом (формула (16)):
Мnох' = Вρ'∙ Qr ∙ Кno2' ∙ßr ∙kП, (16)
где В'ρ
расчетный расход топлива, кг/с;
Qr - низкая теплота сгорания топлива,
26,4 МДж/кг;
ßr - коэффициент,
учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подавляемых в смеси сдутьевым
воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота, 1;
2.7 Расчет параметров газовоздушной смеси от источников
выбросов
Источник № 1 (гараж)
оборудован самовытяжкой. При самовытяжении от источников выбросов
рассчитываются параметры: плотность наружного воздуха, плотность газо-воздушной
смеси, параметр, характеризующий равность плотностей и высоту трубы, параметр,
характеризующий сопротивление трубы, скорость газо-воздушной смеси на выходе из
источника, объем газо-воздушной смеси, площадь сечения устья источника выброса.
Плотность наружного
воздуха рассчитывается следующим образом (формула (26)):
РН=, (26)
где РН-
плотность наружного воздуха, кг/м3;
t - средняя температура наружного
воздуха для времени года, 23,60С.
Плотность газо-воздушной
смеси рассчитывается следующим образом (формула (27)):
РУХ=, (27)
где РУХ -
плотность газо-воздушной смеси, кг/м3;
t1 – температура на газо-воздушной смеси, отходящей от
источника выделения, 350С.
Параметр, характеризующий
равность плотности и высоту трубы рассчитывается следующим образом (формула (28)):
H=h∙(PН-РУХ), (28)
где H- параметр, характеризующий равность
плотности и высоту трубы;
h – высота трубы, 3м.
Параметр, характеризующий
сопротивление трубы рассчитывается следующим образом (формула (29)):
Z = , (29)
где Z - параметр, характеризующий
сопротивление трубы;
h – высота трубы, 3м;
d – диаметр трубы, 0,2 м.
Скорость газо-воздушной
смеси на выходе из источника рассчитывается следующим образом (формула (30)):
S = , (30)
где S – скорость газо-воздушной смеси на
выходе из источника, м/с;
H – параметр, характеризующий равность
плотности и высоту трубы;
Z – параметр, характеризующий
сопротивление трубы;
РУХ – плотность
газо-воздушной смеси, кг/м3.
Объем газо-воздушной
смеси рассчитывается следующим образом (формула (31)):
V=S∙F, (31)
где V – объем газо-воздушной смеси;
S – скорость газо-воздушной смеси на
выходе из источника, м/с;
F – площадь сечения устья источников
выбросов, м.
Площадь сечения устья
источника выброса рассчитывается следующим образом (формула (32)):
F= (32)
где F – площадь сечения устья источников
выбросов, м;
d – диаметр трубы, 0,2 м.
РН = 353/(273 +
23,6) = 1,190155 кг/м3,
РУХ = 353/(273
+ 35) = 1,146104 кг/м3,
H = 3∙(1,190155 – 1,146104) = 0,132153,
Z = 0,04∙3/0,2 = 0,6,
S = ((0,132153∙2∙9,8)/ = 2,14793 м/с,
V = 2,14793 ∙ 0,0314 = 0,067445 м3/с;
F = 3,14∙0,22/4 = 0,0314 м2.
На источнике № 4
котельная МК-151 – установлен дымосос ДН-10. При использовании тягодутьевого
оборудования рассчитываются следующие параметры газо-воздушной смеси:
производительность тягодутьевого оборудования, площадь сечения источника
выброса, скорость газо-воздушной смеси, исходящей от источника выброса, объем
газо-воздушной смеси.
Производительность тягодутьевого
оборудования рассчитывается следующим образом (формула (33)):
P = (33)
где P- производительность тягодутьевого
оборудования, м3/с;