Расчет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании угля в котлоагрегатах котельной, выбросов загрязняющих веществ от печей. Определение выбросов пыли с поверхности угольного склада, выбросов загрязняющих веществ от гальванических ванн и сварочных постов.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 16.01.2016
Размер файла 116,9 K

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/

Задача 1

Определить выбросы загрязняющих веществ при сжигании угля в котлоагрегатах котельной.

Исходные данные. В котельной три котла Е 1/9 работающие на твердом топливе. Время работы: 1-4200ч/год, 2-3500ч/год, 3-3000ч/год. Отходящие от них газы транспортируются по газоходам и поступают в атмосферу через дымовую трубу. Золоулавливающее оборудование два циклона ЦН-15. При максимальной нагрузке в работе находятся два котла (один в резерве). Параметры источника загрязнения атмосферы и газовоздушной смеси:

V - 1,1м3/с; высота Н - 15м; Диаметр устья - 0,6м; t - 120°C; степень очистки в циклонах КПД- 80,0%.

Характеристика топлива: Боготольский бассейн,

Расход топлива: котел 1-530т/год, котел 2-460т/год, котел 3-330т/год,

Расход топлива за январь 280т.

Решение. (Методика с.4-9[1]).

При сжигании угля в топках котлов выбрасываются пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%, сернистый ангидрид, оксид углерода и диоксид азота.

1. Валовой выброс твердых частиц определяется для каждого котла по формуле:

где В - расход топлива за год, т; Ар =4,4% - зольность топлива, (табл. 1.1[1]);

Ш=0,0023 - безразмерный коэффициент, характеризующий унос с топки золы и содержание горючих при уносе, (табл. 1.2[1]);

з - доля твердых частиц улавливаемых в золоуловителях, от их общего количества;

при расчете МТВ для каждого котла в отдельности з принимаем равным нулю, а при расчете МТВ для дымовой трубы з=0,80.

Котел 1

Котел 2

Котел 3

Выброс твердых веществ в атмосферу через дымовую трубу с учетом улавливания в циклонах:

Максимальный разовый выброс твердых частиц определяется:

где Вс - расход топлива за самый холодный месяц года, т; n - количество дней в месяце.

2.Валовой выброс окислов серы в пересчете на SO2 определяется для каждого котла по формуле:

где; Sр =0,2% - содержание серы в топливе, (табл. 1.1[1]);

з'SO2 =0,2- доля окислов серы, связанных с летучей золой топлива;

з''SO2 =0 - доля окислов серы, улавливаемых в золоуловителях (для сухих золоуловителей).

Котел 1

Котел 2

Котел 3

Выброс окислов серы в пересчете на SO2 в атмосферу через дымовую трубу составляет:

Максимальный разовый выброс окислов серы в перерасчете на SO2:

3.Валовой выброс окиси углерода определяется для каждого котла:

где ССО - выход окиси углерода при сжигании топлива, кг/т;

ССО = g2?R?Qрн,

g1 =3% - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, (табл. 1.3[1]);

g2=0,5% - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива;

R=1 (для твердого топлива) - коэффициент, учитывающий потери теплоты в следствии химической неполноты сгорания топлива;

Qрн=14,83МДж/кг - низшая теплота сгорания натурального топлива, (табл. 1.1[1]). ССО = 0,5?1?14,83=7,42кг/т.

Котел 1

Котел 2

Котел 3

Выброс окиси углерода в атмосферу через дымовую трубу:

Максимальный разовый выброс окиси углерода составляет:

4. Валовой выброс окислов азота в перерасчете на NO2 определяется для каждого котла:

где КNO2=0,168кг/ГДж - параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся на 1ГДж произвольного тепла, (табл. 1.4[1]);

j - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов окислов азота в результате применения технических решений для котлов производительностью до 30т/ч j=0.

Котел 1

Котел 2

Котел 3

Выброс окислов азота в перерасчете на NO2 в атмосферу через дымовую трубу:

Максимальный разовый выброс окислов азота в перерасчете на NO2:

Задача 2

выброс загрязняющий пыль уголь

Определить выбросы пыли с поверхности угольного склада.

Исходные данные. Около котельной расположен неорганизованный пылящий источник - угольный склад. Влажность угля 10%, средние размеры кусков 400мм, высота пересыпки угля 1,5м. Скорость ветра 1м/с, фонд времени со скоростью ветра более 3м/с составляет 30% (2592ч). Время работы котельной 240 суток, подача топлива 8ч. в сутки.

Расход угля=1320т/год, условия хранения - открыт с четырех сторон, размеры склада АхВ=6х10м.

С поверхности угольного склада в атмосферу поступает пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%.

Решение. (Методика с.9-11[1]).

Общий объем выбросов от складов можно охарактеризовать уравнением:

где А - выбросы при переработке (ссыпка, перевалка, перемещение материала), г/с; В - выбросы при статическом хранении материала, г/с;

К1=0,04 - весовая доля пылевой фракции в материале, (табл.2.1[1]), песчаник;

К2=0,01 - доля пыли (от всей массы пыли), переходящей в аэрозоль, (табл.2.1[1]);

К3=1,0 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, (табл.2.2[1]);

К4=0,5 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, (табл.2.3[1]);

К5=0,1 - коэффициент учитывающий влажность материала, (табл.2.4[1]);

К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, определяется как соотношение (ПФАКТ - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2; П - поверхность пыления в плане, м2), К6=1,44;

К7=0,2 - коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.2.5[1]);

G - суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч;

ВI=0,6 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, (табл.2.7[1]);

С =0,005г/м2с - унос пыли с 1 м2 фактической поверхности, (табл.2.6[1]).

Часовой поток составляет

Выбросы в атмосферу составляют:

А+В=0,0009+0,0016=0,0025г/с, А+В=0,0062+0,015=0,0212т/год.

Задача 3

Определить выбросы загрязняющих веществ от печей.

Исходные данные.

Система вытяжной вентиляции удаляет воздух от двух индукционных печей (время работы 1560 ч/год). Отходящие газы транспортируются по воздуховодам вытяжной системы и поступают в атмосферу через трубу. Газоочистное оборудование отсутствует.

Характеристика печей: ИЧТ емкость-25,0т, производительность-10,4т/ч, объем отсасываемого воздуха-11900м3/ч; ИСТ емкость-0,25т, производительность-0,25т/ч, объем отсасываемого воздуха-700м3/ч.

Характеристика источника выброса загрязняющих веществ (В-1): высота-20м, диаметр устья-0,45м, температура газовоздушной смеси-60°С.

Решение. (Методика с.43-48[1]).

При плавке стали и цветных металлов в индукционных печах в атмосферу выбрасываются пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%, оксид углерода и диоксид азота.

Валовые, т/год, и максимальные разовые, г/с, выбросы загрязняющих веществ при плавке металлов определяются по формулам:

где gi' - удельное выделение веществ на единицу продукции, кг/т, (табл.9.3[1]);

В - количество выплавляемого металла в год, т; з =0 - доля веществ, улавливаемых в аппаратах очистки; gi'' - удельное выделение веществ в единицу времени, кг/ч,(табл.9.3[1]).

При времени работы 1560 ч/год каждой печи количество выплавляемого металла составляет: печь ИЧТ производительностью 10,4т/ч В=16224т, печь ИСТ производительностью 0,25т/ч В=390т.

Расчет сведем в таблицу 1.

Таблица 1 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от печей

Характеристика печи

Вредные вещества

марка

В, т

наименование

gi'',кг/ч

GIПЛ,г/с

gi',кг/т

МIПЛ,т/год

ИЧТ

16224

пыль

13,62

3,78

0,11

1,78

оксид углерода

1,14

0,32

1,31

21,25

диоксид азота

0,83

0,23

0,08

1,3

ИСТ

390

пыль

0,39

0,11

1,58

0,62

оксид углерода

0,035

0,01

0,14

0,05

диоксид азота

0,017

0,005

0,07

0,03

Количество удаляемого воздуха L, м3/ч, в системе В-1 составляет L=11900+700=12600м3/ч, а выбросы загрязняющих веществ по

пыли неорганической с содержанием

SiO2 до 20% GТВПЛ=3,89г/с, МТВПЛ=2,4т/год;

оксиду углерода GСОПЛ=0,33г/с, МcоПЛ=21,3т/год;

диоксиду азота GNО2ПЛ=0,235г/с, МNО2ПЛ=1,33т/год.

Задача 4

Определить выбросы загрязняющих веществ от гальванических ванн.

Исходные данные. Система вытяжной вентиляции удаляет воздух от трех гальванических ванн с бортовыми отсосами (время работы 8ч. в сутки, 240 дней в год). Отходящие от ванн газы транспортируются по воздуховодам вытяжной системы и поступают в атмосферу через трубу. Газоочистное оборудование отсутствует.

Характеристика технологических процессов гальванических ванн:

1 - АхВ 0,6х1,0м, химическое травление в растворах соляной кислоты концентрацией 350 г/л;

2 - АхВ 0,5х1,0м, химическая обработка в растворах фтористоводородной кислоты концентрацией 125 г/л;

3 - АхВ 0,6х1,0м, электрохимическая обработка в растворах хромовой кислоты концентрацией 200 г/л

Характеристика источника выброса загрязняющих веществ (В-2):

Объем - 1,5м3/с, высота - 20м, диаметр устья - 0,5м, температура - 22°С.

Решение. (Методика с.29-34[1]).

Валовые выбросы паров, выделяющихся при процессах обезжиривания изделий (ванна 1) определяются по формуле:

Валовые выбросы загрязняющих веществ при гальванической обработке (ванна 2,3) определяются по формуле:

Максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ при обезжиривании и покрытии определяются по формулам:

где gОБ, gПОК - удельное количество загрязняющих веществ, выделяющихся с единицы поверхности ванны при нормальной нагрузке, соответственно при обезжиривании и покрытии, г/ч?м2, (табл.6.1[1]); F - площадь зеркала ванны, м2; t - время обезжиривания в день, ч; n - число рабочих дней в году; m2 - коэффициент, зависящий от площади испарения, (табл.6.2[1]); kВ - коэффициент, зависящий от агрегатного состояния вещества. Для газов kВ=1.

Расчет сведем в таблицу 2.

Таблица 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от гальванических ванн

Характеристика ванны

вещество

Выброс веществ

F, м2

m2

наименование

g, г/ч?м2

G, г/с

М, т/год

1

0,6

1,33

хлористый водород

20,0

0,004

0,031

2

0,5

-

фтористый водород

42

0,006

0,04

3

0,6

-

хромовый ангидрид

36,0

0,006

0,041

Задача 5

Определить выбросы загрязняющих веществ от сварочных постов.

Исходные данные. Система вытяжной вентиляции удаляет воздух от трех стационарных сварочных постов с местными отсосами (время работы 6ч. в сутки, 240 дней в год). Отходящие от постов газы транспортируются по воздуховодам вытяжной системы и поступают в атмосферу через трубу. Газоочистное оборудование отсутствует.

Характеристика сварочных постов:

1 пост - марка электродов - АНО-11, расход электродов за 20мин. - 1,6 кг, в год - 2000кг;

2 пост - марка электродов - МР-4, расход электродов за 20мин. - 1,7 кг, в год - 2100кг;

3 пост - марка электродов -УОНИ13/80, расход электродов за 20мин. - 1,8 кг, в год - 2200кг;

Характеристика источника выброса загрязняющих веществ (В-3): Объем газовоздушной смеси - 1,0м3/с, высота - 12м, диаметр устья - 0,45м, температура - 20°С.

Решение. (Методика с.15-25[1]).

Валовой выброс загрязняющих веществ при электродуговой сварке определяется по формуле:

где giС - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг, сварочного или наплавочного материала, (табл.4.1[1]); В - масса расходуемого материала за год сварочного или наплавочного материала, кг.

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ при электродуговой сварке определяется по формуле:

где giС - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг, сварочного или наплавочного материала, (табл.4.1[1]); В20 - максимальный расход сварочного материала за 20 мин, кг.

Расчет сведем в таблицу 3.

Таблица 3 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварочных постов

№ поста

вещество

Выброс веществ

наименование

giС, г/кг

GiС, г/с

МiС, т/год

1

марганец и его соединения

0,87

0,00116

0,00174

фтористый водород

0,96

0,00128

0,00192

фториды

2,62

0,00349

0,00524

2

марганец и его соединения

1,1

0,00156

0,00231

фтористый водород

1,53

0,00217

0,00321

3

марганец и его соединения

0,78

0,00117

0,00172

хрома оксид

1,05

0,00158

0,00231

фтористый водород

1,14

0,00171

0,00251

фториды

1,05

0,00158

0,00231

Выбросы загрязняющих веществ (система В-3) составляют:

марганец и его соединения GiС=0,0039 г/с МiС,=0,0058т/год;

хрома оксид GiС=0,0016 г/с МiС,=0,0023т/год;

фтористый водород GiС=0,0052 г/с МiС,=0,0076т/год;

фториды GiС=0,0051 г/с МiС,=0,0076т/год.

Задача 6

Определить выбросы загрязняющих веществ при проведении окрасочных работ.

Исходные данные.

В окрасочном участке находятся камера окраски оборудованная вытяжной системой с гидрофильтром (улавливание летучей части краски составляет 30%) и камера сушки с отдельной вытяжной системой. Газоочистное оборудование отсутствует.

Изделия окрашивают пневматическим распылением в камере окраски (время работы 1200ч. в год), затем они поступают в камеру сушки (время работы 2400ч. в год).

Марка и расход краски: ПФ-115, Расход - 3,25т/год.

Характеристика источника выброса загрязняющих веществ:

Камера окраски (В-4)- объем газовоздушной смеси - 3,75 м3/с, высота - 10м, диаметр устья - 1,0 м, температура - 20°С.

Камера сушки (В-5)- объем газовоздушной смеси - 1,0м3/с, высота - 10м, диаметр устья - 0,4м, температура - 40°С.

Решение. (Методика с.12-14[1]).

Количество летучих компонентов, выделяющихся при покраске и сушке, рассчитывается по формуле:

где В - расход эмали, т/год; цЛ - содержание летучей части в составе расходуемого материала, %, (табл.3.2[1]); цi - содержание каждого компонента в летучей части расходуемого материала, %, (табл.3.2[1]); б - количество вредных выделений в зависимости от метода распыления, %, табл.3.1[1]); з - доля летучей части, улавливаемой гидрофильтром.

Максимальный разовый выброс определяется по формуле:

где t - время работы оборудования в год, ч.

При определении G, г/с, учитывается, что время работы в камере окраски составляет 1200 ч. в год, а камере сушки 2400 ч. в год.

Расчет сведем в таблицу 4.

Таблица 4 - Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении окрасочных работ.

Наименование оборудования, марка и расход эмали, т/год, цЛ, %

Вещества в составе эмали

Количество загрязняющих веществ

наименование

цi, %

Выделяющихся при проведении работ, т/год

Выбрасываемых в атмосферу

G, г/с

М, т/год

Камера окраски

эмаль

ПФ-115,

В-3250т, цЛ=70%

цсо=30%

ксилол

31

0,176

0,035

0,124

уайт-спирит

69

0,392

0,081

0,275

Камера сушки

ксилол

31

0,074

0,53

уайт-спирит

69

0,164

1,18

б (при окраске)=25%, б (при сушке)=75%

Задача 7

Определить выбросы загрязняющих веществ при работе кузнечного горна.

Исходные данные.

Кузнечный горн оборудован зонтом. Газы поступают в атмосферу через трубу системы естественной вытяжной вентиляции. В качестве топлива используется кокс. Время работы кузнечного горна 1440 ч. в год.

Характеристика источника выброса загрязняющих веществ:

(ВЕ-1)- скорость в устье трубы - 1,2м/с, высота - 5м, диаметр устья - 0,4м, температура - 60°С.

Расход топлива - 10кг/ч, 14,4 т/год.

Решение. (Методика с.37-40[1]).

При сжигании кокса в атмосферу поступают пыль неорганическая с SiO2 70-20%, сернистый ангидрид, оксид углерода и диоксид азота.

1. Выброс твердых частиц за год, т/год, и максимальный разовый, г/с, определяются по формулам:

где В - расход топлива за год, т; Ар =4,4% - зольность топлива, (табл. 8.1[1]);

Ш=0,0011 для кокса - безразмерный коэффициент, характеризующий унос с топки золы и содержание горючих при уносе; з - доля твердых частиц от их общего количества, улавливаемых в золоуловителях, з=0; Вс - расход топлива, потребляемого в течении 1ч, т.

Выбросы твердых частиц составляют:

Максимальный разовый выброс твердых частиц определяется:

2.Выброс окислов серы за год, т/год, и максимальный разовый, г/с, в пересчете на SO2 определяется по формулам:

где; Sр =0,5% - содержание серы в топливе, (табл. 8.1[1]); з'SO2 =0,1 для кокса - доля окислов серы, связанных с летучей золой топлива; з''SO2 =0 - доля окислов серы, улавливаемых в золоуловителях (для сухих золоуловителей).

Выбросы окислов серы в пересчете на SO2 составляют:

3.Выброс окиси углерода за год, т/год, и максимальный разовый, г/с, определяется по формулам:

где ССО - выход окиси углерода при сжигании топлива, кг/т; ССО = g2?R?Qрн,

g1 =5% - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, (табл. 8.1[1]); g2=0,5% - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, (табл. 8.1[1]); R=1 (для кокса) - коэффициент, учитывающий потери теплоты в следствии химической неполноты сгорания топлива; Qрн=20,11МДж/кг - низшая теплота сгорания натурального топлива, (табл. 8.1[1]). ССО = 0,5?1?20,11=10,06кг/т.

Выбросы окиси углерода составляют:

4. Выброс окислов азота за год, и максимально разовый, г/с, в перерасчете на NO2 определяется для каждого котла:

где G1=1,21кг/т - количество окислов азота, выделяющееся при сгорании топлива, (табл. 8.1[1]).

Выбросы окислов азота в перерасчете на NO2 составляют:

Задача 8

Определить выбросы загрязняющих веществ от станков деревообработки.

Исходные данные.

В деревообрабатывающем участке расположены три станка, которые обслуживает система пневмотранспорта (ПТ). Пылеулавливающее оборудование циклон ОЭКДМ. Пыль древесная выбрасывается через выхлопную трубу циклона. Станки находятся в работе 240 дней в году, 6ч/день.

Характеристика станков деревообработки:

1 станок - ЦПА-40, 2 станок - Ф-4, 3 станок - ШлНСВ.

Характеристика источника выброса загрязняющих веществ:

(ПТ-1)- объем - 22800м3/ч, высота - 12м, диаметр устья - 1,2м, температура - 15°С, степень очистки в циклонах - 91,0%.

Решение. (Методика с.26-28[1]).

Валовой выброс пыли древесной определяется для каждого станка по формуле:

где giС - удельное выделение пыли древесной, г/с, (табл.5.2[1]); ti - время работы станка, ч/день; n - число рабочих дней; з - доля пыли древесной от ее общего количества, улавливаемая в циклоне, з=0,91.

Расчет сведем в таблицу 5.

Таблица 5 - Расчет выбросов пыли древесной от станков.

Марка станков

Количество пыли древесной

до очистки

после очистки

г/с

т/год

г/с

т/год

ЦПА-40

1,08

5,6

0,39

2,01

Ф-4

0,66

3,4

0,125

0,65

ШлНСВ

0,03

0,15

0,03

0,15

У1,77

У9,15

У0,546

У2,81

Задача 9

Определить выбросы загрязняющих веществ от АЗС.

Исходные данные.

Нефтепродукты хранятся в заглубленных резервуарах на АЗС, 30х20м. Количество реализуемых нефтепродуктов в течении года:

дизельное топливо - 800 м3/год, бензин А-80 - 1300 м3/год.

Решение. (Методика с.18-20[2]).

Выбросы рассчитывают согласно [4]. В таблице 11[2] приведена концентрация загрязняющих веществ, % масс в парах различных нефтепродуктах.

Максимальные разовые выбросы паров нефтепродуктов определяют по формуле:

где CРМАХ - максимальная концентрация паров нефтепродуктов, г/м3, в выбросах при заполнении резервуаров (для бензина CРМАХ =480г/м3, дизельного топлива CРМАХ =1,55г/м3); VСЛ - объем слитого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, VСЛ =4м3.

Годовые выбросы паров нефтепродуктов определяют по формуле:

где GЗАК - выбросы при закачке в резервуар и баки машин, определяют по формуле:

где СР, СБ - концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров и баков автомашин, г/м3, определяют по прил. 15/3/ (в осенне-зимний период для бензина СР=210,2 г/м3, СБ=420 г/м3, дизельного топлива СР=0,8 г/м3, СБ=1,6 г/м3, в весенне-летний период года для бензина СР=255 г/м3, СБ=515 г/м3, дизельного топлива СР=1,1 г/м3, СБ=2,2 г/м3); QО-З, QВ-Л - соответственно расход нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний периоды, м3/год.

GПР - выбросы при проливах составляют:

для бензина GПР =125?(QО-З,+QВ-Л)?10-6, т/год,

для дизельного топлива GПР =50?(QО-З,+QВ-Л)?10-6, т/год.

Выбросы загрязняющих веществ рассчитывают отдельно по бензину и дизельному топливу.

При заправке бензином максимальные разовые выбросы, г/с, и годовые, т/год, составляют:

При заправке дизельным топливом максимальные разовые выбросы, г/с, и годовые, т/год, составляют:

Расчет по ингредиентам сведем в таблицу 6.

Таблица 6 - Выбросы загрязняющих веществ.

Наименование веществ

Выбросы при заправке

бензином

Дизельным топливом

г/с

т/год

г/с

т/год

всего

1,6

1,28

0,005

0,044

углеводороды непредельные, С110

1,5016

1,201

0,0046925

0,04129

углеводороды предельные, С25

0,04

0,032

бензол

0,032

0,0256

толуол

0,0232

0,01856

этилбензол

0,0008

0,00064

ксилол

0,0024

0,00192

сумма ароматических углеводородов, принимаются как углеводороды предельные С1219

0,0000075

0,000066

сероводород

0,000014

0,0001232

Задача 10

Заполнить таблицы 7-10.

Исходные данные. Расчеты задач 1-9. План предприятия №4.

Всем источникам присваивают номера и наносят на карту схему. Код загрязняющих веществ принимается из прил.2 /1/, а координаты в соответствии с планом, проектный КПД аппаратов газоочистки принимается из прил.1 /1/.

Таблица 7 - Источники выделения загрязняющих веществ

Наим-е производства, № цеха, участка

№ источника загрязнения атмосферы

№ источни-ка выдел. загрязн. вещ-в

Наим-е ист. выд-я загрязн. в-в

Время раб. ист. выд-я

Загрязняющие вещества

ч/сут

ч/год

Наименование

код

Кол. отходящее от ист-ка выд-я т/г

Котель-

ная

0001

000101

Котёл 1

Е1/9

24

4200

диоксид азота

301

1,32

сернистый ангидр.

330

1,70

оксид углер.

337

3,82

пыль неорг. с сод-ем SiO2 70-20%

2908

5,36

000102

Котёл 2

Е1/9

24

3500

диоксид азота

301

1,15

сернистый ангидр.

330

1,47

оксид углер.

337

3,31

пыль неорг. с сод-ем SiO2 70-20%

2908

4,23

000103

Котёл 3

Е1/9

24

3000

диоксид азота

301

0,82

сернистый ангидр.

330

1,06

оксид углер.

337

2,38

пыль неорг. с сод-ем SiO2 70-20%

2908

2,83

лит.

участок

0002

(В-1)

000201

000202

ИСТ

ИЧТ

8

1560

пыль неорг. с сод-ем SiO2 до 20%

2909

2,4

оксид углерода

337

21,3

диоксид азота

301

1,33

Гальванический участок

0003

(В-2)

000301

000302

000303

Ванны гальва-нические

8

1920

хлористый водород

0,31

фтористый водород

342

0,04

хромовый ангидрид

0,041

Свароч-ный участок

0004

(В-3)

000401

000402

000403

Свароч-ные посты

6

1440

марганец и его соединения

143

0,0373

хромовый ангидрид

203

0,0023

фтористый водород

342

0,0095

фториды

344

0,0103

Окрасоч-ный участок

0005

(В-4)

000501

Камера окраски

4

1200

ксилол

616

0,035

уайт-спирит

2752

0,081

Окрасоч-ный участок

0006

(В-5)

000601

Камера сушки

8

2400

ксилол

616

0,53

уайт-спирит

2752

1,18

РМЦ кузнеч-ный пост

0007

(ВЕ-1)

000701

Кузнеч-ный горн

6

1440

диоксид азота

301

0,017

сернистый ангидрид

330

0,052

оксид углерода

337

0,0637

пыль неорг. с сод-ем SiO2 70-20%

2908

0,070

уч.дере-вообра-ботки

0008

(ПТ-1)

000801

000802

000803

СФ-4

ФВК-2

ШД-10

6

1440

пыль древесная

2936

2,81

Склад угля

6001

600101

склад угля

пыль неорг. с сод-ем SiO2 до 20%

2909

0,212

АЗС

6002

600201

АЗС

углеводор. непред.,С110

405

0,04129

1,201

углеводороды предельные, С25

501

0,032

бензол

602

0,0256

толуол

621

0,01856

этилбензол

627

0,00064

ксилол

616

0,00192

аром. предельные, С1219

2754

0,000066

сероводород

333

0,0001232

Таблица 8 - Характеристика источников загрязнения атмосферы.

№ ист. загряз-ния атмосферы

Параметры ис-ка загрязнения атм.

Параметры газовоз.. смеси на выходе источника загрязнения атмосферы

Код загрязн. в-ва

Количество загр.

в-в выбрас.в атмосферу

Координаты

ист-ка загрязнения в заводской сист. координат

высота, м

диаметр, м

скорость, м/с

об. расход, м3

темп, 0С

макси-мальное,

г/с

сум-мар-ное,

т/год

точ. или одного конца лин-го

Второго конца лин-го

Х1

Y1

Х2

Y2

0001

19

0,8

2,2

1,1

160

301

0,39

4,43

0

0

0

0

330

0,93

10,48

337

0,43

12,79

2908

0,733

51,83

0002

24

0,65

7,54

2,5

65

2909

1,406

18,8

25

-35

25

-35

337

0,108

0,61

301

0,065

0,36

0003

20

0,75

4,3

1,9

20

342

0,00063

0,00432

30

-77

30

-77

150

0,00831

0,05742

348

0,00225

0,01555

0004

12

0,45

6,3

1,0

20

143

0,0039

0,0058

0

-85

0

-85

203

0,0016

0,0023

342

0,0052

0,0076

344

0,0051

0,0076

0005

10

0,8

5,4

2,75

20

1042

0,0015

0,055

-55

-60

-55

-60

1210

0,0223

0,138

621

0,0223

0,138

1061

0,0135

0,083

1240

0,0223

0,138

0006

12

0,4

12,7

1,6

40

1042

0,0134

0,116

-70

-60

-70

-60

1210

0,0335

0,289

621

0,0335

0,289

1061

0,0200

0,173

1240

0,0335

0,289

0007

8

0,5

1,4

0,275

50

301

0,0043

0,018

-18

4

-18

4

330

0,018

0,072

337

0,018

0,076

2908

0,037

0,151

0008

10

0,85

4,94

2,8

19

2936

4,19

21,72

-18

-117

-18

-117

6001

2909

0,0037

0,0325

24

-8

30

10

6002

405

1,05016

1,23882

-50

12

-42

34

501

0,04

0,033

602

0,032

0,0264

621

0,0232

0,01914

627

0,0008

0,00016

616

0,005

0,00198

2754

0,0024

0,07866

7,5?10-6

0,0001185

333

14?10-6

0,0002212

Таблица 9 - Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок

№ источ-ника выброса

Наименование и тип пылегазоулавли-вающего оборудования

КПД аппаратов, %

Код в-ва по которому происходит очистка

Коэффициент обеспеченности, К1%

проектный

фактический

норма-тивный

факти-ческий

0001

Группа циклонов ЦН-15 (2шт.)

85

84

2908

100

100

0005

гидрофильтр

35

30

100

100

0005

гидрофильтр

35

30

100

100

0008

Циклон ОЭКДМ

95

93

2936

100

100

Таблица 10 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

Код

Наименование

Кол. з.в. отход-х от источ., т/г

В том числе

Из пост. на очистку

Всего выброшено в атм.

Выбр. без очистки

Пост. на очистку

Выб-но в атм.

Уловле-но факт.

143

марганец и его соединения

0,0058

0,0058

0,0058

150

едкая щелочь

0,05742

0,05742

0,05742

203

хромовый ангидрид

0,0023

0,0023

0,0023

301

диоксид азота

4,808

4,808

4,808

330

сернистый ангидр.

10,552

10,552

10,552

333

сероводород

0,0002212

0,0002212

0,0002212

337

оксид углер.

13,476

13,476

13,476

342

фтористый водород

0,01192

0,01192

0,01192

344

фториды

0,0076

0,0076

0,0076

348

фосфорная кислота

0,01555

0,01555

0,01555

405

углеводор. непред.,С110

1,23882

1,23882

1,23882

501

углеводороды предельные, С25

0,033

0,033

0,033

602

бензол

0,0264

0,0264

0,0264

616

ксилол

0,00198

0,00198

0,00198

621

толуол

0,518

0,518

0,138

0,096

0,042

0,476

627

этилбензол

0,00016

0,00016

0,00016

1042

бутиловый спирт

0,171

0,171

0,055

0,039

0,016

0,155

1061

этиловый спирт

0,256

0,256

0,083

0,058

0,025

0,231

1210

бутилацетат

0,427

0,427

0,138

0,096

0,042

0,385

1240

этилацетат

0,427

0,427

0,138

0,096

0,042

0,385

2754

аром. предельные, С1219

0,07866

0,07866

0,07866

2908

пыль неорг. с сод-ем SiO2 70-20%

51,981

51,981

51,83

8,29

43,54

8,441

2909

пыль неорг. с сод-ем SiO2 до 20%

18,8325

18,8325

18,8325

2936

пыль древесная

21,72

21,72

21,72

1,52

20,2

1,52

Литература

1. И.Б.Оленев, А.И.Авласевич «Расчет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами»: методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности 290700 - Красноярск КрасГАСА, 2002-76с.;

2. И.Б.Оленев, А.И.Авласевич «Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу»: методические указания к дипломному и курсовому проектированию для студентов специальности 290700 - Красноярск КрасГАСА, 2000-47с.;

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. М.: ГКРФ по охране окружающей среды, 1997.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от котлов теплоэлектростанций, при сжигании топлива в котлах, от машиностроительных металлообрабатывающих предприятий. Определение выбросов при производстве и хранении нефтепродуктов, при химчистке одежды.

    методичка [870,9 K], добавлен 09.01.2010

  • Нормирование выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу. Расчет концентрации двуокиси серы, окислов азота, золы. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

    контрольная работа [112,5 K], добавлен 19.03.2013

  • Характеристика производственных процессов предприятия. Характеристика источников выделения загрязняющих веществ. Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ по ТЭЦ-12 за 2005 год. Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

    курсовая работа [35,7 K], добавлен 29.04.2010

  • Расчет выброса загрязняющих веществ от автотранспорта, сварочного и механообрабатывающего производства, складов ГСМ. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок. Анализ выбросов загрязняющих веществ от предприятия ООО "Горизонт".

    курсовая работа [325,4 K], добавлен 10.05.2011

  • Элементы котельной установки. Расчет и предельно допустимые концентрации количества дымовых газов, количеств загрязняющих веществ, загрязнения атмосферного воздуха. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу населенных пунктов.

    курсовая работа [168,5 K], добавлен 07.11.2012

  • Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Разработка нормативов предельно допустимых выбросов для производственных помещений предприятия ОАО "Тулачермет".

    курсовая работа [4,7 M], добавлен 13.03.2011

  • Основные понятия инвентаризации выбросов. Источники загрязняющих воздух веществ. Порядок проведения инвентаризации источников выбросов. Отбор проб. Проблемы нормирования выбросов загрязняющих веществ при проектировании предприятий ТОМС Инжиниринг.

    курсовая работа [260,0 K], добавлен 13.05.2019

  • Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по результатам измерений на технологических участках и складе топлива. Определение категории опасности предприятия. Разработка плана-графика контроля за выбросами предприятием вредных веществ в атмосферу.

    реферат [122,6 K], добавлен 24.12.2014

  • Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспортных потоков в районе регулируемого перекрестка. Определение валовых выбросов загрязняющих веществ за год, исходя из результатов наблюдений и с учетом максимальной загрузки участка дороги на проспекте.

    практическая работа [48,2 K], добавлен 22.01.2016

  • Общая характеристика производственного процесса. Расчет выбросов загрязняющих веществ от печей АВТ. Расчет и анализ рассеяния загрязняющих веществ. Мероприятия по уменьшению вредных выбросов в атмосферу от АВТ.

    курсовая работа [232,4 K], добавлен 05.06.2008

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.