- •Источники загрязнения воздуха пылью, характеристика и вредное действие пыли
- •Нормирование допустимых концентраций
- •3. Методы измерения концентрации пыли и измерительные приборы
- •4. Общие методы оздоровления условий труда
- •5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (сизод)
- •6. Классификация пылеулавливающего оборудования
- •Обработка замеров.
6. Классификация пылеулавливающего оборудования
Для очистки воздуха от пыли в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также для защиты от загрязнения пылью воздушной среды, сооружений и прилегающих к ним территорий, метрополитенов, подземных и открытых горных работ используется специальное оборудование, которое и в соответствии с ССБТ "Оборудование пылеулавливающее. Классификация" ГОСТ 12.2.043-60 подразделяется на следующие типы:
оборудование, применяемое для очистки воздуха от взвешенных частиц пыли, подаваемого в помещения системами приточной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (воздушные фильтры);
оборудование, применяемое для очистки от пыли воздуха, выбрасываемого в атмосферу системами местной вытяжной вентиляции (пылеуловители).
Пылеулавливающее оборудование в зависимости от способа отделения пыли от воздушного потока подразделяется:
на оборудование для улавливания пыли сухим способом; при котором отделенные от воздуха частицы пыли осаждаются на сухую поверхность;
на оборудование для улавливания пыли мокрым способом, при котором отделение частиц от воздушного потока осуществляется с использованием жидкостей.
В промышленности в связи с относительной простотой чаще применяется оборудование дли улавливания пыли сухим способом, поэтому в лабораторной работе используется следующее пылеулавливающее оборудование: инерционное - циклон и фильтрационное - пылеуловитель тканевый.
Схема лабораторной установки:
1-отверстие для набора пылевых проб;
2-пылевая камера;
3-циклон;
4-камера очищенного воздуха;
5-тканевый пылеуловитель;
6-пылесос;
7-расходомер воздуха (ротаметр);
8-регулятор расхода воздуха;
9-пылезаборный патрон;
10-фильтр.
Приборы: весы аналитические, барометр, термометр, секундомер.
Номер фильтров, места набора проб |
q, л/мин |
τ, мин |
V1, м3 |
V0, м3 |
B, мм рт. ст. |
t, 0С |
m1, мг |
m0, мг |
Q, мг/м3 |
ПДК пыли |
|
в рабочей зоне помещения |
в наружном выбросе |
||||||||||
1 |
15 |
1 |
0.015 |
0.015 |
738.5 |
18 |
184.4 |
171.65 |
868.71 |
6 |
80 |
2 |
15 |
5 |
0.075 |
0.073 |
738.5 |
18 |
176.8 |
171.65 |
70.18 |
||
3 |
15 |
5 |
0.075 |
0.073 |
738.5 |
18 |
172.2 |
171.6 |
8.18 |
||
Обработка замеров.
К
онцентрация
пыли в воздухе вычисляется по формуле:
где m0 – масса чистого фильтра до набора пробы, мг
m1 – масса фильтра с пылью, мг
О
бъём
воздуха, пропущенного через фильтр,
приведенный к нормальным условиям:
где Р – давление, кПа;
t – температура воздуха на рабочем месте ‘C;
V
1
– объем воздуха, пропущенного через
фильтр при температуре t
и давлении Р.
где q – объемный расход пропущенного через фильтр воздуха, л/мин;
τ – время набора пробы, мин;
Э
ффективность
очистки воздуха в циклоне:
г
де
QH
и QK
– запыленность воздуха соответственно
поступившего в пылеулавливающее
устройство и выходящего из него, мг/м3;
Э
ффективность
очистки в тканевом пылеуловителе:
Э
ффективность
двухступенчатой очистки:
г
де
η1
и η2
– степень очистки воздуха соответственно
в первом и втором устройствах
Выводы
В результате проведенного эксперимента было установлено, что наилучшим пылеулавливающим устройством из предложенных является тканевой фильтр. Каскадное же соединение пылеулавливающих устройств значительно повышает их эффективность
