
- •Свойства и загрязнение воздушной среды
- •1. Атмосфера и ее свойства
- •2. Загрязнение воздуха и его последствия Источники загрязнений
- •Загрязняющие вещества и их воздействие на организм человека
- •Общая характеристика основных загрязнителей воздуха
- •Последствия загрязнения воздушной среды
- •3. Мероприятия по снижению загрязнения воздушной среды
- •4. Загрязнение воздуха приземного слоя атмосферы (внешняя задача)
- •5. Загрязнение воздуха рабочей зоны производственных помещений (внутренняя задача)
- •Нормативы качества воздуха приземного слоя атмосферы и рабочих зон
- •1. Критерии качества воздушной среды
- •2. Потенциал загрязнения атмосферы
- •3. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ
- •Состав и свойства загрязняющих веществ
- •Дисперсность пыли
- •Плотность частиц пыли
- •Удельная поверхность
- •Слипаемость пыли
- •Сыпучесть пыли
- •Гигроскопичность пыли
- •Смачиваемость пыли
- •Абразивность пыли
- •Электрические свойства пыли
- •Физическая модель процесса снижения загрязнения воздушной среды
- •1. Физическая сущность процесса снижения загрязнения воздушной среды
- •2. Физическая сущность процесса снижения загрязнения сырья (технологического оборудования)
- •3. Физическая сущность процесса снижения загрязнения воздуха
- •Результирующие параметры процесса снижения загрязнения воздушной среды
- •1. Эффективность процесса снижения загрязнения
- •2. Энергоемкостный показатель процесса снижения загрязнения
2. Физическая сущность процесса снижения загрязнения сырья (технологического оборудования)
Первый цикл – снижение загрязнения исходного сырья (технологического оборудования) - должен обеспечивать снижение концентрации частиц 3В в объеме "исходной-1" дисперсной системы (исходное сырье). Это может быть достигнуто воздействием на "исходную-1" систему до или в процессе технологической переработки "дополнительной-1-1" дисперсной системой. На практике часто такое воздействие осуществляют непосредственно в зоне источника образования 3В.
Положительный эффект этого воздействия может быть достигнут в том случае, если свойства "дополнительной-1.1" системы будут обеспечивать незначительное уменьшение, а в конечном счете, неизменность устойчивости переработанного сырья за счет предупреждения образования пылевых (газовых) частиц и прочного связывания уже образовавшихся частиц с сырьевыми агрегатами. В этом заключается первый этап процесса снижения загрязнения исходного сырья, который целесообразно называть пылегазосвязыванием (ПГС).
После взаимодействия с "дополнительной-1.1" системой одна часть "исходной-1" дисперсной системы переходит в состояние "переработанное сырье" и направляется в технологический процесс на дальнейшую переработку, а другая часть (частицы, не связавшиеся на первой этапе) переходит в "промежуточную-1.1" дисперсную систему (сырьевой материал).
"Промежуточная-1.1" система может быть направлена на взаимодействие с "дополнительной-1.2" системой, в результате чего должно обеспечиваться предотвращение выхода частиц в окружающую среду путем их задержания в зоне сырьевого материала и возврата в технологический процесс. В этом случае свойства "дополнительной-1.2" системы должны резко увеличить устойчивость "промежуточной-1.1" системы.
Рисунок 1.1.
Физическая модель процесса снижения
загрязнения воздуха
Анализ этапов процесса снижения загрязнения исходного сырья по предложенной схеме (рис. 1.2) позволяет заключить, что максимально эффективная реализация этого процесса предполагает в идеальном случае предотвращение перехода исходного сырья ("исходной-1" системы) в сырьевой материал ("промежуточная-1.1" система). Этого можно добиться, прежде всего, совершенствованием технологического оборудования, технологии процесса обработки исходного сырья или организацией высокоэффективной "дополнительной-1-1" дисперсной системы.
Однако в настоящее время не всегда удается достичь такого совершенствования технологии и в ряде случаев основной целью технологического процесса является получение именно газообразного вещества или пылевого материала (например, производство цемента, гипса и т.п., воздействие на которые внешними дисперсными системами не допускается; воздействие на цемент воздушными потоками приводит к раздуванию материала, а воздействие на него жидкостью приводит к схватыванию цемента).
Тем не менее, первый цикл процесса предотвращает возникновение загрязняющего аэрозоля, что объясняет рациональность и высокую экономичность мероприятий, реализующих этот цикл. Но малоизученность взаимодействия технологического оборудования, сырья и окружающей среды, а также необходимость взаимоувязанного привлечения специалистов различного профиля при проектировании, реконструкции и эксплуатации производственного оборудования создают трудности развития этого цикла процесса.
Индикатором достаточности реализации только первого цикла является ПДКрз. Однако, в подавляющем большинстве случаев при технологической переработке сырьевой материал переходит в аэрозоль, что объясняет недостаточность реализации первого цикла.