
- •Классификация вод и свойства водных дисперсных систем
- •Классификация промышленных отходов
- •Очистка воздуха от аэрозольных примесей
- •Абсорбция газовых примесей
- •Адсорбция газовых примесей
- •Теория процесса катализа
- •Высокотемпературное обезвреживание газовых выбросов
- •Конденсация газообразных примесей
- •Диффузионные процессы в атмосфере
- •Распространение загрязнений в атмосфере.
- •Разбавление примесей в гидросфере
- •Разбавление сточных вод при спуске в водоемы
- •Центробежное осаждение примесей из сточных вод
- •Физико-химические методы очистки сточных вод
- •Коагуляция и флокуляция загрязнений сточных вод
- •Флотационная очистка сточных вод
- •Очистка сточных вод адсорбцией.
- •Ионный обмен в растворах сточных вод
- •Очистка сточных вод экстракцией загрязнений
- •Обратный осмос и ультрафильтрация в растворах сточных вод
- •Десорбция, дезодорация и дегазация растворенных примесей
- •Электрохимические методы очистки сточных вод
- •Окисление загрязнителей сточных вод
- •Очистка сточных вод восстановлением
- •Термические методы кондиционирования осадков сточных вод
- •Термохимическая обработка твердых отходов
- •Теоретические основы защиты окружающей среды от энергетических воздействий.
- •Фильтрование аэрозолей
Теоретические основы защиты окружающей среды от энергетических воздействий.
При решении задач защиты выделяют источник, приемник энергии и защитное устройство, которое уменьшает до допустимых уровней поток энергии к приемнику.
Защитное устройство (ЗУ) обладает способностями: отражать, поглощать, быть прозрачным по отношению к потоку энергии.
Из общего потока энергии W+, поступающего к ЗУ, часть Wпоглощается, часть W- отражается и часть W~ проходит сквозь ЗУ.
Тогда ЗУ можно охарактеризовать следующими энергетическими коэффициентами: коэффициентом поглощения α = W/W+, коэффициентом отражения ρ = W-/W+, коэффициентом передачи τ = W~/W+.
При этом выполняется равенство
α + ρ + τ = 1. (8.1)
Сумма α + τ = 1- ρ = (где = W/W+) характеризует неотраженный поток энергии W, прошедший в ЗУ. Если α = 1, то ЗУ поглощает всю энергию, поступающую от источника; при ρ = 1 ЗУ обладает 100%-ной отражающей способностью; а равенство τ = 1 означает абсолютную прозрачность ЗУ, т.е. энергия проходит через устройство без потерь.
Принципы защиты:
1) принцип: ρ → 1; защита осуществляется за счет отражательной способности ЗУ;
2) принцип: α → 1; защита осуществляется за счет поглощательной способности ЗУ;
3) принцип: τ → 1; защита с учетом свойств прозрачности ЗУ.
На практике принципы комбинируют, получая различные методы защиты. Наибольшее распространение получили методы защиты изоляцией и поглощением.
Методы изоляции используют тогда, когда источник и приемник энергии, являющийся одновременно объектом защиты, располагаются с разных сторон от ЗУ. В основе этих методов лежит уменьшение прозрачности среды между источником и приемником, т.е. выполнение условия τ →0. При этом можно выделить два основных метода изоляции: метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счет поглощения энергии ЗУ, т.е. условие τ → 0 обеспечивается условием α → 1, и метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счет высокой отражательной способности ЗУ, т.е. условие τ → 0 обеспечивается условием ρ →1.
В основе методов поглощения лежит принцип увеличения потока энергии, прошедшего в ЗУ, т.е. достижения условия ν → 1. Различают два вида поглощения энергии ЗУ: поглощение энергии самим ЗУ за счет ее отбора от источника в той или иной форме, в том числе в виде необратимых потерь, что характеризуется коэффициентом α, и поглощение энергии в связи с большой прозрачностью ЗУ, что характеризуется коэффициентом τ. Так как при → 1 коэффициент ρ → 0, то методы поглощения используют для уменьшения отраженного потока энергии; при этом источник и приемник энергии обычно находятся с одной стороны от ЗУ.
При рассмотрении распространения колебаний наряду с коэффициентом α используют коэффициент потерь η, который характеризует количество энергии рассеянной ЗУ:
η = WS/ω. ε = ES/(2π. ), (8.2)
где WS и ES – средние за период колебаний Т мощность потерь и рассеянная за тоже время энергия; ω = 2π/Т – круговая частота; ε – энергия, запасенная системой.
Качественная оценка степени реализации целей защиты может осуществляться двумя способами:
1) определяют коэффициент защиты KW в виде отношения
поток энергии при отсутствии ЗУ
KW
поток энергии при наличии ЗУ
2) определяют коэффициент защиты в виде отношения:
поток энергии на входе в ЗУ
KW
.
поток энергии на выходе из ЗУ
Эффективность защиты (дБ) оценивают по соотношению: E = 10 lg KW. (8.3)