- •Основні умовні позначення до 1 розділу
- •1 Основні властивості промислового пилу і газів
- •Природа атмосферних забруднювачів
- •1.2 Основні властивості пилу
- •Ефективність вловлювання пилу
- •1.4 Основні властивості газів
- •Фізичні основи пиловловлювання
- •1.6 Природоохоронні технології захисту навколишнього середовища
- •1.6.1 Способи очищення газів
- •1.7 Необхідна ступінь очищення газів
- •1.7.1 Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин
- •1.7.2 Гранично допустимі викиди шкідливих речовин
- •Контрольні запитання
- •Основні умовні позначення до 2 розділу
- •Знепилювання промислових газів у сухих інерційних апаратах
- •2.1 Пилоосаджувальні камери
- •Інерційні пиловловлювачі
- •Жалюзійний пиловіддільник
- •Циклони
- •2.4.1 Технологічні розрахунки циклонів
- •Групові та батарейні циклони
- •2.5.1 Технологічні розрахунки батарейних циклонів
- •2.6 Вихрові пиловловлювачі
- •2.7 Динамічні пиловловлювачі
- •2.8 Приклади вибору і розрахунку сухих інерційних пиловловлювачів
- •Розв'язування
- •Розв'язування
- •Розв'язування
- •Розв'язування
- •Контрольні запитання
- •Основні умовні позначення до 3 розділу
- •3 Очищення газів фільтруванням
- •3.1 Тканинні фільтри
- •3.2 Волокнисті фільтри
- •3.3 Зернисті фільтри
- •3.4 Технологічні розрахунки фільтрів
- •Розв'язування
- •Розв'язування
- •Контрольні запитання
- •Основні умовні позначення до 4 розділу
- •4 Електричне очищення газів
- •4.1 Типи і конструкції електрофільтрів
- •4.2 Розрахунок і вибір електрофільтрів
- •Розв'язування
- •Розв'язування
- •Контрольні запитання
- •Основні умовні позначення до 5 розділу
- •5 Мокре очищення газів
- •5.1 Фізичні основи мокрого пиловловлювання
- •5.2 Порожнинні газопромивники
- •5.3 Насадкові газопромивники
- •5.4 Пінні пиловловлювачі
- •5.5 Механічні газопромивники
- •5.6 Ударно-інерційні газопромивники
- •Газопромивники (скрубери) відцентрової дії
- •5.8 Швидкісні газопромивники (скрубери Вентурі)
- •5.9 Приклади вибору і розрахунку мокрих пиловловлювачів
- •Розв’язування
- •Розв’язування
- •Контрольні запитання
- •Основні умовні позначення до 6 розділу
- •6 Очищення викидів від газо- і пароподібних забруднень
- •6.1 Абсорбція
- •6.2 Хемосорбція
- •6.3 Адсорбція
- •6.4 Термічне знешкодження газів
- •6.5 Каталітичне очищення газів
- •6.5.1 Апарати з фільтрувальним шаром каталізатора
- •6.5.2 Апарати з завислим (киплячим) шаром каталізатора
- •3 1 Ог 4 зг 6 2 5 Каталізаторор ог
- •6.5.3 Апарати з пиловидним каталізатором
- •Розрахунок контактних апаратів з завислим шаром
- •6.6 Біохімічні реактори
- •6.7 Гідрофільтри
- •6.8 Технологічні розрахунки
- •Розв'язування
- •Розв'язування
- •Контрольні запитання
- •Основні умовні позначення до 7 розділу
- •7 Магнітне очищення газів
- •7.1 Електромагнітні фільтри з осердям-насадкою
- •7. 2 Багатополюсні фільтри з „відділеними” електромагнітами
- •7.3 Фільтри з постійними магнітами
- •7.4 Вибір і розрахунок насадок
- •Розв'язування
- •Розв'язування
- •Розв'язування
- •Контрольні запитання
- •Основні умовні позначення до 8 розділу
- •8 Проблеми і шляхи підвищення екологічності автомобільного транспорту
- •8.1 Зниження забруднення атмосфери відпрацьованими газами шляхом економії палива
- •8.2 Удосконалення двигунів внутрішнього згоряння (двз)
- •8.3 Методи знешкодження відпрацьованих газів
- •8.4 Альтернативні двигуни
- •8.5 Пошук нових видів палива
- •8.6 Автоматизовані системи управління міським транспортом
- •8.7 Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом
- •Розв'язування
- •Розв'язування
- •Контрольні запитання
- •Основні умовні позначення до 9 розділу
- •9 Розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі
- •9.1 Розрахунок забруднення атмосфери викидами одиночного джерела
- •9.2 Приклади розрахунку розсіювання шкідливих речовин
- •Розв'язування
- •9.2.1 Розрахунок концентрації двоокису сірки
- •9.2.2 Розрахунок концентрації окислів азоту
- •9.2.3 Розрахунок концентрації золи
- •Розв'язування
- •Розв'язування
- •Контрольні запитання
- •10 Основні принципи та умови раціонального розташування промислових підприємств
- •Вимоги до розташування та організації виробничої території
- •10. 2 Вибір району будівництва підприємств
- •10.3 Компонування будівель і споруд на промисловому майданчику
- •Санітарно-захисні зони
- •10.5 Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах
- •10.5.1 Заходи для скорочення викидів при першому режимі роботи підприємства
- •10.5.2 Заходи для скорочення викидів при другому режимі роботи підприємства
- •10.5.3 Заходи для скорочення викидів при третьому режимі роботи підприємства
- •Оцінювання забруднення атмосферного повітря населених місць
- •10.6.1 Гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
- •10.6.2 Правила оцінювання забруднення атмосферного повітря
- •10.7 Контроль стану навколишнього середовища
- •Контрольні запитання
- •11 Екологічний моніторинг атмосферного повітря
- •11.1 Поняття моніторингу довкілля
- •Загальні засади державного моніторингу навколишнього природного середовища України
- •Структура і рівні системи державного моніторингу навколишнього природного середовища
- •Організація роботи системи державного моніторингу навколишнього природного середовища
- •Порядок функціонування системи державного моніторингу навколишнього природного середовища
- •Організація спостережень та контролю за забрудненням атмосферного повітря
- •11.6.1 Види постів спостережень
- •Програми та терміни спостережень
- •11.6.3 Автоматизовані системи спостереження і контролю за атмосферним повітрям
- •11.7 Екологічне нормування якості атмосферного повітря
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Глосарій
- •Додаток а
- •Додаток б Гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (за дсп 201-97)
- •Додаток в
- •Додаток г
- •Додаток д
- •Додаток е
- •Додаток ж
- •Додаток и
- •Додаток к
- •Про охорону атмосферного повітря
- •Розділ I загальні положення
- •Розділ II стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря
- •Розділ III заходи щодо охорони атмосферного
- •Розділ V контроль у галузі охорони атмосферного повітря
- •Розділ VI державний облік та моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря
- •Розділ VII відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря
- •Розділ VIII міжнародні відносини в галузі охорони атмосферного повітря
- •Розділ IX прикінцеві положення
- •Навчальний посібник
- •21021, М. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
- •21021, М. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
2.8 Приклади вибору і розрахунку сухих інерційних пиловловлювачів
Приклад
2.1.
Яку висоту треба дати шару газу між
полицями пило-осаджувальної камери
(рис. 2.1, б), щоб осіли частинки колчеданового
пилу діаметром
мкм
при витратах газу
м3/с
(при нормальних умовах). Довжина камери
м, ширина
м;
загальна висота камери
м. Середня температура газу в камері
°С.
В’язкість газу при цій температурі
Па·с, густина
пилу
кг/м3,
густина газу
г/м3.
Розв'язування
1. Знаходимо витрати газу при заданих умовах
(м3/с).
2. Визначаємо лінійну швидкість газу в камері
(м3/с).
3. Знаходимо тривалість перебування газу в камері
(с).
4.
Теоретичну швидкість осадження
шароподібних частинок визначаємо за
формулою Стокса (при
)
,
де – діаметр частинок пилу, м;
– густина
пилу, кг/м3;
– густина газу, кг/м3;
– в’язкість газу, Па · с.
Дійсна швидкість осадження приймається рівною
.
5. Знаходимо відстань між полицями
.
6. Перевіряємо правильність застосування формули Стокса для визначення швидкості осадження
.
Оскільки
,
то
застосування формули Стокса допустимо.
Приклад
2.2.
Визначити розміри пилоосаджувальної
камери для осадження частинок пилу
мкм при витратах очищуваних газів
м3/год,
температурі газів
°С
і атмосферному тиску; густина пилу
кг/м3,
в’язкість газу при робочих умовах
Па·с.
Розв'язування
1. Визначаємо витрати газу при робочих умовах
2. За формулою (2.2) знаходимо площу для камери
3.
Прийнявши швидкість газу в
горизонтальному
напрямі
м/с, знаходимо площу вертикального
перерізу камери
4.
Приймаємо висоту осаджувальної камери
м. Tоді ширина камери
і
довжина
будуть рівні:
5.
Для зменшення довжини камери в ній можна
встановити полички,
що
еквівалентно збільшенню площі дна
камери. При наявності
полиць площа однієї полиці буде рівна
.
6.
Прийнявши
і
відстань між поличками
м,
знаходимо
загальну висоту камери
7.
При швидкості газу
м/с
ширина камери залишається рівною 4,45 м,
а довжина буда рівна
.
Приклад
2.3.
Вибрати і розрахувати пиловловлювач
для очищення повітря, яке надходить в
атмосферу від трьох шліфувальних
верстатів,
встановлених
в механічному цеху. Температура повітря
°С,
атмосферний тиск
Па (730 мм рт. ст.). Необхідна ефективність
очищення
%
.
Розв'язування
1.
При
шліфуванні виділяється металевий і
абразивний пил, концентрація якого
г/м3,
медіанний
діаметр частинок
мкм, густина частинок
кг/м3
(додаток Е).
Об’єм
повітря, яке необхідно очистити від
одного верстата
м3/год.
Тоді загальна кількість очищуваного
повітря буде рівна
2.
Для
очищення повітря проектуємо циклон
СК-ЦН-34, який працює при розрідженні
Па. Оптимальна швидкість повітря в
циклоні
м/с (табл. 2.5).
3. Знаходимо густину ρ і динамічну в’язкість повітря при робочих умовах:
де
–
абсолютна температура, К;
–
нормальний
атмосферний тиск, Па;
–
температура
і тиск газів при робочих умовах, відповідно
К, Па;
–
густина газів (повітря) при нормальних
умовах (додаток Д);
–
динамічна
в’язкість газів при нормальних умовах
(додаток Д);
– константа (додаток Д).
4. Визначаємо необхідну площу перерізу циклона
5. Знаходимо діаметр циклона
Вибираємо циклон діаметром 1,8 м.
6. Визначаємо дійсну швидкість повітря в циклоні
де – число циклонів.
Відхилення від оптимальної швидкості складає:
,
тобто знаходиться в межах допустимого (±15%).
7. Знаходимо коефіцієнт гідравлічного опору циклона
де
–
коефіцієнти,
вибрані з таблиць 2,7; 2,8; 2,9.
8. Втрати тиску в циклоні будуть рівні
тобто знаходяться в межах допустимих (табл. 2.1).
9. Значення медіанної тонкості очищення знаходимо за формулою
де
– медіанна тонкість очищення типового
циклона при таких параметрах (табл.
2.5):
м;
кг/м3;
Па
· с;
.
10. Знаходимо параметр
де
-
ступінь полідисперсності
пилу типового циклона
(табл.
2.5);
– ступінь
полідисперсності дійсного пилу (табл.
2.11).
11.
За додатком А знаходимо
.
Тоді ефективність очищення буде рівна:
.
Таким чином, фактична ефективність очищення більша заданої
12.
Знаходимо конструктивні розміри
запроектованого циклона діаметром
мм (табл. 2.3);
- висота циліндричної частини Hц і висота заглиблення вихлопної труби
- висота конічної частини
- внутрішній діаметр вихлопної труби
- ширина вхідного патрубка
- висота зовнішньої частини вихлопної труби
- висота фланця
- довжина вхідного патрубка
- висота вхідного патрубка
- поточний радіус завитка
Приклад
2.4.
Спроектувати золовловлювач для
попереднього очищення газів ТЕС, яка
виробляє
тис. кВт електроенергії за годи-ну. Як
паливо застосовується донецьке пісне
вугілля. Температура газів
°С,
при вході в очисну установку гази
знаходяться під розрідженням
Па, барометричний тиск
Па, густина золи
кг/м3.
