
- •Практическое занятие определение относительной эффективности пылеподавления орошением
- •1. Основные теоретические положения
- •Эффективность некоторых способов и средств борьбы с пылью
- •Предельно допустимые концентрации веществ в воздухе рабочей зоны
- •2. Постановка задачи
- •Краткая характеристика электродов различных марок для дуговой сварки
- •3. Пример расчета. Исходные данные:
- •Решение:
- •Варианты заданий
3. Пример расчета. Исходные данные:
размеры помещения – 16×10×5 м3;
количество сварочных постов а – 2;
масса электродов, расходуемых за 1 час сварки на каждом посту b – 1,4 кг/ч;
марка электродов – СМ-5: N=3800 м3/кг; G=12,0 г/кг;
число работников в цехе nл– 5 чел;
эффективности работы форсунок Еф и эжекторов Еэ: Еф=0,75; Еэ=0,92;
расходы очищаемого форсунками Qф и эжектором Qэ воздуха: Qф=137 м3/мин; Qэ=134 мЗ/мин;
характер пыли – марганцевая, Спдк=0,2 мг/м3.
Решение:
а) по формуле (1) определяем количество воздуха, подаваемого в помещение для разжижения газов от сварочных работ:
;
б) интенсивность пылевыделения от сварочных работ рассчитываем по формуле (2):
;
в) проверка Qсв по формулам (3) и (4):
;
;
принимаем Qв=Qсв=177,3 м3/мин;
г) начальная запыленность определяется по формуле (5) и сравнивается с ПДК:
;
д) уровень снижения интенсивности пылевыделения по формулам (7):
;
;
е) остаточные запыленности воздуха в помещении согласно формуле (6):
;
;
ж) абсолютные эффективности согласно (8):
;
;
з) относительная эффективность эжектора в сравнении с форсунками согласно (9):
.
Вывод: Начальная запыленность воздуха Снач =0,31 мг/м3 превышает величину ПДК=0,2 мг/м3. После проведения мероприятий по пылеподавлению Сост.ф=0,13 мг/м3 и Сост.э=0,1 мг/м3. При этом абсолютная эффективность применения форсунок и эжекторов составила 58% и 68% соответственно. Относительная эффективность применения эжекторов по сравнению с форсунками составляет 23%.
Таблица 4
Варианты заданий
№ вар. |
Число пос-тов, а |
Объем поме-щения, Vпом , м3 |
Число работ-ников, nл |
Масса сжигаемых электродов, b, кг |
Тип электродов |
Марганцевая пыль с различным содержанием Mn и оксидов Mn Спдк, мг/м3 |
1 |
2 |
500 |
4 |
1,5 |
АНО-17 |
0,2 |
2 |
2 |
500 |
4 |
1,6 |
АНО-4С |
0,1 |
3 |
2 |
500 |
4 |
1,7 |
АНО-20 |
0,3 |
4 |
2 |
600 |
4 |
1,8 |
СМ-5 |
0,3 |
5 |
3 |
600 |
6 |
1,9 |
КПЗ-32Р |
0,1 |
6 |
4 |
600 |
6 |
1,0 |
МР-1 |
0,3 |
7 |
4 |
1000 |
6 |
1,1 |
МР-3 |
0,3 |
8 |
3 |
1000 |
6 |
1,2 |
ОЗС-А |
0,1 |
9 |
3 |
700 |
5 |
1,3 |
ОЗС-12 |
0,1 |
10 |
3 |
700 |
5 |
1,4 |
РБУ-4 |
0,1 |
11 |
4 |
300 |
5 |
2,1 |
АНО-Т |
0,3 |
12 |
1 |
300 |
3 |
2,0 |
УОНИ-13/45 |
0,3 |
13 |
1 |
400 |
3 |
2,2 |
УОНИ-13/85 |
0,3 |
14 |
3 |
400 |
3 |
1,8 |
ЦЛ-21 |
0,3 |
15 |
1 |
400 |
3 |
1,9 |
ЦУ-5 |
0,3 |
16 |
4 |
800 |
4 |
1,3 |
АНО-4С |
0,1 |
17 |
4 |
800 |
4 |
1,4 |
АНО-20 |
0,3 |
18 |
4 |
900 |
2 |
2,1 |
КПЗ-32Р |
0,1 |
19 |
4 |
900 |
2 |
2,0 |
УОНИ-13/45 |
0,3 |
20 |
4 |
800 |
2 |
2,2 |
МР-3 |
0,3 |