
- •Факультет «Инженерных технологий»
- •Утверждаю:
- •Основы взаимодействия в системе «человек - среда обитания»
- •Воздействие на человека потоков жизненного пространства
- •Акустических колебаний:
- •Безопасность жизнедеятельности как наука
- •Место и роль знаний по безопасности жизнедеятельности человека в современном мире
- •Экология
- •Образование в области безопасности жизнедеятельности в россии
- •Раздел 1 Теоретические основы бжд
- •1.1. Опасность и безопасность, системы безопасности
- •От его суточной миграции:
- •Критерии комфортности, безопасности и экологичности техносферы. Показатели ее негативности
- •Источники опасностей естественные опасности
- •Техногенные опасности
- •Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере
- •Загрязнение среды обитания отходами
- •Энергетические загрязнения техносферы
- •Антропогенные опасности
- •Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
- •Понятие риска
- •Раздел 2 человек и опасности техносферы
- •2.1 Характеристика основных форм деятельности человека
- •Энергетические затраты при различных формах деятельности
- •Классификация условий трудовой деятельной
- •Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности
- •Работоспособность и ее динамика
- •Антропометрические характеристики человека
- •2.2 Физиологические характеристики человека
- •2.3. Психофизическая деятельность человека и психология в проблеме безопасности
- •Психология в проблеме безопасности
- •2.4. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности
- •Теплообмен человека с окружающей средой
- •Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека
- •Терморегуляция организма человека
- •Гигиеническое нормирование параметров микроклимата
- •Производственный микроклимат и его влияние на организм человека
- •Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности
- •Промышленная вентиляция и кондиционирование
- •Производственное освещение. Параметры и устройство освещения
- •Раздел 3. Воздействие природных и техногенных опасных и вредных факторов на человека, среду обитания и защита от них
- •3.1. Природа формирования техносферы Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере
- •Окружающая среда регионов и крупных городов
- •3.2. Производственная среда
- •Негативные факторы производственной среды
- •3.3.1. Зоны чрезвычайных ситуаций
- •Чрезвычайные ситуации, происшедшие на территории Российской Федерации
- •Аварии на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России, в 1999—2000 гг. [8]
- •Наиболее значительные чрезвычайные ситуации Российской Федерации в 2000 г. [8]
- •Причины и последствия некоторых аварий
- •Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей
- •3.2. Воздействие негативных факторов на человека и защита от них
- •3.2.1. Вредные вещества
- •Токсикологическая классификация вредных веществ
- •Классификация производственных вредных веществ по степени опасности (гост 12.1.007—76)
- •Предельно допустимые уровни загрязнения кожи рук работающих с вредными веществами по гн 2.2.5.563—96 (извлечение)
- •3.2.2. Вибрации и акустические колебания
- •Электромагнитные поля и излучения
- •Ионизирующие излучения
- •Электрический ток
- •Сочетанное действие вредных факторов
- •Воздействие фотохимических оксидантов на человека и растительность
- •7.2.7. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека
- •Защита от опасностей в техносфере
- •Глава 8 общие причины защиты от опасностей
- •Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства
- •Средства электробезопасности
- •Защита от вибрации
- •Организация охраны труда на рабочем месте
- •5.1. Классификация, расследование и учет несчастных случаев
- •5.2. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
- •5.3. Порядок проведения сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда
- •5.4. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов
- •5.5. Порядок разработки и утверждения правил и инструкции по охране труда
- •5.6. Организация безопасности производства работ с повышенной опасностью и работ, на проведение которых требуется наряд-допуск
- •3.3. Воздействие негативных факторов на среду обитания. Экобиозащитная техника
- •3.3.1. Средства защиты атмосферы
- •3.3.2. Защита гидросферы
- •3.3.2.1. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы
- •Эпидемиологические показатели качества питьевой воды
- •3.3.2.2. Средства защиты гидросферы
- •3.3.3. Защита земель
- •3.3.3.1. Обращение с отходами
- •Раздел IV. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях
- •4.1. Чс природного характера, присущие субъекту рф.
- •1. Общая характеристика природных чс
- •2. Причины и последствия природных чс. Землетрясение.
- •1. Общая характеристика техногенных чс
- •2. Возможные причины и последствия техногенных чс. Радиационно опасные объекты
- •3. Декларирование, лицензирование и страхование потенциально опасных объектов. Декларирование промышленной безопасности
- •4.3. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения
- •1. Общие положения по проведению исследований по оценке устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения
- •2. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения
- •4.4. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий,
- •1. Основные принципы защиты населения
- •2. Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
- •4.5. Организация и проведение асднр
- •1. Действия органов управления и сил рсчс при возникновении чрезвычайных ситуаций
- •2. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при разрушении зданий и сооружений
- •Раздел V. Управление безопасностью жизнедеятельности
- •5.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения бжд
- •Классификация стандартов, входящих в комплекс стандартов бчс
- •5.1.2. Организационные основы управления
- •5.1.3. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности
- •5.2. Экономические аспекты жизнедеятельности
- •5.3. Международное сотрудничество
3.3. Воздействие негативных факторов на среду обитания. Экобиозащитная техника
3.3.1. Средства защиты атмосферы
Требования к выбросам в атмосферу. Средства защиты атмосферы должны ограничивать наличие вредных веществ в воздухе среды обитания человека на уровне не выше ПДК. Во всех случаях должно соблюдаться условие
(10.2)
по каждому вредному веществу (сф — фоновая концентрация), а при наличии нескольких вредных веществ однонаправленного действия - условие (0.2). Соблюдение этих требований достигается локализацией вредных веществ в месте их образования, отводом из помещения или от оборудования и рассеиванием в атмосфере. Если при этом концентрации вредных веществ в атмосфере превышают ПДК, то применяют очистку выбросов от вредных веществ в аппаратах очистки, установленных в выпускной системе. Наиболее распространены вентиляционные, технологические и транспортные выпускные системы.
Рис. 10.2. Схемы использования средств защиты атмосферы:
1 — источник токсичных веществ; 2 — устройство для локализации токсичных веществ местный отсос); 3 — аппарат очистки; 4 — устройство для забора воздуха из атмосферы;
5 — труба для рассеивания выбросов; 6 — устройство (воздуходувка) для подачи воздуха на разбавление выбросов
На практике реализуются следующие варианты защиты атмосферного воздуха:
— вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиляцией;
— локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах и его возврат в производственное или бытовое помещение если воздух после очистки в аппарате соответствует нормативным требованиям к приточному воздуху (рис. 10.2, а);
— локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах, выброс и рассеивание в атмосфере (рис. 10.2, б);
— очистка технологических газов выбросов в специальных аппаратах, выброс и рассеивание в атмосфере; в ряде случаев перед выбросом отходящие газы разбавляют атмосферным воздухом (рис. 10.2, в);
— очистка отработавших газов энергоустановок, например двигателей внутреннего сгорания в специальных агрегатах, и выброс в атмосферу или производственную зону (рудники, карьеры, складские помещения и т. п.) (рис. 10.2, г).
Для соблюдения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест устанавливают предельно допустимый выброс вредных веществ из систем вытяжной вентиляции, различных технологических и энергетических установок.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02—78 для каждого проектируемого и действующего промышленного предприятия устанавливается ПДВ вредных веществ в атмосферу при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника в совокупности с другими источниками (с учетом перспективы их развития) не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.
Основным документом, регламентирующим расчет рассеивания и определения приземных концентраций выбросов промышленных предприятий, является «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД—86». Эта методика позволяет решать задачи по опрелению ПДВ при рассеивании через одиночную незатененную трубу, при выбросе через низкую затененную трубу и при выбросе через фонарь из условия обеспечения ПДК в приземном слое воздуха.
При определении ПДВ примеси от расчетного источника необходимо учитывать ее концентрацию сф в атмосфере, обусловленную выбросами от других источников. Для случая рассеивания нагретых выбросов через одиночную незатененную трубу
где Н - высота трубы; Q — объем расходуемой газовоздушной смеси, выбрасываемой через трубу; ΔT— разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего атмосферного воздуха, равной средней температуре самого жаркого месяца в 13 ч; А — коэффициент, зависящий от температурного градиента атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредностей; kF— коэффициент, учитывающий скорость оседания взвешенных частиц выброса в атмосфере; m и n - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья трубы.
Оборудование для очистки выбросов. В тех случаях, когда реальные выбросы превышают ПДВ, необходимо в системе выброса использовать аппараты для очистки газов от примесей.
Аппараты очистки вентиляционных и технологических выбросов в атмосферу делятся на: пылеуловители (сухие, электрические, фильтры, мокрые); туманоуловители (низкоскоростные и высокоскоростные); аппараты для улавливания паров и газов (абсорбционные, хемосорбционные, адсорбционные и нейтрализаторы); аппараты многоступенчатой очистки (уловители пыли и газов, уловители туманов и твердых примесей, многоступенчатые пылеуловители). Их работа характеризуется рядом параметров. Основными из них являются эффективность очистки, гидравлическое сопротивление и потребляемая мощность.
Эффективность очистки
(10.4)
где сВХ и сВЫХ — массовые концентрации примесей в газе до и после аппарата.
Широкое применение для очистки газов от частиц получили сухие пылеуловители — циклоны (рис. 10.4) различных типов. Газовый поток вводится в циклон через патрубок 2 по касательной к внутренней поверхности корпуса 1 и совершает вращательно - поступательное движение вдоль корпуса к бункеру 4. Под действием центробежной силы частицы пыли образуют на стенке циклона пылевой слой, который вместе с частью газа попадает в бункер. Отделение частиц пыли от газа, попавшего в бункер, происходит при повороте газового потока в бункере на 180°. Освободившись от пыли, газовый поток образует вихрь и выходит из бункеpa, давая начало вихрю газа, покидающему циклон через выходную трубу 3. Для нормальной работы циклона необходима герметичность бункера. Если бункер негерметичен из-за подсоса наружного воздуха происходит вынос пыли с потоком через выходную трубу.
Многие задачи по очистке газов от пыли с успехом решаются цилиндрическими (ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24, ЦП-2) и коническими (СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М и СДК-ЦН-33) циклонами НИИОГАЗа. Цилиндрические циклоны НИИОГАЗа предназначены для улавливания сухой пыли аспирационных систем. Их рекомендуется использовать для предварительной очистки газов и устанавливать перед фильтрами или электрофильтрами.
Рис. 10.4. Схема циклона
Конические циклоны НИИОГАЗа серии СК предназначенные для очистки газа от сажи, обладают повышенной эффективностью по сравнению с циклонами типа ЦН, что достигается за счет большего гидравлического сопротивления циклонов серии СК.
Для очистки больших масс газов применяют батарейные циклоны состоящие из большого числа параллельно установленных циклонных элементов. Конструктивно они объединяются в один корпус и имеют общий подвод и отвод газа. Опыт эксплуатации батарейных циклонов показал, что эффективность очистки у таких циклонов несколько ниже эффективности отдельных элементов из-за перетока газов между циклонными элементами. Методика расчета циклонов приведена в работе [16].
Электрическая очистка (электрофильтры) — один из наиболее совершенных видов очистки газов от взвешенных в них частиц пыли и тумана. Этот процесс основан на ударной ионизации газа, передаче заряда ионов частицам примесей и осаждении последних на осадительных и коронирующих электродах. Для этого применяют электрофильтры.
Аэрозольные частицы, поступающие в зону между коронирующим 1 и осадительным 2 электродами (рис. 10.5), адсорбируют на своей поверхности ионы, приобретая электрический заряд, и получают тем самым ускорение, напpaвлeнное в сторону электрода с зарядом противоположного знака.
Рис. 10.5. Схема электрофильтра
Процесс зарядки частиц висит от подвижности, ионов, траектории движения и времени пребывания частиц в зоне коронирующего заряда. Учитывая, что в воздухе и дымовых газах подвижность отрицательных ионов выше, чем положительных, электрофильтры обычно делают с короной отрицательной полярности. Время зарядки аэрозольных частиц невелико и измеряется долями секунды. Движение заряженных частиц к осадительному электроду происходит под действием аэродинамических сил и силы взаимодействия электрического поля и заряда частицы.
Аппараты мокрой очистки газов — мокрые пылеуловители — имеют широкое распространение, так как характеризуются высокой эффективностью очистки от мелкодисперсных пылей c dч > 0,3 мкм, а также возможностью очистки от пыли нагретых и взрывоопасных газов.
Однако мокрые пылеуловители обладают рядом недостатков, ограничивающих область их применения: образование в процессе очистки шлама, что требует специальных систем для его переработки; вынос влаги в атмосферу и образование отложений в отводящих газоходах при охлаждении газов до температуры точки росы; необходимость создания оборотных систем подачи воды в пылеуловитель.
Рис. 10.9. Схема скруббера Вентури
Аппараты мокрой очистки работают по принципу осаждения частиц пыли на поверхность либо капель, либо пленки жидкости. Осаждение частиц пыли на жидкость происходит под действием сил инерции и броуновского движения.
Среди аппаратов мокрой очистки с осаждением частиц пыли на поверхность капель на практике более применимы скрубберы Вентури (рис. 10.9). Основная часть скруббера — сопло Вентури 2. В его конфузорную часть подводится запыленный поток газа и через центробежные форсунки 1 жидкость на орошение. В конфузорной части сопла происходит разгон газа от входной скорости (Wг = 15... 20 м/с) до скорости в узком сечении сопла 80...200 м/с и более. Процесс осаждения пыли на капли жидкости обусловлен массой жидкости, развитой поверхностью капель и высокой относительной скоростью частиц жидкости и пыли в конфузорной части сопла. Эффективность очистки в значительной степени зависит от равномерности распределения жидкости по сечению конфузорной части сопла. В диффузорной части сопла поток тормозится до скорости 15...20 м/с и подается в каплеуловитель 3. Каплеуловитель обычно выполняют в виде прямоточного циклона.
Скрубберы Вентури обеспечивают высокую эффективность очистки аэрозолей при начальной концентрации примесей до 100 г/м3. Если удельный расход воды на орошение составляет 0,1...6,0 л/м3 , то эффективность очистки равна:
dч, мкм....... 1 5 10 η................... 0,70...0,90 0,90...0,98 0,94...0,99 |
Скрубберы Вентури широко используют в системах очистки газов от туманов. Эффективность очистки воздуха от тумана со средним размером частиц более 0,3 мкм достигает 0,999, что вполне сравнимо с высокоэффективными фильтрами.