--6-05~2
.PDF
В таблице 3.1.4 представлена номенклатура пылеуловителей.
|
Таблица 3.1.4 Номенклатура пылеуловителей |
|
|||||||||
|
|
пылеуловителяКласс эффективностипо |
Область наиболее целесо- |
||||||||
|
|
образного применения |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
Вид |
|
|
|
пылеуловителя |
|
||||||
пыле- |
Тип пылеуловителя |
|
Классификационная |
|
|||||||
улови- |
|
группа пыли по дисперс- |
|||||||||
|
|
||||||||||
теля |
|
|
|
|
|
ности |
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
|
II |
|
III |
IV |
|
V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грави- |
Пылеосадительные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
таци- |
V |
+ |
|
+ |
|
– |
|
– |
|
– |
|
камеры |
|
|
|
|
|||||||
онные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Циклоны большой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производительно- |
V |
+ |
|
+ |
|
– |
|
– |
|
– |
|
сти (одиночные и |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
групповые) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Циклоны высокой |
IV |
– |
|
+ |
|
+ |
|
– |
|
– |
|
эффективности |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Батарейные цик- |
IV |
– |
|
+ |
|
+ |
|
– |
|
– |
Инер- |
лоны |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
цион- |
Центробежные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ные |
скрубберы и цик- |
IV |
– |
|
+ |
|
+ |
|
– |
|
– |
|
лоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Струйные мокрые |
II |
– |
|
– |
|
+ |
|
+ |
|
– |
|
типа Роклон и |
III |
– |
|
– |
|
+ |
|
– |
|
– |
|
ПВМ |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
– |
|
– |
|
– |
|
+ |
|
+ |
|
Типа Вентури |
II |
– |
|
– |
|
+ |
|
+ |
|
– |
|
|
III |
– |
|
– |
|
+ |
|
+ |
|
– |
Скруб- |
Пенные |
II |
– |
|
– |
|
+ |
|
+ |
|
– |
беры |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ткане- |
Сетчатые (для |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
улавливания волок- |
V |
+ |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
вые |
|
|
|
|
|||||||
нистой пыли) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151
|
Тканевые (рукав- |
I |
– |
– |
– |
+ |
+ |
|
II |
– |
– |
+ |
+ |
– |
|
|
ные) |
||||||
|
III |
– |
+ |
– |
– |
– |
|
|
|
||||||
|
Электрические пла- |
|
|
|
|
|
|
Элек- |
стинчатые много- |
I |
– |
– |
+ |
+ |
+ |
триче- |
польные |
|
|
|
|
|
|
ские |
То же, однополь- |
II |
– |
– |
+ |
– |
– |
|
ные |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Пылеуловители применяются главным образом для улавливания из воздуха пылей II, III и IV групп по дисперсности. Пыли V группы, как правило, не могут эффективно улавливаться в пылеуловителях вследствие их высокой дисперсности.
Пылеуловители I класса предназначены для эффективного улавливания пылей IV группы по дисперсности. Верхняя граница дисперсности этой группы пылей соответствует дымам металлургических печей, а также конденсационным туманам кислот и масел.
Частицы размером 0,3 – 0,5 мкм могут улавливаться пленками воды при скоростях столкновения порядка 102 м/с. Такие условия могут быть созданы в так называемых высоконапорных пылеуловителях типа Вентури, для использования которых необходимо располагать давлениями порядка 1500 кгс/м2.
Требованиям этого класса могут удовлетворять также рукавные пылеуловители некоторых конструкций при соответствующем выборе фильтровальных тканей, режима использования и способа регенерации и, кроме того, многопольные электрические пылеуловители. В практике очистки вентиляционных выбросов пылеуловители этого класса применяются редко.
Улавливание частиц размером более 2 мкм из пылей III группы легко осуществляется в пылеуловителях типа Вентури II класса, а также в многочисленных разновидностях тканевых и электрических пылеуловителей II класса при обычном режиме их использования. Из инерционных пылеуловителей требованиям II класса могут удовлетворять также струйные пылеуловители типа Роклон, ПВМ и т.п. при сопротивлении 300 – 350 кгс/м2.
Частицы размером 4 мкм и более улавливаются струйными пылеуловителями при потерях давления 80 – 120 кгс/м2. Требованиям
152
III класса эффективности при таких же потерях давления удовлетворяют также многочисленные разновидности пылеуловителей циклонного типа, смачиваемых водой, и пенные пылеуловители. Электрические пылеуловители для улавливания частиц данной крупности, как правило, не применяются. Тканевые пылеуловители с рукавами из облегченных тканей иногда применяются для улавливания пылей II и III группы органического и синтетического происхождения, которые вследствие небольшой плотности и других специфических особенностей не могут эффективно улавливаться в инерционных пылеуловителях (волокнистая пыль текстильных предприятий, некоторые разновидности древесной пыли и т.п.).
Пылеуловители IV класса представлены простейшими мокрыми пылеуловителями с перепадом давления примерно 100 кгс/м2, высокоэффективными циклонами СH, СКН, УЦ, СИОТ и батарейными циклонами, расходующими напор 200 кгс/м2 и больше. Пылеуловители IV класса улавливают достаточно полно пыли II группы, а некоторые из них применяются и для улавливания пылей III группы, хотя, например, эффективность циклонов при улавливании цементной пыли редко превышает 70 %.
К пылеуловителям V класса можно отнести циклоны средней эффективности большого диаметра, например, ЦН − 24, хорошо приспособленные к большим пылевым нагрузкам, пылеосадочные камеры и т.д.
Для того, чтобы поддерживать качество воздуху на уровне, соответствующем санитарным требованиям, выбросы в атмосферу должны очищаться не только от аэрозольных загрязнений, но и от вредных паров и газов.
Классификация средств обезвреживания газообразных загрязнителей заключается в разделении по применяемым процессам. В основном для газоочистки используются средства химической технологии, поэтому классификация средств обезвреживания выбросов практически совпадает с классификацией процессов и аппаратов химической промышленности, вырабатывающих вредные выбросы как отходы основного производства. Известно четыре основных метода очистки воздуха от газообразных примесей: абсорбция, хемосорбция, адсорбция, термическая нейтрализация.
153
Удаление из технологических и дымовых выбросов содержащихся в них газообразных компонентов (сернистого ангидрида, сероводорода, хлора, хлористого водорода и др.) проводится химической очисткой газов методами абсорбции, адсорбции и хемосорбции.
Метод абсорбции заключается в поглощении отдельных компонентов газовой смеси абсорбентом (поглотителем), в качестве которого выступает жидкость. Абсорбент выбирают из условия растворимости в нем газа, подлежащего удалению из газовой смеси.
Метод хемосорбции основан на поглощении газов и паров твердыми или жидкими поглотителями, в результате чего образуются малолетучии и малорастворимые соединения. Его рационально применять при низких концентрациях загрязнителей, содержащихся в очищаемых газовых смесях. Хемосорбция заключается в промывке очищаемого газа растворами, вступающими в химическую реакцию с содержащимися в газе отдельными газообразными компонентами, что позволяет извлечь их или обезвредить.
Метод адсорбции основан на улавливании вредных газовых примесей поверхностью твердых талон применяется при незначительном содержании газо- и парообразных загрязняющих компонентов в очищаемом газе (пары растворителей, эфира, ацетона, различных углеводородов).
Для превращения загрязнителей в безвредные вещества необходимо сочетать химические и физические процессы. С этой целью чаще всего используются процессы термического окисления и термической деструкции. При способности горючих газов и паров, входящих в состав вентиляционных и технологических выбросов, сгорать с образованием менее токсичных веществ используются термическая нейтрализация. Она проводится по трем схемам – каталитическое дожигание, термическое окисление, прямое сжигание.
Каталическое дожигание (термокатализ) используются для превращения токсических компонентов, содержащихся в отходящих газах, в нетоксичные или менее токсичные путем их контакта с катализатором.
Каталитические нейтрализаторы применяют для обезвреживания СО, летучих углеводородов, растворителей, отработавших автомобильных газов.
154
Термическое окисление применяют в случае, когда сжигаемые газы имеют высокую температуру, но не содержат достаточно кислорода, или когда концентрация горючих веществ незначительна и недостаточна для поддержания пламени.
Прямое сжигание используют тогда, когда очищаемые газы обладают энергией горения, т.е. факельного сжигания горючих отходов. Так нейтрализуются HCN в факелах нефтехимических заводов.
Методы очистки выбирают в зависимости от физико-химиче- ских свойств загрязняющего вещества, его агрегатного состояния, концентрации в очищаемой среде и др.
При проектировании аппаратов газоочистки должны быть учтены все загрязнители, которые могут присутствовать в выбросах, для чего необходимо тщательно проанализировать состав выбросов, выделив нейтральную часть и компоненты, которые могут нанести ущерб окружающей среде.
Все компоненты, подлежащие удалению, необходимо оценить по физико-химическим и санитарно-гигиеническим свойствам. Следует обратить внимание на агрегатное состояние и термодинамические параметры загрязнителей, их реакционную способность или каталитические свойства в атмосферных, химических и фотохимических процессах, степень опасности воздействия на живые организмы.
Для газообразных загрязнителей важны данные о температурах кипения и деструкции, критических параметрах, теплоте фазовых переходов, характеристиках растворения и др. (например, для горючих газов – о температурах вспышки и воспламенения, теплоте сгорания, концентрационных пределах воспламенения).
Наиболее сложны для очистки выбросов, загрязнители которых представляют многофазную систему. Поскольку большинство современных очистных аппаратов не приспособлено для одновременного обезвреживания дисперсных и гомогенных загрязнителей, то в общем случае подобные выбросы должны пройти последовательно четыре стадии обработки: предварительную и тонкую очистку от аэрозоля и затем предварительное и окончательное обезвреживание газообразного загрязнителя.
В целом система очистки воздуха и газов может содержать оборудование нескольких типов, соединенное в последовательно в
155
несколько ступеней по мере повышения эффективности пылеулавливания и отличающихся по принципу действия, конструктивным особенностям и способу очистки, относят к комбинированному пылеулавливающему оборудованию.
При проектировании новой или модернизации существующей улавливающей установки следует стремиться полностью, изолировать источник выделения загрязнений воздуха от окружающей среды. Иногда при этом удается найти решения, ведущие не только к изоляции источника загрязнения, но и к резкому сокращению количества выделяемых загрязняющих веществ.
Понятие наилучших доступных технических методов
Наилучшие доступные технические методы – технологические процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и технической возможности их применения.
Экологическая паспортизация предприятий
Одно из направлений стабилизации и последующего улучшения состояния окружающей природной среды – это создание системы экологической паспортизации производственных и иных объектов, являющихсяисточникамизагрязненияокружающейприроднойсреды, и территорий, связанных между собой социально-эконо- мическими отношениями.
Система экологической паспортизации необходима для полу-
чения объективной информации о действительном экологическом состоянии различных производственных объектов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных регионов и страны в целом, для
156
регулирования сложившихся и прогнозируемых социально-экономи- ческих отношений в области природопользования и принятия решений по стимулированию усилий в области совершенствования среды обитания человека.
Системаэкологическойпаспортизациислужитосновой для:
определения нормативов природопользования, сбросов и выбросов вредных веществ и их захоронения;
расчетов нормативов платы и размеров платежей за природные ресурсы, выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду;
разработки системы штрафов за залповые, аварийные и другие несанкционированныевыбросыисбросызагрязняющихвеществв окружающую природную среду;
введения системы льгот за внедрение малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, проведение работ по очистке выбросов и сбросов от загрязняющих веществ, а также других природоохранных мероприятий;
организации экологического контроля, инспекции и управле-
ния;
организации работы по улучшению экологической ситуации
вгородах, районах, областях;
проведенияэкологическойсертификации.
Экологический паспорт (ЭП) промышленного предприятия утвержденивведенвдействиепостановлениемГосстандартаРеспублики Беларусь от 25 сентября 2012 г. № 59.
Требования настоящего стандарта являются обязательными для природопользователей, предоставляющих статистические данные в области охраны окружающей среды в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
Экологический паспорт (ЭП) промышленного предприятия –
документ, включающий данные по использованию юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим хозяйственную и иную деятельность, природных и вторичных ресурсови информацию о влиянии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Экологический паспорт предприятия используется для:
комплексногоучета используемых природныхивторичных
157
ресурсов;
осуществления государственного контроля по соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нормативов в области охраны окружающей среды, в том числе технологических нормативов, и иных требований в области охраны окружающей среды;
определения уровня влияния производства на окружающую
среду;
для подготовки заявления на выдачу комплексных природоохранных разрешений.
Разработчик экологического паспорта предприятия приро-
допользователь либо проектная, научная или иная организация, предоставляющая услуги в области охраны окружающей среды и выполняющая по поручению природопользователя работы по разработке экологического паспорта предприятия.
Природопользователь – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществе в атмосферный воздух.
Предприятие объект хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции или энергии, выполнением работ и оказанием услуг (за исключением хозяйственной деятельности, связанной с лесоводством и растениеводством), которые осуществляютсяс использованием процессов, оборудования и технологий, являющихся источниками образования отходов производства и (или) производственных сточных вод и (или) имеющих выбросы в атмосферный воздух.
При разработке экологического паспорта используются проектные сведения и эксплуатационные данные за календарный год, предшествующий году составления.
Проектные сведения не вносятся в экологический паспорт только в случае их отсутствия, при этом в соответствующих графах ставится прочерк (тире).
В таблицах, содержащих годовые значения, допускается увеличение количества граф или строк взависимости от табличной формы.
158
В состав экологического паспорта включается лист регистрации изменений. Дополнения, вносимые в экологический паспорт с периодичностью, предусмотренной настоящим стандартом, не подлежат отражению в листе регистраций изменений.
Экологическийпаспортвключаетвсебяследующиеэлементы:
титульныйлист;
разделы;
общие сведения о природопользователе;
производственная характеристика природопользователя;
охрана атмосферного воздуха;
использование земельных ресурсов;
водопотребление и водоотведение;
обращение с отходами производства;
сведение о транспорте предприятия;
мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охраны окружающей среды;
программа осуществления производственного аналитического контроля и (или) локального мониторинга в области охраны окружающей среды;
картографическийматериал.
Если объем паспорта превышает 24 страницы, рекомендуется включить в него элемент «Содержание».
К экологическому паспорту следует прилагать ситуационные карты-схемы расположения предприятия и его обособленных структурных подразделений с отображением местности в радиусе не менее двух километров (в случае наличия источника выбросов загрязняющих веществ высотой более сорока метров). На карте-схеме должны отображаться граница территории предприятия, санитарнозащитная зона, зона воздействия, территори и жилой (селитебной) и промышленной застройки, ООПТ, объекты рекреационного и оздоровительного назначения, водоохранные зоны и прибрежные полосы, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (в легенде карты-схемы приводятся виды диких животных и дикорастущих растений).
На карте-схеме предприятия следует отображать:
159
объекты хранения отходов (санкционированные места хранения отходов, определенные в разрешениях на хранения отходов производства);
объекты захоронения отходов (санкционированные места захоронения отходов, определенные в разрешениях на захоронения отходов производства);
места отбора проб почв в рамках ведения локального мониторинга за землями;
(почвами) в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения;
места забора воды из поверхностных и (или) подземных водных объектов (указывается «У» – при оснащении мест забора воды приборами учета);
места выпуска сточных вод в поверхностные и (или) подземные водные объекты (указывается «У» – при оснащении мест выпуска воды приборами учета, «М» – включенных в систему проведения локального мониторинга за сбросами сточных вод в водные объекты и (или) подземными водами в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения);
источники выбросов загрязняющих веществ (указывается«Г»– оснащенных ГОУ, «К» – оснащенных прибором непрерывного контроля,«М»–включенныхвсистемулокальногомониторинга,
«Н» – подлежащих регулированию в период неблагоприятных метеорологических условий, «П» – прочие), в том числе неорганизованных (указывается «Н» – подлежащих регулированию в период неблагоприятных метеорологических условий).
Картографические материалы экологического паспорта оформляются в масштабах, кратных 500 и (или) 1000.
Экологический паспорт отражает несколько принципиальных моментов:
переход от изучения следствий к детальному дифференцированному анализу причин;
переход от рассмотрения общего объема выбросов к удельным показателям, отнесенным к единице производимой продукции и сопоставляемым с наилучшими показателями, достигнутыми в мире.
Информация, содержащаяся в экологическом паспорте, предназначена для решения следующих природоохранных задач:
160
