Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Методы обеспечения комфортных условий труда. Учебное пособие
.pdf
- множитель, численное значение которого равно 2,4
руб/усл.т в ценах 1984 года,
- множитель, величина которого принимается в зависимости
от местоположения предприятия (для промзон
селитебных и сельскохозяйственных зон
= 8),
= 4, для
f - множитель, величина которого принимается в зависимости
от характера рассеивания вредных веществ в атмосфере ( f=
10),
М - сокращение массы годового выброса вредных веществ в
атмосферу, т/год,
А - коэффициент агрессивности выбрасываемых вредных
веществ,
K
- коэффициент индекса инфляции на расчетный момент.
инф
При использовании местной вытяжной вентиляции в
комплексе с очистными аппаратами сокращение массы
выброса вредных веществ в атмосферу будет равно
М = М - М1, (9.10)
или
М = [ L Куд - L1 К
уд 1
(1 -
0
)] N t Kр.
1
(9.11)
где М - масса годового выброса вредных веществ в атмосферу
при использовании общеобменной вытяжной вентиляции,
т/год,
М = L Куд N t Kр, (9.12)
где L - количество удаляемого воздуха, м3/ч,
К
- концентрация вредных веществ в удаляемом воздухе,
уд
3
мг/м
,
101

N - количество рабочих дней в году, дн. (сут.),
t - продолжительность работы оборудования в течение суток,
ч,
Kр - коэффициент, учитывающий остановку оборудования
(Kр=0,85).
При наличии местной вытяжной вентиляции в комплексе с
очистными аппаратами масса годового выброса сократится и
будет равна
М
= L1 Куд 1 (1 -
1
0
) N t Kр, (9.13)
1
где L1 - количество удаляемого воздуха местным отсосом,
3
м
/ч,
К
- концентрация вредных веществ в удаляемом воздухе,
уд 1
3
мг/м
,
0
- степень улавливания вредных веществ в очистном
1
аппарате.
При сравнении различных конструкций местных отсосов и
аспирационных укрытий и различных вариантов установки
очистных аппаратов необходимо учитывать коэффициент
выбросов вредных веществ в воздушный бассейн
промпредприятия, поэтому формула (9.13) примет вид
М = [ L1 К
уд 1
(1-
0
) - L2 Куд 2 (1-
1
0
)] N t Kр. (9.14)
2
В любом случае сокращается масса выброса вредных
веществ М в атмосферу, а значит, сокращается экологический
ущерб окружающей среде (Эу).
Снижение эксплуатационных затрат при снижении
количества удаляемого воздуха местными вытяжными
устройствами Э
рассчитывается по формуле
э
Э
=
Э
+
Э
+
э
зп
Q
Э
(9.15)
Р ,
102

где
∆
Э
- экономический эффект за счет снижения выплат
зп
работникам, руб/год,
∆
Э
- экономический эффект за счет снижения расхода тепла
Q
на обогрев приточного воздуха, руб/год,
∆
Э
- экономический эффект за счет снижения энергозатрат на
Р
перемещение и обработку удаляемого и приточного воздуха,
руб/год.
Экономический эффект за счет снижения выплат
работникам:
∆
Э
=
∆
Э
, (9.16)
п Kп
где ∆Э
зп
- снижение потерь от временной нетрудоспособности
п
работников, наступающей вследствие несоответствия нормам
параметров микроклимата помещения (включает
общегосударственные потери и убытки и производственные
экономические потери предприятия), руб/год,
Kп - коэффициент, учитывающий, какая часть снижения потерь
от временной нетрудоспособности достигнута за счет
технических решений, Kп = 0,3.
Экономический эффект за счет снижения расхода тепла
определяется
∆
Э
= ∆Q СQ, (9.17)
Q
где
∆
Q - снижение расхода тепла на подогрев приточного
воздуха с учетом 10% превышения притока над вытяжкой,
Гкал,
∆
Q = 1,1 ∆ L ρ 0,24 ∆T N0 t Kр , (9.18)
где
∆
L - сокращение количества удаляемого воздуха, м3/ч,
ρ
- плотность воздуха, кг/м3,
∆
T - перепад температур наружного и внутреннего воздуха,
0
С,
103

N0 - продолжительность отопительного периода, дн.,
СQ - стоимость 1 Гкал тепла, руб.
Экономический эффект за счет снижения энергозатрат на
транспортировку и обработку удаляемого и приточного
воздуха
∆
ЭР =
∆
Р С
, (9.19)
Р
где ∆Р - сокращение энергозатрат на транспортировку
приточного и удаляемого воздуха, кВт ч,
∆
Р = (N1 +1,1N2) ∆L N0 t K
где N
обработку удаляемого воздуха, кВт ч/м
N
приточного воздуха, кВт ч/м
C
- мощность, затрачиваемая на транспортировку и
1
- мощность, затрачиваемая на транспортировку и обработку
2
- стоимость электроэнергии, руб/кВт ч.
N
3
(N2 = 0,35 10-3),
3
(N1= 0,95 10-3),
(9.20)
р
Расчет снижения эксплуатационных затрат можно вести и
по укрупненным показателям. В этом случае
∆
Э
= ∆L Сэ K
э
где
∆
L - снижение расхода удаляемого воздуха, м3/ч,
, (9.21)
инф
Сэ - стоимость транспортировки и обработки удаляемого
воздуха.
Экономический эффект за счет утилизации уловленного
сырья:
Э
= M CG (9.22)
G
где CG - стоимость сырья, руб/т.
104

Как показали исследования, внедрение новых технических
устройств местной вытяжной вентиляции на стадии
существующего производства окупается в течение двух лет,
т.е. срок окупаемости оказывается намного ниже срока,
рекомендуемого нормативными документами.
Как следует из вышеизложенного, эффективность местной
вытяжной вентиляции можно оценивать по составляющим
частям системы: во-первых, по эффективности
непосредственно местного отсоса, во-вторых, по
эффективности всей системы в совокупности с очистными
устройствами.
Разработанные локализующие устройства местной
вытяжной вентиляции позволили решить следующие задачи:
- предотвращение загрязнения воздуха производственных
помещений вредными выделениями и создание санитарногигиенических условий в них в соответствии с нормативами;
- сокращение количества удаляемого воздуха в систему
местной вытяжной вентиляции, а значит, и энергозатрат на
транспортировку и обработку удаляемого воздуха;
- сокращение концентрации вредных выделений в
удаляемом воздухе и упрощение его обработки в очистных
аппаратах.
Разработка эффективных локализующих устройств
позволяет учесть как санитарно-гигиенический, так и
экономический аспекты.
Предложенный подход к решению проблем создания
нормальных санитарно-гигиенических условий в
производственных помещениях и предотвращения загрязнения
окружающей среды, в частности воздушного бассейна
промпредприятия, актуален для предприятий и служб МПС,
которые практически всегда расположены в селитебной зоне, а
их режим работы круглосуточный, что вносит существенный
вклад и в загрязнение окружающей среды.
105

Заключение.
Вытяжные зонты рекомендуется устанавливать над
оборудованием, выделяющим устойчивый конвективный
поток, имеющий осевую скорость на уровне всасывающего
отверстия не менее 0,5 м/с при условии, что полное укрытие
оборудования невозможно по технологическим соображениям
или нецелесообразно.
Для создания равномерной скорости воздуха во
всасывающем сечении зонта центральный угол принимают
близким к 60 градусам, что обеспечивает отношение скорости
на оси к средней скорости в сечении – 1,0 – 1,1.
Всасывающее отверстие зонта должно максимально
приближаться к источнику вредных выделений и
соответствовать ему по форме.
Размеры всасывающего отверстия зонта должны
определяться размером подтекающей струи на уровне
всасывания.
С целью повышения эффективности зонта и увеличения
скорости в спектре всасывания зону действия отсоса следует
максимально ограничить экранами, фартуками, фланцами и
т.п.
Расчет зонта должен учитывать взаимодействие
подтекающей струи, всасывающего факела отсоса и
воздушных потоков в помещении.
Таким образом, подход к улучшению работы местной
вытяжной вентиляции, способной локализовать вредные
вещества в источниках их образования минимальным
количеством удаляемого воздуха и его глубокая обработка -
оптимальный путь к решению проблемы охраны труда и
охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте.
Оценка и состояние работы местной вытяжной вентиляции
обусловлено техническими уровнями разработки как на стадии
конструкторской документации и изготовления в натуре, так и
106

надежностью работы в период эксплуатации. В процессе всего
цикла необходимо производить расчеты экологической и
экономической эффективности предложенных решений, так
как наряду с очевидно удачными решениями возможны
варианты, которые требуют более конкретного и детального
обоснования.
Сложность такого обоснования обусловлена тем, что
наиболее удачные, точнее новые разработки, менее освещены
в литературе, обычно они не включены в справочники,
нормативные документы, безусловно, в настоящее время
производится аттестация технологического оборудования, в
том числе и не только серийно выпускаемого большими
партиями, но и малыми сериями. Заводы-изготовители в связи
с новыми экономическими отношениями должны быть
заинтересованы в выпуске продукции высокого качества на
уровне мировых стандартов, поэтому предлагаемая работа
освещает новые технические решения местной вытяжной
вентиляции и конкретную оценку выпускаемой продукции.
Весьма важно сделать оценку и предложить пути
реализации на стадии выпуска продукции или ее
модернизации с меньшими затратами при ее монтаже.
Как показали проведенные исследования, разработка
метода расчета и конструкций местных отсосов
(аспирационных укрытий) выгодна во всех аспектах:
эксплуатационном - уменьшение количества удаляемого
воздуха, компактность элементов местной вытяжной
вентиляции, утилизация уловленного сырья; санитарногигиеническом - создание нормальных условий труда и
поддержание ПДК в производственном помещении;
экологическом - предотвращение загрязнения окружающей
среды, т.е. воздушного бассейна промпредприятия,
осуществление выбросов на уровне ПДВ; экономическом -
быстрая окупаемость внедренных эффективных технических
решений местной вытяжной вентиляции.
107

Литература
1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. - М.:
Гостехиздат, 1953. - 736 с.
2. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. - М.:
Физматгиз, 1960. - 716 с.
3. Абрамович Г.Н. Турбулентное смешение газовых струй.
- М.: Наука, 1974. - 272 с.
5. Батурин В.В. Основы промышленной вентиляции. - М.:
Профиздат, 1990. - 448 с.
6. Батурин В.В., Эльтерман В.М. Аэрация промышленных
зданий. - М.: Госстройиздат, 1963. - 320с.
7. Брэдшоу П. Введение в турбулентность и ее измерение:
Пер. с англ. - М.: Мир, 1974. - 287 с.
8. Бутаков С.Е. Основы вентиляции горячих цехов. -
Свердловск: Металлургиздат, 1962. - 288с.
9. Гухман А.А. Применение теории подобия к
исследованиям процессов тепло-массообмена. - М.: Высшая
школа, 1984. - 304с.
12. Килин П.И., Рогова Т.Н. Экспериментальные
исследования по оценке работы бокового отсоса от
теплогазовыделяющего оборудования // Первая
международная конференция. Промышленность. Технология.
Экология: Труды конференции. – Москва: Изд-во МГТУ
«СТАНКИН», 1998. – С. 170 – 174.
14. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. - М.:
Наука, 1973. - 847 с.
15. Методические указания по расчету локализации
теплогазовыделений / ВЦНИИОТ ВЦСПС. - М., 1984. - 32 с.
17. Посохин В.Н. Расчет местных отсосов от тепло- и
газовыделяющего оборудования. - М.: Машиностроение, 1984.
- 160 с.
18. Прандтль Л. Гидроаэромеханика: Пер. с нем. - М.: Издво иностр. лит., 1949. - 520 с.
108

19. Реттер Э.И., Стриженов С.И. Аэродинамика зданий. М.: Стройиздат, 1967. - 244 с.
20. Седов Л.И. Механика сплошной среды: В 2 т. - 2-е изд.
- М.: Наука, 1973. - Т 2.
21. Слеттери Дж. С. Теория переноса импульса, энергии и
массы в сплошных средах: Пер. с англ. - М.: Энергия, 1978. 448 с.
22. Справочник проектировщика. Вентиляция и
кондиционирование воздуха / Под ред. И.Г. Староверова. - 2-е
изд. М.: Стройиздат, 1977. - 502 с.
23. Страус В. Промышленная очистка газов: Пер. с англ. М.: Химия, 1981. - 616 с.
24. Талиев В.Н. Аэродинамика вентиляции. - М.:
Стройиздат, 1979. - 295 с.
26. Фиалковская Т.А. Вентиляция при окрашивании
изделий. - М.: Машиностроение, 1986. - 50 с.
28. Шапотайло В.И., Килин П.И. Устройства местной
промышленной вентиляции. - Красноярск : Стройиздат, 1991. 128 с.
29. Шепелев И.А. Аэродинамика воздушных потоков в
помещении. - М.: Стройиздат, 1978. - 144 с.
30. Эльтерман В.М. Вентиляция химических производств.
- М.: Химия, 1980. - 288 с.
31. Эльтерман В.М. Охрана воздушной среды на
химических и нефтехимических предприятиях. - М.: Химия,
1985. - 160 с.
32. Фабрикант Н.Я. Аэродинамика. – М.: Наука, 1964. –
816 с.
33. Килин П.И., пат. 1096456. Открытия. Изобретения.
1984. № 21.
34. Килин П.И., Килин К.П., пат. 1800240. Открытия.
Изобретения. 1993. № 9.
35. Килин П.И., Рогова Т.Н., пат 2099645. Открытия.
109

Изобретения. 1997. № 35.
36. Килин П.И., Пат. 2070690, Открытия. Изобретения.
1996. № 35.
37. Килин П.И., Килин К.П., Пат. 2079059, Открытия.
Изобретения. 1997. № 13.
110
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
