Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методы обеспечения комфортных условий труда. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
- 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]