Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методы консультантов / Экологическая часть / Экологическая часть дипломных проектов. Рыбаков, Минухин.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
13.05.2015
Размер:
475.14 Кб
Скачать

6. Разработка природоохранных технологий

Выявив основные загрязнители окружающей среды в технологическом процессе, заложенном в дипломном проекте, которые превышают нормативы ПДС и ПДВ, то разрабатываются технологии по их очистке или утилизации. Эти технологии достаточно полно описаны в приведенной ниже литературе.

Охрана природы осуществляется активными методами, которые непосредственно связаны с изменением в технологии производства, и пассивными, которые не вносят изменение в технологию, а лишь ограничивают вредное воздействие.

К первой группе относятся:

  • совершенствование технологических процессов и внедрение малоотходных технологий;

  • изменение состава и улучшение качества используемых ресурсов;

  • установка очистных сооружений с последующей утилизацией улавливаемых отходов;

  • комплексное использование сырья и снижение потребления ресурсов, производство которых связано с загрязнением среды;

  • доочистка используемых ресурсов перед поступлением потребителю;

  • нейтрализация выбросов, их захоронение и консервация.

Ко второй группе относятся:

  • строительство высоких и сверхвысоких труб;

  • установка выпусков сточных вод различных конструкций для оптимизации условий разбавления;

  • устройство санитарно защитных зон вокруг промышленных предприятий;

  • установление водоохранных зон на водных объектах;

  • озеленение городов и поселков;

  • оптимальное расположение промышленных предприятий и автотранспортных магистралей для минимизации их отрицательного воздействия

  • рациональная планировка городской застройки с учетом «розы ветров» и шумовых нагрузок;

  • оптимизация и экологизация промышленных производственных циклов.

В связи с тем, что технологические процессы перерабатывающих производств достаточно экологически чистые, то все технологии по рассеиванию, разбавлению, очистке и утилизации загрязнителей должны быть достаточно просты и недороги. Поэтому чаще всего применяются пассивные технологии: рассеивание отходящих газов в атмосфере, отведенных через высокую трубу, установление санитарно защитных и водоохранных зон, сброс сточных вод в городскую канализацию. В ряде случаев указанные мероприятия бывают недостаточно эффективны. Поэтому требуется установка достаточно простых очистных сооружений, таких как пылеосадительные камеры и циклоны для отходящих газов, отстойники, нефтеловушки, жироловки и песколовки для сточных вод.

Ниже приводятся методы расчета размеров сооружений и зон для пассивных и активных методов защиты окружающей среды от загрязнения на предприятиях перерабатывающей промышленности. Так приводятся методы размещения, утилизации и захоронения твердых отходов.

6.1. Расчет высоты трубы

Для расчета высоты трубы необходимы следующие сведения: объем газовоздушной смеси, выбрасываемой из источника; диаметр устья дымовой трубы; разность температур выбрасываемой газовоздушной смеси и окружающего воздуха; структура ландшафта; регион, в котором находится предприятие; фоновое содержание вредных веществ в атмосфере без учета выбросов рассматриваемого производства, количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу через трубу.

В случае трудности получения указанных сведений, можно воспользоваться исходными данными, приведенными в табл. 7, которые также максимально приближены к условиям Среднего Урала.

Таблица 7 – Исходные данные для расчета высоты трубы

Исходные данные

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Диаметр устья источника выброса,

D, м

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

Фоновая концентрация СО в приземном слое атмосферы, Сф, мг/м3

1,3

1,2

1,9

1,2

1,5

1,7

1,8

2,0

2,1

1,5

Количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, М, г/с

25

26

27

28

29

24

23

22

30

31

Объем газовоздушной смеси, Q, м3

3,3

3,1

3,2

3,0

3,4

3,3

3,5

3,6

3,7

3,8

Разность между температурой выброса и температурой окружающего воздуха, ∆Т, оС

26

27

24

23

25

22

21

20

28

29

Значение коэффициента А

120

160

200

120

160

200

120

160

200

120