Тысяча полезных мелочей    

Выделение химических веществ при производстве строительных конструкций

Выделение химических веществ при производстве строительных конструкций

Митриковская Ю.А. Полещук И.Н. Пимнева Л.А. Статья в формате PDF 374 KB

Загрязнения воздуха промышленными выбросами наносит значительный материальный ущерб народному хозяйству и приводит к увеличению заболеваемости населения.

Промышленность строительных материалов является наиболее ёмкой из отраслей - потребителей промышленных отходов. Это объясняется крупными масштабами производства строительных материалов. Кроме того, многие отходы по своему составу и свойствам близки к природному сырью, используемому различными отраслями промышленных строительных материалов значительно дешевле, чем добыча природного.

Целью данной работы является анализ завода КПД по изготовлению конструкций, и его влияние на окружающую природную среду и здоровье населения. Так же оценить источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и провести расчёт образующихся на заводе промышленных отходов.

Основной производственной деятельностью ОАО «Тюменская домостроительная компания» является строительство жилых домов. Предприятие выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ, осуществляет производство строительных материалов, изделий и конструкций, оказывает инжиниринговые услуги.

Рассматриваемый в работе завод КПД находится на территории ОАО «Тюменской домостроительной компании» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 253. Ближайшие жилые массивы находятся на расстоянии более чем 500 метров к востоку от границы предприятия («Рабочий посёлок»). Завод КПД занимается производством товарного бетона, раствора и изготовлением строительных конструкций. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии происходят от следующих технологических процессов завода КПД: разгрузка, перемещение и хранение цемента, щебня, керамзита, золы, мрамора; растаривание химреагентов; работа бетоносмесительных и растворных узлов; работа формовочного цеха; сварочные посты; покрасочные работы; эксплуатация металлообpaбатывающих, деревообpaбатывающих станков и станков шлифовки мрамора; кузнечные работы; склад хранения угля; работа спецтехники на территории предприятия.

От различных участков и цехов завода КПД в атмосферу выбрасывается 10 различных веществ 2, 3 и 4 классов опасности, которые оказывают влияние на окружающую природную среду и подвергаются обязательному контролю.

Контролируемые загрязняющие вещества от завода КПД

Код в-ва

Название вещества

ПДК, мг/м3

Класс опасности

Выброс в-ва, г/с

Выброс в-ва, т/год

123

Оксиды железа

0,040

3

0,1605

2,4657

143

Марганец и его соединения

0,001

2

0,0029

0,0887

301

Диоксид азота

0,040

2

0,0049

0,0429

328

Углерод черный(сажа)

0,050

3

0,0067

0,0179

330

Диоксид серы

0,050

3

0,0019

0,0051

337

Оксид углерода

3,000

4

0,0148

 

2909

Взвешенные вещества

0,150

3

3,3944

0,3261

2908

Пыль неорганическая SiO2 20-70%

0,500

3

7,1282

122,3041

2909

Пыль неорганическая до 20% SiO2

0,150

3

0,8111

3,0368

2936

Пыль древесная

0,100

0

0,0058

0,2218

Выброс вредных веществ в атмосферу должен производиться таким образом, чтобы загрязнение воздушной среды в приземном слое не превышало установленных ПДК.

При рассеивании вредных выбросов из дымовой трубы максимальная приземная концентрация примесей образуется при нeблагоприятных метеорологических условиях (опасной величине скорости ветра, интенсивном вертикальном турбулентном воздухообмене) на расстоянии, равном примерно 20 Н от трубы, где Н - высота трубы.

Максимальную концентрацию вредных веществ в приземном слое атмосферы, мг/м3, рассчитывали для горячих промышленных выбросов по формуле:

Для холодных промышленных выбросов максимальную концентрацию вредных веществ в приземном слое атмосферы, мг/м3, рассчитывали по формуле:

где А - коэффициент, зависящий от климатических зон, для Сибири А = 200; Н - высота выбросов вредных веществ над уровнем земли (высота трубы), м; D - диаметр устья трубы, м; ∆Т - разница между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой наружного воздуха, °С; F - безразмерный коэффициент, зависящий от скорости оседания вредных веществ в атмосферном воздухе:

для газообразных вредных веществ и мелкодисперсной пыли F = 1;

для крупнодисперсной пыли F = 2;

при отсутствии очистки F = 3.

Коэффициент η учитывает рельеф местности, η = 1, если в радиусе 50 высот труб (Н) от источника перепад отметок местности не превышает 50 м на 1 км.

n - безразмерный коэффициент, зависящий от параметра Vm; Vm - безразмерный параметр для горячих выбросов:

Vm - безразмерный параметр для холодных выбросов:

где W0 - скорость выхода газов из устья трубы, м/с; V - объём выбрасываемых газов в единицу времени, м3/с; m - безразмерный параметр для горячих выбросов:

где f - параметр для горячих выбросов:

Наибольшему рассеиванию подвергаются пыль неорганическая SiO2 20-70% и взвешенные вещества от таких цехов как: склад цемента, склад золы, БСУ2 - дозирующее устройство, цех пенобетона, цех мелкоштучных изделий.

Предприятие ОАО «Тюменская домостроительная компания» относится к III классу опасности, для него СЗЗ устанавливается 500 м, чтобы загрязняющие вещества не оказывали негативного воздействия на атмосферу и здоровье людей необходимо провести мероприятия по их снижению.

До настоящего времени на заводе производится одноступенчатая очистка воздуха от загрязняющих веществ при помощи циклонов ЦН-15, ЦН-11 с небольшим эффектом очистки. В связи с этим, было предложено установить двухступенчатую очистку воздуха - рукавные фильтры типа ФРКИ с эффектом очистки 90%. Тканевые фильтры способны улавливать частицы размером от нескольких сотен микрон до субмикронных, что обеспечивается, главным образом, осаждённым пылевым слоем на поверхности фильтра. В качестве фильтрующего материала обычно используются фетры. В таких фильтрах нагрузка по газу составляет 1,5-6 м/мин. Одним из основных эффективных условий работы данного типа фильтров является ограниченность геометрических размеров фильтровальных элементов, что связано с эффективной регенерацией по всей длине рукава.

После проведенных мероприятий концентрация загрязняющих веществ была снижена до минимальной: так исходная концентрация для пыли неорганической 2,48 мг/м3 была снижена до 0,248 мг/м3 на складе цемента и с 1,17 до 0,12 мг/м3 на БСУ2, исходная концентрация взвешенных веществ с 1,28 была снижена до 0,128 на складе золы. В цехе пенобетона концентрация взвешенных веществ снизилась до 0,899 мг/м3. В результате чего на любом расстоянии от источников выбросов не достигается концентрация, превышающая ПДК вредных веществ, следовательно, устанавливать СЗЗ по этим загрязнениям не требуется.



СОВРЕМЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ТАБЛЕТОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ТАБЛЕТОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Таблетки должны быть без таких дефектов, как отколотые края, трещины, изменение окраски и загрязнения. В настоящее время в таблеточном производстве применяют следующие вспомогательные вещества: наполнители, связующие, разрыхляющие, и др. Наполнители (Авицел) предназначены для получения таблеток необходимого размера при малом содержании действующего вещества. Связующие (Плаздон, коллидон) добавляются в сухом виде или жидком состоянии в качестве вспомогательных веществ для осуществления грануляции или для сцепления частиц при прямом прессовании. Разрыхляющие (Плаздон XL, коллидон CL) добавляют к таблеткам для улучшения их распадаемости при контактировании со средой ЖКТ. ...

31 08 2026 2:10:52

ОБРАЗЫ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ В ТУРИЗМЕ

ОБРАЗЫ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ В ТУРИЗМЕ Статья в формате PDF 109 KB...

25 08 2026 10:20:28

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИОМЕТРИЯ МАТКИ ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИОМЕТРИЯ МАТКИ ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ На биопсийном материале пяти первородящих женщин в возрасте от 20 до 38 лет с физиологической родовой деятельностью проводили количественное светооптическое изучение строения миометрия матки. Оценили тканевой состав, клеточный состав и число гладкомышечных клеток в поле зрения микроскопа. Показали, что основными компонентами миометрия были гладкомышечные волокна, элементы соединительной ткани и микрососудистого русла. Гладкомышечные клетки демонстрировали разное сродство к толуидиновому синему и были условно разделены на светлые, темные и промежуточные клетки. Выявлена внутригрупповая вариация всех оцененных количественных параметров. Полученные данные могут быть базовыми при оценке тех же параметров у рожениц с патологической родовой деятельностью. ...

21 08 2026 19:13:14

НЕСТАЦИОНАРНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАССЕЯНИЯ ПРИМЕСИ В МНОГОСЛОЙНОЙ АТМОСФЕРЕ

НЕСТАЦИОНАРНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАССЕЯНИЯ ПРИМЕСИ В МНОГОСЛОЙНОЙ АТМОСФЕРЕ Предложена нестационарная математическая модель рассеяния примеси в трехслойной атмосфере (приземный, пограничный слои, слой свободной атмосферы). Приведены результаты исследования этой модели аналитическими методами в случае рассеяния легкой, сохраняющейся примеси при постоянной скорости ветра. ...

12 08 2026 17:13:17

БРИЛЛЬ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ

БРИЛЛЬ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ Статья в формате PDF 108 KB...

09 08 2026 8:58:59

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА (учебное пособие)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА (учебное пособие) Статья в формате PDF 131 KB...

08 08 2026 8:33:58

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ Статья в формате PDF 261 KB...

07 08 2026 6:59:52

НОВЫЙ СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ

НОВЫЙ СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ Статья в формате PDF 114 KB...

06 08 2026 5:35:40

МАГНИТНЫЕ ПОДРЕШЕТКИ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ КАТИОННЫМИ ВАКАНСИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ ФЕРРИМАГНИТНОГО ПИРРОТИНА)

МАГНИТНЫЕ ПОДРЕШЕТКИ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ КАТИОННЫМИ ВАКАНСИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ ФЕРРИМАГНИТНОГО ПИРРОТИНА) На основе анализа s-d обменного взаимодействия в структурах типа NiAs с частично вакантными катионными позициями, моделировались различного рода зависимости результирующей намагниченности от температуры нестехиометрических ферримагнетиков. На основе исследований пирротина методами ЯГР и РФА доказано, что двухподрешеточный ферримагнетик, содержащий в структуре катионные вакансии, должен рассматриваться, при определенном типе распределения вакансий, как ферримагнетик с четырьмя магнитными подрешетками. В данном случае, дополнительные магнитные подрешетки можно рассматривать как подрешетки, индуцированные хаpaктером распределения катионных вакансий в структуре. Квантово-механические расчеты в рамках модели молекулярного поля температурных изменений намагниченности отдельно для каждой из подрешеток, а также анализ результирующей термокривой намагниченности, объясняют ряд экспериментально полученных кривых зависимости намагниченности от температуры нестехиометрического пирротина с различной плотностью вакансий в структуре. ...

01 08 2026 14:18:56

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ МИКРОУСКОРЕНИЙ ВО ВРЕМЕНИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ МИКРОУСКОРЕНИЙ ВО ВРЕМЕНИ При моделировании микроускорений возникает вопрос о функции распределения этой величины. В работе исследуется статистическая функция распределения микроускорений внутри космического аппарата, имеющего большие упругие элементы, после выключения управляющих paкетных двигателей. ...

31 07 2026 3:20:51

ТЕТРАДНЫЙ ЭФФЕКТ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПЕТРОЛОГИИ ГРАНИТОИДОВ

ТЕТРАДНЫЙ ЭФФЕКТ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПЕТРОЛОГИИ ГРАНИТОИДОВ Рассмотрены химические и термодинамические особенности возникновения тетрадного эффекта фpaкционирования редкоземельных элементов в высоко эволюционированных гранитоидах на многих примерах его проявления в отечественной и зарубежной пpaктики. Выявление тетрадного эффекта позволяет боле глубоко понять особенности петрологии развития магматических очагов многих интрузивных комплексов и потенциальные перспективы гранитоидов на редкометалльное и редкоземельное оруденение. Составлена математическая программа расчёта тетрадного эффекта фpaкционирования редкоземельных элементов, прилагаемая в электронном варианте к статье. ...

26 07 2026 18:37:39

Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::