Выделение химических веществ при производстве строительных конструкций

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.
Статья в формате PDF
118 KB...
11 04 2026 9:58:57
Статья в формате PDF
122 KB...
10 04 2026 5:27:38
Статья в формате PDF
265 KB...
09 04 2026 13:19:26
Статья в формате PDF
271 KB...
08 04 2026 14:51:35
Статья в формате PDF
303 KB...
06 04 2026 19:57:24
Статья в формате PDF
255 KB...
05 04 2026 15:21:17
В связи с разработкой автором «Колебательной модели нейтрального атома» с включением «мирового эфира», в которой понятия «постоянный положительный заряд атомного ядра» и «кулоновское поле» становятся излишними, встает вопрос о новой формулировке Периодического закона. Такая формулировка предлагается в данной статье, где рассматривается также проблема математического выражения Периодического закона. В статье автор использует собственный вариант «Симметричной квантовой Периодической системы нейтральных атомов (СК-ПСА)», адекватный Колебательной модели.
...
04 04 2026 19:53:46
Статья в формате PDF
112 KB...
02 04 2026 5:59:11
Дан обзор новых методов определения поверхностного натяжения твердых тел, малых частиц и тонких пленок. Методы основаны на универсальной зависимости физической величины от размера малых частиц твердого тела или толщины пленки.
...
31 03 2026 9:55:50
Статья в формате PDF
120 KB...
30 03 2026 20:50:58
Статья в формате PDF
132 KB...
29 03 2026 7:58:46
Статья в формате PDF 251 KB...
28 03 2026 3:46:42
27 03 2026 2:15:30
Сравнительным исследованием костного мозга больных, перенесших
острую и хроническую кровопотери, установлено, что после острой кровопотери общее количество миелокариоцитов, количества эритрокариоцитов и гранулоцитов были существенно меньше аналогичных показателей морфологического состава костного мозга после хронической кровопотери. Уменьшение содержания гранулоцитарных миелокариоцитов после острой кровопотери было обусловлено резким снижением количества их созревающих форм, чего не наблюдалось после хронической кровопотери. При этом содержание в костном мозге зрелых форм гранулоцитов было одинаковым после обоих видов кровопотери. Уменьшение содержания в костном мозге после острой кровопотери созревающих форм гранулоцитов сопровождалось значительным уменьшением индекса созревания нейтрофилов, что свидетельствует об ускорении их созревания и выброса в кровеносное русло. Для хронической кровопотери была хаpaктерна эритроидная гиперплазия костного мозга.
...
26 03 2026 10:50:54
Статья в формате PDF
115 KB...
25 03 2026 3:47:13
В эксперименте в сравнительном плане, изучено влияние радиационного облучения, ртутной интоксикации и гипотиреоза на систему иммунитета, на активность ферментов обмена пуриновых нуклеотидов: 5’-нуклеотидазы, АМФ-дезаминазы и аденозиндезаминазы, на активность ферментов антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионредуктазы в ткани печени, почек и в сыворотке крови. Установлены значительные сходства в механизме клеточных и метаболических эффектов радиации, гипотиреоза, ртутной интоксикации. Независимо от ткани и воздействующего на организм фактора (радиация, гипотиреоз, ртутная интоксикация) имеет место однотипные изменения активности супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы, что свидетельствует о том, что указанные воздействия являются стрессорными. Изменения в иммунной системе, обнаруженные при ионизирующем излучении, пpaктически однотипны изменениям иммунитета при гипотиреозе. При ртутной интоксикации в отличие от гипотиреоза и радиации имеет место снижение уровня В-лимфоцитов, что в какой-то мере объясняется особенностями эффектов ртутной интоксикации на систему иммунитета и ферменты метаболизма пуриновых нуклеотидов. В определенной степени эти различия можно объяснить разной степенью становления защитных механизмов и степенью целостности регуляторной функции адрено-тиреоидной системы.
...
24 03 2026 16:23:40
Статья в формате PDF
269 KB...
23 03 2026 16:52:11
Статья в формате PDF
106 KB...
22 03 2026 5:56:59
Статья в формате PDF
116 KB...
20 03 2026 1:49:12
Статья в формате PDF
118 KB...
19 03 2026 18:33:39
Статья в формате PDF
100 KB...
18 03 2026 1:38:46
17 03 2026 0:24:50
Статья в формате PDF
114 KB...
16 03 2026 9:40:54
Статья в формате PDF
338 KB...
15 03 2026 10:34:35
Статья в формате PDF
154 KB...
14 03 2026 1:33:58
Статья в формате PDF
167 KB...
13 03 2026 16:14:44
Статья в формате PDF
127 KB...
12 03 2026 16:42:32
Статья в формате PDF
115 KB...
11 03 2026 23:41:39
Статья в формате PDF
113 KB...
10 03 2026 13:14:55
Представлены результаты опытов биологической рекультивации на отвалах Мирнинского ГОКа.
...
09 03 2026 3:45:10
Статья в формате PDF
303 KB...
08 03 2026 4:42:26
Статья в формате PDF
722 KB...
07 03 2026 12:41:39
05 03 2026 10:22:14
04 03 2026 11:10:31
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 ::