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
105 KB...
03 05 2026 22:27:17
Статья в формате PDF
129 KB...
02 05 2026 2:11:38
Статья в формате PDF
132 KB...
01 05 2026 16:59:30
Статья в формате PDF
150 KB...
30 04 2026 20:17:12
Статья в формате PDF
104 KB...
29 04 2026 9:43:20
С помощью элементарных методов комбинаторной математики и единственности решений систем линейных алгебраических уравнений для невырожденных случаев доказана теорема о количестве и структуре особых точек n–мерной динамической системы популяционной динамики Лотки-Вольтерра. Показано, что количество особых точек для этой системы равняется 2n, а их структура в отношении сочетания нулевых и ненулевых координат совпадает с биноминальными коэффициентами. Сделано предположение, что с помощью этой динамической системы можно моделировать конкурентные взаимодействия среди n научных фронтов в рамках широкой области научных исследований.
...
27 04 2026 11:48:45
В статье рассматривается взаимодействие тел при различных скоростях и делается вывод о несправедливости постулата о постоянстве скорости света относительно любой системы отсчета. Дается также понятное с точки зрения классической механики объяснение зависимости длины и времени от скорости.
...
26 04 2026 6:56:35
Статья в формате PDF 253 KB...
25 04 2026 1:48:12
Статья в формате PDF
115 KB...
24 04 2026 9:19:16
Статья в формате PDF
284 KB...
23 04 2026 8:14:55
Статья в формате PDF
109 KB...
22 04 2026 9:54:40
Статья в формате PDF
305 KB...
21 04 2026 5:28:33
Статья в формате PDF
113 KB...
20 04 2026 8:31:44
Статья в формате PDF
323 KB...
18 04 2026 21:49:47
Статья в формате PDF
253 KB...
16 04 2026 5:38:54
Статья в формате PDF
111 KB...
15 04 2026 12:31:32
Статья в формате PDF
112 KB...
14 04 2026 9:13:47
Статья в формате PDF
104 KB...
13 04 2026 3:35:42
Статья в формате PDF
114 KB...
12 04 2026 7:16:38
Статья в формате PDF
299 KB...
11 04 2026 19:55:50
Статья в формате PDF
240 KB...
10 04 2026 14:45:40
Статья в формате PDF
260 KB...
09 04 2026 23:56:48
08 04 2026 21:48:35
Статья в формате PDF
115 KB...
07 04 2026 3:48:25
Статья в формате PDF
112 KB...
06 04 2026 22:28:51
Статья в формате PDF
125 KB...
05 04 2026 0:47:42
Статья в формате PDF
235 KB...
04 04 2026 10:31:41
Статья в формате PDF 126 KB...
03 04 2026 14:32:16
Приведены новые положения теории зацепления, отражающие специфику цилиндрической винтовой пары «инструмент-деталь»
...
02 04 2026 17:17:37
Статья в формате PDF
126 KB...
01 04 2026 22:18:31
Статья в формате PDF
108 KB...
31 03 2026 23:37:14
Статья в формате PDF
135 KB...
29 03 2026 4:53:49
Статья в формате PDF
120 KB...
28 03 2026 15:46:19
Статья в формате PDF
118 KB...
27 03 2026 15:17:38
Статья в формате PDF
254 KB...
25 03 2026 21:15:52
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 ::