Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Нормативы допустимых физических воздействийСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Нормативами шумового, вибрационного, электромагнитного и других физических воздействий на атмосферный воздуха являются нормативы, при соблюдении которого, вредное физическое воздействие от данного и ото всех других источников не приведет к превышению предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух. Критерием установления для предприятия допустимых вредных физических воздействий на атмосферный воздух, является соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия (предельно допустимых уровней физического воздействия).
Установление нормативов допустимого изъятия компонентов природной среды направлено на охрану и воспроизводство отдельных видов природных ресурсов, рациональное их использование, предотвращение деградации природных экологических систем.
Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду устанавливаются для субъектов хозяйственной и иной деятельности в целях оценки и регулирования воздействия всех источников, расположенных в пределах конкретных территорий и (или) акваторий. При установлении нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду учитываются природные особенности конкретных территорий и (или) акваторий.
Классификация основных процессов, применяемых для защиты окружающей среды.
Инженерные методы защиты окружающей среды можно условно разделить на активные и пассивные. Активные методы защиты окружающей среды представляют собой технологические решения по созданию ресурсосберегающих и малоотходных технологий. Пассивные методы защиты окружающей среды делятся на две подгруппы: · рациональное размещение источников загрязнения; · локализация источников загрязнения. Рациональное размещение предполагает территориальное рациональное размещение объектов экономики, снижающее нагрузку на окружающую среду, а локализация по существу является средством снижения поступления загрязняющих веществ и вредных физических воздействий в окружающую среду. Локализация достигается применением различных средозащитных технологий, технических систем и устройств. Процессы и технологии, применяемые для защиты окружающей среды можно классифицировать в зависимости от основных законов, определяющих условия и скорости протекания этих процессов. 1.Гидромеханические процессы. Эти процессы подчиняются законам гидродинамики, науке о движении жидкостей и газов. К этим процессам относятся процессы разделения газовых и жидких неоднородных (гетерофазных) систем в поле сил тяжести, в поле центробежных сил, а также под действием разности давлений при движении через пористый слой. Гидромеханические процессы применяются для очистки газовоздушных и водных потоков от взвешенных частиц (пыль, туман, взвесь, эмульсии): · отстаивание (разделение под действием силы тяжести); · центрифугирование (разделение под действием центробежных сил); · фильтрация (разделение на пористых слоях).
2.Массообменные (диффузионные) процессы. Эти процессы характеризуются переносом одного или нескольких компонентов исходной смеси из одной фазы в другую через поверхность раздела фаз. Массообменные процессы описываются законами физической химии. К этой группе процессов относятся процессы адсорбции, абсорбции, ионный обмен, ректификации, экстракции, растворения, кристаллизации, сушки. Массообменные процессы применяются для очистки газовоздушных и водных потоков от растворенных загрязняющих веществ (адсорбция, абсорбция, ректификация, экстракция).
3.Химические процессы. Эти процессы описываются законами химической кинетики и термодинамики. Однако химическим процессам обычно сопутствуют процессы переноса массы и энергии и, соответственно, скорость их протекания зависит также от гидродинамических, массообменных и тепловых процессов. Химические процессы обычно применяются для обезвреживания загрязняющих веществ, снижение их опасности для окружающей среды за счет образования новых веществ, с менее опасными свойствами.
4.Тепловые процессы. Скорость протекания этих процессов описывается законами теплопередачи – науки о способах распространения тепловой энергии. Таким процессами являются – нагревание, охлаждение, выпаривание, конденсация. Скорость тепловых процессов в значительной степени зависит от гидродинамических условий, при которых осуществляется перенос тепловой энергии между средами. Тепловые процессы обычно применяются для обезвреживания (сжигания) отходов или их термической переработки, а также в качестве вспомогательных процессов при подготовке отходов к утилизации (сушка). Биохимические процессы. В основе данных процессов лежат каталитические ферментативные реакции биохимического превращения веществ в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, характеризуются протеканием биохимических реакций и синтезом веществ на уровне живой клетки. Движущая сила этих процессов — энергетический уровень (потенциал) живых организмов. Биохимические процессы применяются при очистке сточных вод от органических веществ, соединений азота и фосфора, а также при переработке ряда органических отходов. В отдельную группу выделяют процессы защиты от энергетических воздействий, в основном базирующиеся на принципах отражения и поглощения избыточной энергии основных технологических процессов природопользования. Важное место в охране и защите окружающей среды занимают методы и способы защиты от энергетических воздействий, включая защиту от акустического загрязнения (шума, инфра- и ультразвука, вибрационных колебаний), обеспечение защиты от электромагнитных полей и излучений (постоянных и переменных электрических и магнитных полей, изучений оптического диапазона, ионизирующих излучений).
Гидромеханические процессы
К гидромеханическим процессам, используемым для очистки выбросов и сбросов от нерастворимых в них загрязняющих веществ относятся: · отстаивание в поле сил тяжести (гравитационное разделение); · разделение в поле центробежных сил (центрифугирование); · разделение на пористых слоях (фильтрация).
Гравитационное разделение Процессы гравитационного разделения используются для очистки водных и газовоздушных потоков от взвешенных частиц твердой или жидкой фазы под действием силы тяжести. Частица массой (m)начинает двигаться в среде под действием силы тяжести если ее плотность (rч) отличается от плотности среды (r). Сила (Fос), под действием которой частица начинает двигаться, равняется разности между весом (Р) и выталкивающей силой (Fв). Для шарообразной частицы:
Если выталкивающая сила меньше веса частицы (rч>r), частица осаждается, если наоборот – частица всплывает. Скорость движения частицы (w) первоначально возрастает согласно закону равноускоренного движения:
При движении частицы в среде возникает обратно направленная сила сопротивления среды (Fс), которая уменьшает ее ускорение:
где z - коэффициент сопротивления среды, зависящий от режима обтекания частицы средой (ламинарный, переходный или турбулентный); S – площадь проекции тела на плоскость, перпендикулярную направлению движения. Для шарообразной частицы:
За счет сопротивления среды ускорение частицы становится равным нулю и частица начинает двигаться с постоянной скоростью, которая определяется из равенства:
Fос = Fс
Коэффициент сопротивления (x) зависит от режима движения частицы (ламинарный, переходный или турбулентный) и определяется значением критерия Рейнольдса (Re):
где m - кинематическая вязкость газа, Па/с При значении Re < 2 (ламинарный режим)
При значении Re от 2 до 500 (переходный режим)
При значении Re больше 500 (турбулентный режим) значение постоянно и равно 0,44.
Для расчета значения Re при неизвестной скорости осаждения частицы пользуются зависимость, предложенную Н.В. Лященко:
где Ar – критерий Архимеда:
Рассчитав по уравнению Лященко значение критерия Re можно определить скорость осаждения шарообразной частицы:
Скорости осаждения (всплытия) частиц нешарообразной формы (w’) будут меньше. Для определения скоростей осаждения (всплытия) используют поправочный коэффициент (коэффициент формы) j:
w’ = w×j (2.9)
Значения коэффициента j<1 и его определяют опытным путем. К примеру:
Для частиц нешарообразной формы определяющим линейным размером в критерии Re служит диаметр эквивалентного шара (dэ), равный диаметру шара, имеющего тот же объем, что и данная частица:
m – масса частицы
В реальных условиях, когда происходит осаждение (всплытие) множества частиц, скорость совместного движения частиц будет меньше, чем скорость движения отдельной, изолированной частицы. Причина – взаимодействие частиц и торможение их обратным потоком вытесняемой объемом частиц среды (газа или жидкости). Скорость стесненного движения (wст) зависит от объемной доли среды в системе (e):
где Vc, Vф – соответственно, объемы среды и осаждаемой фазы.
Для определения скорости стесненного осаждения (всплытия) используют интерполяционное уравнение, полученное при обобщении опытных данных:
Затем по рассчитанному значению критерия Re определяют скорость стесненного движения.
Скорость осаждения взвешенных частиц является основным параметром, используемым для расчета геометрических размеров аппаратов для очистки газовых и жидкостных потоков от взвешенных частиц (пылеосадительные камеры и отстойники) (рисунок 2.1).
Рисунок 2.1.
Продолжительность прохождения газа через осадительную камеру при его равномерном распределении по сечению равна:
где Vк,Vг – соответственно, объем камеры (м3) и объемный расход газа (м3/с); L – длина камеры, м; B – ширина камеры, м; H – высота камеры, м. За это же время под действием силы тяжести частица пройдет путь:
где w – скорость осаждения частицы, м/с.
Чтобы частица успела осесть в пылеосадительной камере, должно соблюдаться условие: h ³ H
Фракционная эффективность пылеосадительных камер (эффективность улавливания частиц определенных размеров) зависит от соотношения h/H. Если величина h больше или равна по величине Н, то частицы будут улавливаться в камере. Эффективность улавливания частиц данного размера можно выразить в виде:
wi – скорость осаждения частиц диаметром di.
|
||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; просмотров: 803; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.) |