Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 11:51, курсовая работа
В современный период атмосфера Земли претерпевает множественные изменения коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав, возрастает опасность разрушения ионосферы и стратосферного озона; повышается ее запыленность; нижние слои атмосферыи доля живых организмов насыщаются вредными газами и веществами промышленного и другого хозяйственного происхождения. В следствии огромных выбросов техногенных газов и веществ, достигающих многих миллиардов тонн в год происходит нарушение газового состава атмосферы. Весьма важную роль в составе атмосферы играет двуокись углерода ( углекислый газ ), который играет важную роль не только в жизнедеятельности человека, но и в выполнении атмосферной функции предохранения подстилающей поверхности от перегрева и переохлаждения.
Введение…………………………………………………………………………8
Глава 1. Характеристика ОАО «Электроконтактор»
1.1. Краткая характеристика ОАО «Электроконтактор» …………..….11
1.2. Краткая характеристика физико-географических
и климатических условий района размещения предприятия…………...13
1.3. Краткая характеристика технологии производства
и технологического оборудования с точки зрения
загрязнения атмосферы………………………………………………..…..15
1.4. Расход сырья и перечень основной выпускаемой продукции ……..20
1.5. Характеристика водопотребления и водоотведения ОАО ”Электроконтактор”………………..……………………………..…………...23
Глава 2. Анализ загрязнения окружающей
природной среды ОАО «Электроконтактор»…………………………...30
2.1. Определение приоритетности загрязняющего вещества…………...36
2.2. Расчёт предельно допустимого выброса……………………………..41
Глава 3. Специальная глава
3.1.Расчет циклона ЦН-15………………………………………………...47
3.2.Расчет рукавного фильтра …………..………………………………..63
3.3. Расчет сопротивлений газоходного тракта……………………….....73
3.4. Расчёт Мощности(кВт) на валу электродвигателя для вентилятора .77
3.5. Расчет максимальной приземной концентрации
загрязняющих веществ()…………………………………………..80
Глава 4. Безопасность жизнедеятельности в цехе пластмасс ОАО «Электроконтактор»…………………………………………………….…….81
4.1.Анализ потенциальноопасных и вредных факторов производственной среды в цехе пластмасс ОАО «Электроконтактор» .....82
4.2. Создание безопасных производственных условий труда в цехе пластмасс ОАО «Электроконтактор»…………………………..…................89
4.3.Расчет общеобменной приточно-вытяжной вентиляции в помещениях с помощью коэффициента кратности воздухообмена………………………97
Глава 5. Экономика и организация производства……………….………….100
Заключение……………….…………………………………………………....145
Список использованной литературы………………
19) Медианный размер определяется по формуле :
lg = lg – 2,31 ;
отсюда :
lg = 1,049 – 2,3∙ = 0,589; ⇒ = 3,88 мкм.
20) Размер частиц , улавливаемых выбранным циклоном с эффективностью 50 %.
= ; мкм
где , , , - величины, соответствующие условиям, при которых получена величина ;
= 4,5 = 4,23 мкм.
21) Фракционная степень
очистки в одиночных циклонах
определяется следующим
= 50[1+Ф(); %
где Ф() – функция распределения от величины ;
величина рассчитывается по формуле :
= lg ( ;
где - диаметр частиц пыли; мкм
- диаметр частиц, мкм,
улавливаемых в условном
- скорость газа в циклоне; м/с
- плотность пыли; кг/
- вязкость газа; Па⋅с
D – диаметр циклона; м
К – коэффициент с табл.;
- степень полидисперсности частиц, улавливаемых циклоном.
= lg ( = -2,314
Ф() = 0,01035
= 50(1+0,01035) = 50,52 %
= lg ( = -0,532
Ф() = 0,363
= 50(1+0,363) = 68,15 %
= lg ( = 0,532
Ф() = 0,702
= 50(1+0,702) = 85,1 %
= lg ( = 1,374
Ф() = 0,9147
= 50(1+0,9147) = 95,47 %
= lg ( = 1,992
Ф() = 0,9726
= 50(1+0,9726) = 98,63 %
Параметры фракционной очистки газа в циклоне
Параметры очистки |
Размеры частиц пыли по фракциям, мкм | ||||
0,79 |
3,98 |
8,25 |
16,51 |
25,96 | |
-2,314 |
-0,352 |
0,532 |
1,374 |
1,922 | |
Ф(х) |
0,01035 |
0,363 |
0,702 |
0,9147 |
0,9726 |
50,52 |
68,15 |
85,1 |
95,74 |
98,63 |
22) Общая эффективность
очистки газа в одиночном
= ;
где - содержание каждой фракции в пыли; доли ед.
= 0,01 (4650,52+2468,15+2385,1+6,595,
23) Запыленность газов после очистки в циклоне :
= z(1-ŋ); г/
где ŋ – степень очистки газа в данном циклоне; об. доли
= = 1,2 г/.
24) Общая масса пыли, поступающей в циклон :
= z ; г/ч
= 20 ⋅ 14400 = 288000 г/ч.
25) Масса пыли, поступившей в циклон по фракциям :
= ; г/ч
где - общая масса пыли, поступающей в циклон; г/ч
= = 123,84 г/ч
= = 8289,4 г/ч
= = 70905,6 г/ч
= = 160617,6 г/ч
= = 48058,56 г/ч.
26) Масса пыли по фракциям после очистки :
= (1-) ; г/ч
где - фракционная степень после очистки; доли ед.
= 123,84 (1-0,5052) = 61,27 г/ч
= 8289,4(1-0,6815) = 2640,17 г/ч
= 70905,6 (1-0,851) = 105,64 г/ч
= 160617,6 (1-0,9574) = 68,42 г/ч
= 48058,56 (1-0,9863) = 6,58 г/ч.
27) Общая масса пыли после очистки :
= ; г/ч
= 61,27+2640,17+105,64+68,42+6,
28) Массовое содержание каждой фракции :
= ⋅ 100 % ;
= ⋅ 100 = 2,1 %
= ⋅ 100 = 91,6 %
= ⋅ 100 = 3,66 %
= ⋅ 100 = 2,34 %
= ⋅ 100 = 0,22 %.
29) Температура газов
в циклонах данного типа
Температура газов после прохождения через циклон составит 19.
30) Объемный состав пыли по фракциям :
= (1-) ; %
где – фракционная степень очистки; об. доли.
= 46(1-0,5052) = 22,76 %
= 24(1-0,6815) = 7,644 %
= 23(1-0,851) = 3,427 %
= 6,5(1-0,9574) = 0,28 %
= 0,5(1-0,9863) = 0,007 %.
31) Суммарный объемный состав пыли :
= ; %
= 22,76+7,644+3,427+0,007 = 34,12 %.
32) Так как пыль частично
оседает в циклоне, то
-
% - 100 %
Отсюда = ⋅ 100 %.
22,76 % - 34,12 %
% - 100 %
Отсюда = = 66,71 %
7,644 % - 34,12 %
% - 100 %
= = 22,41 %
3,427 % - 34,12 %
% - 100 %
= = 10,04 %
0,28 % - 34,12 %
% - 100 %
= = 0,82 %
0,007 % - 34,12 %
% - 100 %
= = 0,02 %.
Выходные параметры газа
Таблица № 9
Параметры отходящих газов |
Численное значение |
Ед. измерения | |
Расход Температура Запыленность z Плотность пыли |
14400 |
/ч | |
19 |
|||
1,2 |
г/ | ||
2200 |
кг/ | ||
Состав газа : |
2,2 |
% | |
6 |
% | ||
75,8 |
% | ||
16 |
% | ||
Состав пыли по фракциям d, мкм : |
1 |
66,71 |
% |
1–5 |
22,41 |
% | |
5-10 |
10,04 |
% | |
10-20 |
0,82 |
% | |
20 |
0,02 |
% |
Вывод: Запыленность газа после очистки в циклоне ЦН-15 составляет
1,2 г/м3. Очистка в данном аппарате недостаточно эффективна, поэтому необходима вторая ступень очистки.
3.2. Расчёт рукавного фильтра.
Рукавный фильтр — фильтр, применяемый для тонкой индустриальной очистки дымовых газов на различных производствахдля снижения уровня выбросов в атмосферу газов и пыли.
Расчет рукавных
фильтров сводится к выбору
и определению размеров
Входные параметры газа
Таблица № 10
Параметры отходящих газов |
Численное значение |
Ед. измерения | |
Расход Температура Запыленность z Плотность пыли |
14400 |
/ч | |
19 |
|||
1,2 |
г/ | ||
2200 |
кг/ | ||
Состав газа : |
2,2 |
% | |
6 |
% | ||
75,8 |
% | ||
16 |
% | ||
Состав пыли по фракциям d, мкм: |
1 |
66,71 |
% |
1–5 |
22,41 |
% | |
5-10 |
10,04 |
% | |
10-20 |
0,82 |
% | |
20 |
0,02 |
% |
1)Средний диаметр частиц
для каждой фракции
dсрi = мкм,
где размер пыли в одном фракционном интервале (например, если интервал 5÷10 мкм, то = 5, а =10).
d1 = ;
d2 =
d3 =
d4 =
d5 =
2) Средний диаметр частиц пыли, поступающих на рукавные фильтры:
d = , мкм ,
где – содержание каждой фракции пыли в газе, доли единиц.
d =
3) Допустимая газовая нагрузка на фильтр:
где - нормативная удельная нагрузка, зависящая от вида пыли и ее склонности к агломерации, принимаемая равной для металлопорошков, оксидов металлов 1,7 ;
– коэффициент
учитывающий способ
– коэффициент
учитывающий начальную
– коэффициент учитывающий дисперсный состав пыли;
– коэффициент
учитывающий влияние
– коэффициент
учитывающий требования к
= 0,7; = 1,2; =0,7; =0,7; =0,95.
= 1,7.
4) Скорость фильтрации:
5) Плотность газов при
нормальных условиях
где , , – молекулярные массы отдельных компонентов газа, кг/кмоль.
.
6) Плотность газов при рабочих условиях:
где – давление атмосферного воздуха (на уровне моря = 101,3 кПа = 760 мм рт. ст.; на уровне г. Владикавказа = 93,9 кПа = 705 мм рт. ст.);
х – влагосодержание газа, кг/м3;
избыточное давление(разрежение) газа, обычно принимают 1 кПа.
7) Гидравлическое сопротивление
корпуса рукавного фильтра
где – скорость во входном патрубке фильтра (обычно 5 – 15 м/с),
* – коэффициент сопротивления, для правильно сконструированного фильтра равен 1,5 – 2,5.
8) Полное гидравлическое сопротивление фильтра складывается из сопротивления корпуса аппарата сопротивления фильтровальной перегородки тогда гидравлическое сопротивление фильтровальной перегородки:
, Па,
где – гидравлическое сопротивление аппарата (для различных типов фильтров обычно 800 – 2000 Па).
9) Пористость пылевого слоя:
где d – средний диаметр частиц пыли, м.
10) Гидравлическое сопротивление
фильтровальной перегородки
где
пористость ткани, доли единиц;
удельное гидравлическое
сопротивление ткани,
плотность частиц пыли, кг/м3.
,
11) Динамическая вязкость компонентов газа определяется по формуле:
или Па,
где – вязкость для каждого компонента, Пас;
константа;
Т
– температура отходящих газов,
12) Динамическая вязкость смеси газов вычисляется по формуле:
где – динамические коэффициенты вязкости отдельных компонентов газа, Пас;
– содержание
компонентов в смеси, доли
13) Расход газа при рабочих
условиях находится из
где – расход газа при н.у.,
14) Запыленность газа при рабочих условиях:
15) Продолжительность периода
фильтрования между двумя
.
16) Количество регенераций в течение одного часа:
где - задаваемая продолжительность процесса регенерации (обычно в пределах 1 минуты, т.е. 60 секунд).
17) Расход воздуха на
регенерацию, принимая, что скорость
обратной продувки равна
18) Предварительная фильтрующая поверхность аппарата:
19) По фильтровальной поверхности выбирается фильтр РФСПс общей поверхностью фильтрования 740 м2, фильтр состоит из секций.
Рукавный фильтр РФСП (рукавный
фильтр со струйной продувкой) предназначен
для тонкой очистки вентиляционных
газов и доочистки
Рис. 5 – Рукавный фильтр РФСП
1 – рукав; 2 – крышка; 3 – клапанная секция; 4 – коллектор продувочного газа; 5 – корпус; 6 – бункер; 7 – люк
Технические характеристики РФСП
Показатели |
Величина |
Поверхность фильтрации |
740 м2 |
Число секций |
8 |
Диаметр рукава |
135 мм |
Длинна рукава |
6,2 м |
Габаритные размеры |
5850х4500х1455 мм |
Фильтрующий материал |
Двухслойный лавсан |
Число рукавов |
252 |
Масса фильтра |
7200 кг |