Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекс - файл n1.doc

приобрести
Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекс
скачать (4289.9 kb.)
Доступные файлы (5):
n1.doc6836kb.11.10.2009 08:51скачать
n2.djvu4053kb.13.09.2007 14:21скачать
n3.doc24kb.26.02.2010 15:22скачать
n4.doc26kb.26.02.2010 15:21скачать
n5.doc25kb.26.02.2010 15:23скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58




Расчетная инструкция (методика) “Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса”. СПб., 2006 г
Содержание

I. Введение. 4

II. Общие положения 4

III. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основании инструментальных

замеров .4

IV. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ от источников выделений (единицы оборудования) на основании удельных показателей .5

V. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников

выбросов на основании удельных показателей .5

VI. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в горнах и бытовых

теплогенераторах .7
Приложения

1. Cжигание топлива в горнах и бытовых теплогенераторах 13

1.1. Расчетные характеристики топлив, наиболее часто применяющихся при работе горнов. 13

1.2. Значение коэффициентов f и Ксо в зависимости от типа топки и вида топлива 13

1.3. Значения коэффициентов ат , q3, q4 14

1.4. Количество образующегося бенз/а/пирена 14

1.5. Удельные нормативы выделений вредных веществ при розжиге горна с применением суррогатов топлива (древесные опилки, ветошь, загрязненные нефтепродуктами) 14

2. Нанесение покрытий путем напыления и в расплавах металлов 15

2.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при процессах плазменного и электродугового напыления сплавов и в горячих расплавах металлов. 15

3. Литейное производство. 16

3.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при плавке чугуна и стали 16

3.2. Удельные выделения в атмосферу оксида углерода при заливке чугуна и стали в формы 17

3.3. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при плавке цветных металлов 18

3.4. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при переработке шихтовых и формовочных материалов, производстве отливок 19

3.5. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при изготовлении форм и стержней из химически твердеющих песчано - смоляных смесей. 26

3.6. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при отверждении химически твердеющих песчано-смоляных смесей. 26

3.7. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при тепловом отверждении стержневых смесей 27

3.8. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при термодеструкции (10000 С) смесей теплового отверждения 29

3.9. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при приготовлении стержневых смесей для отверждения в горячей оснастке 29

3.10. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при отверждении стержневых смесей в горячей оснастке 29

3.11. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при термодеструкции (10000 С) стержневых смесей в горячей оснастке 30

4. Производство деталей методом порошковой металлургии 31

4.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования производства деталей методом порошковой металлургии 31

4.2. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования участка формирования на прессах 32

5. Кузнечно – прессовое, штамповочное производство и термическая обработка металлов 32

5.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования кузнечно - прессовых и термических цехов. 32

6. Механическая обработка материалов 41

6.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования механической обработки графита. 41

6.2. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при механической обработке неметаллических материалов 41

6.3. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при заточке дереворежущего инструмента 41

7. Общезаводские лаборатории 42

7.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования общезаводских лабораторий. 42

8. Механическая подготовка поверхностей деталей 47

8.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования при механической подготовке поверхностей. 47

9. Участки подготовки для нанесения электрохимических покрытий 49

9.1. Значение коэффициента m , зависящего от площади испарения 49

9.2. Значение коэффициента q, зависящего от скорости воздушного потока над поверхностью испарения и температуры воздуха в помещении 50

9.3. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов технологических процессов на участках подготовки деталей перед нанесением гальванопокрытий 50

* Примечание. 55

9.4. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу на участке приготовления растворов электролитов 55

9.5. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при работе с моющими препаратами 55

9.6. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от вспомогательных участков гальванического производства 57

10. Производство лакокрасочных покрытий 57

10.1. Группы сложности покрытий. 57

Коэффициенты групп сложности окрашиваемых поверхностей 58

10.2. Ориентировочные нормативы расхода лакокрасочных материалов при нанесении распылением. 58

10.3. Количество паров органических растворителей, выделяющихся при окраске и сушке изделий методами пневматического распыления и распыления в электрическом поле. 59

10.4. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом пневматического распыления 60

10.5. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при окончательной окраске самолётов пневматическим распылением в малярном ангаре 71

10.6. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом распыления в электрополе 71

10.7. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении порошковых материалов. 73

10.8. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом окунания 75

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом окунания 76

10.9. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при эмалировании проводов 78

10.10. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом электроосаждения 78

10.11. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ кистью и шпателем 79

10.12. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от вспомогательных участков 81

10.13. Количество паров органических растворителей, выделяющихся при маркировании. 82

10.14. Максимально допустимые потери лакокрасочных материалов. 87

10.15. Ориентировочные поверхности покрытия автомобилей 89

11. Производство эмалевых покрытий 89

11.1. Удельные выделения веществ при приготовлении шихты и плавлении фритты 89

11.2. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при приготовлении и нанесении эмалевого шликера 91

12. Деревообрабатывающее производство 91

12.1. Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при лакировании деревянных деталей методом пневматического распыления. 91

12.2. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при лакировании деревянных деталей методом налива 93

12.3. Расчёт количества пылевых отходов деревообработки. 94

Дисперсный состав пыли, образующейся при основных процессах механической обработки древесины 94

12.4. Таблица средних весов 1 куб.м древесины 94

12.5. Отходы деревообработки 95

12.6. Удельные показатели выделения пыли, отнесенные к массе отходов, для различных процессов обработки древесины 96

12.7. Среднечасовое количество отходов, получаемое на различных станках при обработке древесины 96

12.8. Коэффициенты полнодревесности 98

12.9. Пример составления материального баланса деревообрабатывающего цеха 98

Исходные данные 98

13. Участки остеклования 100

14. Производства по переработке пластмасс. 101

14.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от производств по переработке пластмасс 101

14.2. Удельные выделения пыли при механической обработке пластмасс 104

14.3. Удельные выделения вредных веществ при производстве упаковки из пенополистирола 104

14.4. Удельные выделения вредных веществ в процессах изготовления и восстановления деталей машин с применением полимерных материалов 104

14.5. Сварка полиэтиленовой пленки. 105

15. Производство деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) 106

16. Изготовление резинотехнических изделий 109

17. Участки герметизации изделий радиоэлектронной аппаратуры полимерными материалами 115

17.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при герметизации изделий РЭА 117

17.2. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при склеивании изделий РЭА 121

17.3. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при обезжиривании и смазке изделий РЭА 122

18. Производство печатных плат 123

18.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при получении заготовок печатных плат 123

18.2. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при получении фиксирующих и технологических отверстий на печатной плате 123

18.3. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при сверлении монтажных отверстий 124

18.4. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при фрезеровании печатных плат по контуру дисковой фрезой 125

18.5. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при фрезеровании печатных плат по контуру концевой фрезой 125

18.6. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении красок трафаретной печати 126

18.7. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при сушке красок трафаретной печати 126

18.8. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении жидких пленочных фоторезистов 128

18.9. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении сухих пленочных фоторезистов 128

18.10. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при проявлении и снятии сухого пленочного фоторезиста и снятии краски 128

18.11. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при экспонировании рисунка печатных плат 129

18.12. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при прессовании многослойных печатных плат 129

18.13. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при химических и гальванических процессах производства печатных плат 129

18.14. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при изготовлении трафаретов 139

18.15. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от вспомогательного оборудования 141

18.16. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при изготовлении шильдиков 141

19. Микроэлектронное производство 142

19.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при механической обработке слитков, пластин и отмывок кварцевых труб 142

19.2. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу на участке приготовления растворов 143

19.3. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве фотошаблонов 144

19.4. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при химической обработке полупроводниковых микросборок 145

19.5. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при фотохимических процессах 146

19.6. Нанесение покрытий методом диффузии и ионного легирования 146

19.7. Наращивание эпитаксиальных слоёв кремния. 148

19.8. Плазмохимическое травление. 149

19.9. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве тонкоплёночных плат и устройств на поверхностных акустических волнах 150

19.10. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве толстопленочных плат 153

19.11. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве волоконно-оптических линий связи 155

20. Производство активно-матричных жидкокристаллических и автоэмиссионных экранов (АМ ЖКЭ). 156

21. Сборочно-монтажное производство узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры 158

21.1. Удельные выделения аэрозоля свинца в атмосферу при пайке и лужении свинцово-оловянными припоями ПОС-40, ПОС-60, ПОС-61 158

21.2. Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при обжиге изоляции 159

21.3. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при сборке крупных блоков, ручной и автоматической пайке изделий 159

21.4. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при операциях нанесения флюсов 164

21.5. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования при изготовлении магнитопроводов 164

21.6. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при операциях общей сборки микроэлектронных АСС 165

22. Вспомогательные и бытовые службы. 167

22.1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от копировально-монтажных участков 168

22.2. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от складского хозяйства. 169

22.3. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования бытовых служб 170

22.4. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу в процессе зарядки аккумуляторов 171

23. Условные обозначения. 172


I. Введение.

Настоящая расчетная инструкция (методика) предназначена для определения качественного и количественного состава выбросов вредных веществ от основных видов технологического оборудования для различных производств предприятий отрасли.

В состав методики включены выбросы от основных технологических процессов с учетом современного технологического оборудования для предприятий отрасли (производство печатных плат, микроэлектронное производство, нанесение покрытий путем напыления и в расплавах металлов, литейное производство, порошковая металлургия, производство эмалевых покрытий, пластмассовые производства, производство полимерных композиционных материалов, изготовление резинотехнических изделий и др.), утвержденные методики расчетов выбросов в атмосферу для которых в настоящее время отсутствуют.

Методика используется при разработке разделов «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации с целью оценки влияния на загрязнение атмосферы для проектируемых и реконструируемых предприятий, а также для действующих предприятий при разработке проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ), при проведении инвентаризации и контроля норм ПДВ, когда натурные замеры по каким- либо причинам затруднены.

Методика применима для любых отраслей промышленности, имеющих аналогичные производства и оборудование.

II. Общие положения

2.1. Источники загрязнения атмосферного воздуха состоят из источников выделения вредных веществ (технологическое оборудование) и источников их выброса (трубы вентсистем).

Источники выделения подразделяются на организованные и неорганизованные. Выбросы вредных веществ в зависимости от источника выделения также делятся на организо­ванные и неорганизованные.

К организованным источникам выделения относятся те источни­ки, вредные вещества от которых поступают в систему газоотходов или воздуховодов.

К неорганизованным источникам относят источники, вредные вещества от которых поступают непосредственно в атмос­феру вследствие негерметичности технологического оборудования, транспортных устройств, резервуаров, а также источники, расположенные на открытом воздухе (золоотвалы, пескобазы и пр.).

К стационарным источникам выделения относятся технологическое оборудование различных производственных под­разделений, а также котельные установки, использующие твердое, жидкое и газообразное топливо.

Источниками выброса являются трубы котельных и вентиляционные каналы и шахты.

Методика позволяет произвести расчет количества вредных веществ для источников выделения и источников выброса.

2.2. Количество выбросов вредных веществ в атмосферный воздух может быть определено двумя основными методами:

Инструментальные методы применимы на действующих пред­приятиях и служат для определения количества отходящих и выбра­сываемых в атмосферный воздух вредных веществ за отчетный пери­од, при разработке проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ).

Расчетный метод применим для определения выбросов на проектируемых, реконструируемых и действущих предприятиях.

III. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основании

инструментальных замеров.

Расчет количества вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух, для которых выполнены натурные замеры с определением максимальной концентрации Cmax и средней концентрации Ccp выполняется следующим образом.

M= Cmax.V (1)

где M- количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, г/сек

Cmax- максимальная концентрация вещества на выходе из трубы (по результатам замеров), г/м3;

V- объем газовоздушной смеси на выходе из трубы , м3/сек.

Мгод= Мср.Т. 3600.10-6 (2)

где -годовой выброс вещества, т/год

- часы работы в год оборудования, час/год.

-средний выброс загрязняющих веществ, г/сек, определяется по формуле:

(3)

где - средняя концентрация вещества по результатам замеров на выходе из трубы, г/м3,

- объем газовоздушной смеси на выходе из трубы , м3/сек.

IV. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ от источников выделений

(единицы оборудования) на основании удельных показателей.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от источников выделения (единицы оборудования) следует производить на основе удельных показателей, приведенных в данной методике: в г/сек на единицу оборудования, г/кг перерабатываемого материала, г/сек на кг перерабатываемого материала, г/(с. м2) поверхности.

Максимально- разовый выброс вещества от единицы оборудования рассчитывается по следующим формулам:

, г/сек (4)

где Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/сек

Qуд - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/сек,

, г/сек (5)

где Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/сек

Qуд- удельный показатель выделения вещества от кг перерабатываемого материала, г/кг

В- расход перерабатываемого материала на оборудовании, кг/час.

Мi=Qуд . В, г/сек (6)

где Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/сек

Qуд- удельный показатель выделения вещества на кг перерабатываемого материала, г/сек кг

В- расход применяемого материала на оборудовании, кг.

, г/сек (7)

где Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/сек

- удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/м2 поверхности;

S- площадь обрабатываемых поверхностей , м2/час.

Мi= Qуд . S, г/сек (8)

где Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/сек

- удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/(с.м2) поверхности;

S- площадь поверхности (зеркала) , м2.

V. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу

от источников выбросов на основании удельных показателей.

Выбросы вредных веществ от единиц оборудования, рассчитанные по формулам (4-8), удаляются в атмосферу через системы вентиляции: системами местных отсосов и системами общеобменной вентиляции.

Общее количество вредных веществ, поступающих в атмосферу будет равно:

М= Мотсо/обм, г/сек (9)

где М - количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, г/сек

Мотс - количество вредных веществ, удаляемых местными отсосами, г/сек.

Мо/обм - количество вредных веществ, удаляемых общеобменными вентиляциями, г/сек.

При расчете выбросов вредных веществ, поступающих в атмосферу через системы вентиляции, следует учитывать коэффициент эффективности местных отсосов, число единиц оборудования, подключенного к данной вентсистеме, коэффициент загрузки оборудования, коэффициент одновременности работы оборудования и степень улавливания вредных веществ в пылегазоочистных устройствах (ПГУ) в случае их наличия.

Количество вредных веществ (г/сек), удаляемых местными отсосами от оборудования, оснащенного местными отсосами и ПГУ, определяется по формуле:

(г/сек) (10)

где Мотс - количество вредных веществ, удаляемых местными отсосами, г/сек

Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/сек (принимается по формулам (4-8).

n- количество единиц одноименного оборудования, объединенных в один источник выброса,

kэ- коэффициент эффективности местных отсосов, в долях единицы.

ko - коэффициент одновременности работы оборудования, (б/р).

- коэффициент эффективности очистки пылегазоочистного оборудования, в долях единицы.

В случае наличия двухступенчатой очистки, общая эффективность очистки рассчитывается по формуле:

= (1-(1-1) .(1-2)), (11)

где 1- эффективность 1-ой ступени очистки, в долях единицы;

2- эффективность 2-ой ступени очистки, в долях единицы.

Количество вредных веществ (г/сек), удаляемых общеобменной вентиляцией, которой оборудовано отдельное помещение (цех) равно сумме выбросов от всех единиц оборудования, установленного в данном помещении (цехе) и определяется по формуле:

, г/сек (12)

где Мо/обм - количество вредных веществ, удаляемых общеобменной вентиляцией, г/сек;

Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/сек (принимается по формулам (4-8).

n- количество единиц одноименного оборудования, объединенных в один источник выброса,

kэ- коэффициент эффективности местных отсосов, в долях единицы.

ko - коэффициент одновременности работы оборудования, (б/р).

Количество вредных веществ (г/сек), поступающих в общеобменную вентиляцию в случае, если оборудование оснащено рециркуляционными пылеулавливающими агрегатами (типа ПУА, АПР и др.), возвращающими очищенный воздух в помещение цеха, определяется по формуле:

(13)

где Мо/обм - количество вредных веществ, удаляемых общеобменной вентиляцией, г/сек

Мi- количество вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/сек (принимается по формулам 4-8)

kэ- коэффициент эффективности местного отсоса рециркуляционного агрегата, в долях единицы;

n- количество единиц одноименного оборудования, подключенных к одному рециркуляционному агрегату;

- коэффициент эффективности очистки рециркуляционного агрегата по паспортным данным;

ko - коэффициент одновременности работы оборудования, (б/р).

r - коэффициент гравитационного осаждения (б/р), который принимается:

- для газообразных веществ –1,0;

Суммарное количество вредных веществ, удаляемых общеобменной вентиляцией, которой оборудовано отдельное помещение (цех) равно сумме выбросов от всех единиц оборудования, установленного в данном помещении.

Для оборудования, время работы в течении часа которого составляет менее 20 минут, при расчете выбросов в атмосферу следует учитывать мощность выброса, отнесенную к 20-ти минутному интервалу времени, которая определяется по формуле:

, г/сек (14)

где М - количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, г/сек

Q (г)- суммарная масса загрязняющего вещества, выброшенная в атмосферу из источника выброса в течении времени его действия Тн.

Q = Мi. Tн, г (15)

где Мi- количество вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/сек;

Тн<1200 -время непрерывного действия источника, сек.

, т/год (16)

где Мгод- годовой выброс вещества в атмосферу, т/год

Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/сек

Т- годовой фонд рабочего времени для данного оборудования, час/год.

kз- коэффициент загрузки оборудования (б/р), который определяется по формуле:

kз= t/T , (17)

где t- фактическое число часов работы оборудования за год, час/год;

Т- годовой фонд рабочего времени для данного оборудования, час/год.

VI. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в горнах и бытовых теплогенераторах.

Выбросы вредных веществ от котельных следует определять по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал/час», М.,1999 г.

Данная методология предназначена для расчетов небольших топливосжигающих устройств, таких как теплогенераторы с горелками атмосферного типа, горны, печи, отдельные горелки и т.п.
Расчет количества топлива, сжигаемого в теплогенераторах.

Расход топлива, сжигаемого в теплогенераторах в час, зависит от тепловой мощности, к.п.д., теплотворной способности топлива и рассчитывается по формуле:
(18)

где В- расход сжигаемого топлива, кг/час- для твердого и жидкого топлива, м3/час- для газа.

Qmax – максимальная теплопроизводительность теплогенератора (котла), Гкал/час;

kз- коэффициент загрузки котла, б/р

j- к.п.д. котла, в долях единицы

Qir- низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг
Расчет объема дымовых газов.

Объем дымовых газов, отходящих при сжигании топлива, определяется по формуле:

, м3/сек (19 )

где Vг- объем дымовых газов, отходящих при сжигании топлива, м3/сек

– объем отходящих газов при нормальных условиях (Т=0оС, ?=1,0), нм3/кг-для твердого топлива, нм3/нм3- для газа.

? - коэффициент избытка воздуха в топке теплогенератора (котла), б/р

В- расход сжигаемого топлива, кг/час- для твердого и жидкого топлива, м3/час- для газа.

Тг- температура отходящих дымовых газов.

Расчет температуры дымовых газов.

В случае, если в одну дымовую трубу отводятся дымовые газы от котлов, имеющих различную температуру отходящих газов, суммарная температура отходящих газов из дымовой трубы рассчитывается по формуле:

, оС (20 )

где Тг- температура отходящих дымовых газов из дымовой трубы;

- температура отходящих дымовых газов соответственно от 1-го, 2-го, 3-го котла;

- объем дымовых газов, отходящих соответственно от 1-го, 2-го, 3-го котла.
Выделения вредных веществ при сжигании топлива.

Расчеты выделений загрязняющих веществ при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива следует производить по следующим формулам:

Мтв = В . Аr . f, (21)

где Мтв- количество твердых частиц, поступающих в атмосферу, г/сек, т/год;

В- расход топлива, г/сек, т/год;

Аr- зольность топлива на рабочую массу, %;

f - безразмерный коэффициент;

f= аун. /(100 – Гун.) (22)

аун.- доля золы топлива в уносе, %;

Гун.- содержание горючих в уносе, %.

Значения Аr, аун., Гун. принимаются по фактическим показателям (паспортам на топливо).

Характеристики видов топлива, наиболее часто применяющиеся при работе горнов, представлены в таблице 1.1, приложения 1. Характеристики топлив, не указанных в таблице, следует принимать по соответствующим нормативным материалам (паспортам на топливо и пр.).

Значение f принимается по таблице 1.2 приложения 1.

При расчете выделений твердые компоненты следует классифицировать следующим образом:

а) сжигание твердых видов топлива

Летучая зола как:

Твердые частицы, рассчитанные по формуле (21), следует разделять на летучую золу Мз и коксовые остатки Мс (углерод (сажа), код 328).

Летучая зола Мз рассчитывается по формуле:

Мз.= 0,01. В . аун. . Аr , (23)

где Мз- количество летучей золы, г/сек, т/год.

В- расход топлива, г/сек, т/год;

аун.- доля золы топлива в уносе, %;

Аr- зольность топлива на рабочую массу, %;

Углерод (сажа) определяется по формуле:

Мс.= Мтв. - Мз. (24)

где Мтв- количество твердых частиц, поступающих в атмосферу, г/сек, т/год;

Мз- количество летучей золы, г/сек, т/год

б) сжигание мазута и нефти

Твердые частицы, рассчитанные по формуле (21), следует разделять на мазутную золу Ммз и коксовые остатки Мс (углерод (сажа), код 328).

Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) (код 2904), выброс определяется по формуле:

Мм.з.= Qv . В, (25)

где Ммз – количество мазутной золы г/сек, т/год;

В- расход топлива, г/сек, т/год;

Qv- количество ванадия, содержащегося в 1 тонне мазута, г/т.

Qv может быть определено одним из двух способов:

Qv= аv . 10-4, (26)

где аv- фактическое содержание элемента ванадия в мазуте, %;

10-4- коэффициент пересчета.

Qv= 2222 . Аr, (27)

где 2222- эмпирический коэффициент.
Углерод (сажа) (код 328), определяется по формуле:

Мс.= Мтв. - Мм.з. (28)
в) сжигание дизельного топлива и других легких жидких топлив

Твердые частицы, рассчитанные по формуле (21), следует классифицировать как углерод (сажа) (код 328).


Мso2= 0,02 . В . Sr . (1 – ?so2), (29)

где Мso2- количество серы диоксида, поступающего в атмосферу, г/сек, т/год;

В- расход топлива, т/год, г/сек;

Sr- содержание серы в топливе на рабочую массу, %; значение Sr принимается по фактическим средним показателям, при отсутствии этих данных определяется по характеристикам сжигаемого топлива (см. табл. 1.1 приложения 1).

?so2- доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива, ориентировочные значения составляют:

торф………………………………………………………………….0,15

сланцы эстонские и ленинградские……………………………….0,8

сланцы других месторождений……………………………………0,5

экибастузский уголь………………………………………………..0,02

березовские угли Канско- Ачинского бассейна………………….0,5

другие угли Канско- Ачинского бассейна……………………..…0,2

угли других месторождений………………………………………0,1

мазут………………………………………………………………...0,02

Мсо= 0,001 . Ссо . В . (1- q4/100), (30)

где Мсо- количество углерод оксида, поступающего в атмосферу, г/сек, т/год;

В- расход топлива, т/год, тыс.м3/год, г/сек, л/сек,

Ссо- выход углерод оксида при сжигании топлива в кг на тонну или на тыс. м3 топлива, рассчитывается по формуле:

Ссо= q3 . R . Qir (31)

q3- потери тепла вследствие химической неполноты сжигания топлива, %;

R- коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания окиси углерода, принимается для твердого топлива- 1,0, газа- 0,5, мазута- 0,65.

Qir- низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг, МДж/нм3,

q4- потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, %.

При отсутствии эксплуатационных данных значения q3, q4 принимаются по таблице 1.3 приложения 1.

Ориентировочная оценка выброса окиси углерода Мсо рассчитывается по формуле:

Мсо= 0,001. В . Qir . Ксо . (1 - q4/100), т/год, г/сек, (32)

где В- расход топлива, т/год, тыс.м3/год, г/сек, л/сек,

Qir- низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг, МДж/нм3,

Ксо- количество окиси углерода, образующееся на единицу тепла, выделяющегося при горении топлива, кг/ГДж. Принимается по таблице 1.2.

q4- потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, %.

Принимается по таблице 1.3 приложения 1.


МNОx= В . g . 10-3 (33)

где МNОx- количество оксидов азота, поступающих в атмосферу, г/сек, т/год;

В- расход топлива, т/год, тыс.м3/год, г/сек, л/сек;

g- количество оксидов азота, выделяющихся при сжигании топлива, кг/т (кг/тыс.м3), ориентировочные значения составляют:

1) Угли:

Донецкие 2,21

Днепропетровские 2,06

Подмосковные 0,95

Печорские 2,17

Кизеловские 1,87

Челябинские 1,27

Карагандинские 1,97

Кузнецкие 2,23

Канско - Ачинские 1,21

Иркутские 1,81

Бурятские 1,45

Сахалинские 1,89

2) Мазут:

Малосернистый 2,57

Высокосернистый 2,46

3) Природный газ 2,15

При классификации выделений следует учитывать трансформацию оксидов азота.

Мощность выделений с учетом коэффициента трансформации определяется по формулам:

азота диоксид - МNО2= 0,8 . МNОx, (34)

азот (II) оксид - М= 0,13 . МNОx. (35)

Мб= Gб . V . Т . 10-14, т/год, (36)

Мб= Gб . V . 10-8 / 3600, г/сек, (37)

где Мб - количество бенз/а/пирена, поступающего в атмосферу, г/сек, т/год;

Gб- количество образующегося бенз/а/пирена, мкг/100м3,

V- объем дымовых газов, м3/час,

Т- фактический фонд рабочего времени, час/год.

Ориентировочные значения Gб в мкг/100м3 приведены в таблице 1.4 приложения 1.

Выделения вредных веществ при розжиге горнов с применением нефтесодержащих

отходов.

Согласно технологическому процессу проведения кузнечных работ, нагрев металла в горне производится путем сжигания в горне каменного угля. Температура возгорания каменного угля составляет 450оС, в связи с чем подготовка топлива к воспламенению требует значительных количеств тепла и длится долго.

В связи с тем, что влажность каменного угля крупностью 25-50 мм составляет Wp = 27—29%, для кускового угля тепло, затрачи­ваемое для полного высушивания топлива и подогрева его до температуры воспламенения, составляет 22,3 % от теплотворной способности топлива.

Для обеспечения возгорания угля в горне производится сжигание заменителей топлива (или растительных суррогатов топлива), к которым относятся древесные опилки, ветошь.

Учитывая, что и заменители топлива обладают значительной влажностью (древесные опилки –до 40-50%), для их возгорания и обеспечения устойчивого процесса горения необходимо использование легковоспламеняющихся нефтепродуктов (10-20 %), для чего используются образующиеся на предприятии древесные опилки, загрязненные нефтепродуктами и др. нефтесодержащие отходы.

Удельные нормативы выделений вредных веществ при розжиге горна с применением суррогатов топлива (древесные опилки, ветошь, загрязненные нефтепродуктами) получены на основе данных натурных замеров на предприятиях Санкт-Петербурга и представлены в таблице 1.5 приложения 1.

Согласно технологическому процессу проведения кузнечных работ, нагрев металла в горне производится путем сжигания в горне каменного угля в количестве 5,0 т/год.

Теплотворная способность каменного угля составляет 20,18 МДж/кг.

Для подогрева 1 кг угля до температуры воспламенения требуется теплоты - 22,3 % от теплотворной способности топлива, т.е.

20,18 . 0,223= 4,5 МДж/кг.

Теплотворная способность древесных опилок составляет 16,2 МДж/кг , нефтепродуктов- 26,2 МДж/кг.

Количество тепла в количестве 4,5 МДж/кг, необходимое для подогрева 1 кг угля до температуры воспламенения может быть обеспечено за счет:

растительных суррогатов топлива (85%) - 3,825 МДж/кг, что составляет 3,825/16,2= 0,236 кг.

нефтепродуктов (15%) - 0,675 МДж/кг, что составляет 0,675/*26,2=0,026 кг.

Всего используется для подогрева 1 кг угля до температуры воспламенения вторичного сырья:

0,236+0,026= 0,262 кг, суммарной теплотворной способностью

3,825+0,675= 4,5 МДж/кг.

Годовое количество расходуемого угля- 5000 кг/год, количество растопок- 100 раз/год, количество сжигаемого угля за одну растопку- 50 кг, из них первичная закладка, требующая подогрева- 75%.

50. 0,75= 37,5 кг.

Необходимое количество вторичного сырья на 1 растопку:

0,262. 37,5= 9,825 кг.

Количество растопок в год- 100.

Общее количество вторичного сырья, необходимого для растопки горна за год:

9,825. 100= 982,5 кг/год= 0,99 т/год.

Приложение 1

к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации