Tisztító gázok ammónia - liter Budnik


A tisztítást a ammóniagázzal.

Ammónia - mérgező gázok nyersanyag előállítása során a salétromsav. MPC ammónia levegőben településeken 0,2 mg / m 3. Az ipari gázok tartalmazhatnak ammónia széles koncentrációtartományban. A tisztítást a ammóniagáz alapul való jó oldhatósága vízben és lúgos tulajdonságú.







Ammónia könnyen eltávolítható a szennyezett gáz mosóvizet, egy további lépésre néha hozzá utókezelést kénsav vagy a foszforsav:

Adszorpciós ammónia vízzel végezzük egy olyan rendszer, amely a sorba kapcsolt csomagolt és a lemez oszlopok nyomáson 1,6 MPa és a hőmérséklet a 60 ° C-on, hogy az értékesíthető termék előállítása - vizes ammónia.

A leginkább környezetbarát módszer a katalitikus bomlása ammóniával megemelt hőmérsékleten:

A keletkező gáz olyan mennyiségben tartalmazza a hidrogén, amely éget a kibocsátás nagy mennyiségű hőt.

Tisztítása ammóniagáz egy kis tartalom ezen összetevőnek az gázkeveréket hajthatjuk végre nagypórusú aktivált szén vagy ioncserélőkkel. Abban az esetben aktív szén adszorpciós eljárás ammónia. On ioncserélők - ioncserélő adszorpciós eljárást, ahol a lejátszás az ammónium-hidroxid, így a nedvesség jelenléte a tisztítandó gáz:

HR - kationcserélőt H formában.

Kation regenerált vizes mosással vagy egy gyenge sav oldatban.


TÁRGY 3. diszperziós ipari kibocsátás a légkörbe

vállalkozások.
3.1. Monitoring levegő minőségének a kibocsátási érdekszférájába körülbelül

ipari vállalatok. MPE.

3.2. Módszerek ejekciós szennyezett ipari gázokat a légkörbe. Ras

seivanie kibocsátás a légkörben.

3.3. Egészségügyi védelmi övezet. Formation in fitofiltra

pufferzóna.
Aerodisperse rendszer, gázok, gőzök képződhetnek az eljárás folyamán a vállalkozás a hulladék formájában, jellemzően alkatrészeket tartalmaznak, amelyek negatív hatása lehet a biótára és az emberi bizonyos koncentrációkban. A meglévő technológiák beszerzésének céltermékei és a meglévő módszerek a tisztítás kibocsátás-csökkentés veszélyes szennyezési szintje a környezet által biztosított elvezetéséhez szennyezett gazovcherez magas trubyna nagy távolságokban kibocsátási források. Azt feltételezik, hogy csak szintet értek el, légszennyezés, ahol még lehetséges természetes tisztítószerek minden prirodoobrazuyuschih gömbök (víz, levegő, talaj). Kritériumaként levegő minősége által létrehozott MPC - maximális szennyeződések koncentrációja a levegőben tulajdonított egy adott időpontban az átlagolás, amelynek nincs káros hatással, beleértve a hosszú távú hatások időnkénti expozíció vagy az egész egy ember életében.

A legnagyobb egyszeri MPC meghatározott rövid távú káros anyagoknak való kitettség az emberi (30 perc). MPC átlagot beállítani, hogy közvetlen vagy közvetett hatása az emberi test alatt a végtelenségig elhúzódó káros anyagoknak való kitettség.


MPC legnagyobb egyszeri

PDKzagryaznyayuschih anyagok

a levegőben lakott területeken

MPC szennyezőanyag

a munkaterületen

A legmagasabb koncentráció valamennyi ártalmas anyag See (mg / m3) a felületi réteg a légkör nem haladhatja meg a maximális egyszeri koncentrációs határérték PDKMR:
(1)
Ha a készítmény több károsanyag-kibocsátás, meg kell felelnie a egyenlőtlenséget:
(2)


C1 - Cn - koncentrációja káros anyagok a levegőben ugyanazon a ponton

terület, mg / m 3,

MAC - maximálisan megengedhető koncentrációjú szennyezőanyagok (MR).

A legmagasabb koncentráció az egyes veszélyes anyag See ne haladja meg a 0,8 MAC levegő települések területén egészségügyi védelmi zónák üdülők, elhelyezése nagy szanatóriumok és üdülőházak és rekreációs területek, városok, több mint 200 ezer.

Annak érdekében, hogy korlátozza a légszennyezés vállalatok számára megállapított MPE (maximális megengedhető kibocsátás) - maximum szennyezőanyag-kibocsátási egy adott forrás úgy van beállítva, hogy a kibocsátás egy adott forrásból, és az összessége kibocsátás források terület (város, dr.naselennogo pont) a konverziós és diszperziós a légkörben. valamint a gazdasági fejlődés kilátásai a régió, nem hoz létre a talajközeli légszennyezettség meghaladó koncentrációban szabványok PDKMR. Ha bármilyen okból, egy bizonyos ponton, lehetetlen, hogy végre szabvány MAD, majd egyetértésben Bizottság és a természeti erőforrásokért védelme az operációs rendszer is telepíthető VDV-ideiglenesen megállapodtak kibocsátást. Normál MAD legalább egyszer felül minden 5 évben.

Szennyezőanyag-kibocsátás kiszórva révén a vállalkozások nagy cső számos tényezőtől függ: a cső magassága, a sebesség a gázáram lemerült, a távolság a kibocsátó forrás, amely több egymáshoz közeli kibocsátók, a meteorológiai körülmények és mások.

A magasság és a sebesség a kiesés a gáz áramlását. A növekvő magassága a cső és a gáz áramlási sebessége a kibocsátott szennyező anyagok növeli disszipáció hatékonyság, azaz kibocsátás disszipáció fordul elő nagy mennyiség levegőt egy nagyobb felülete a föld.

Graph C (szennyezett) = f (a forrástól való távolság)

Felületi rétege a légkör

Torch umklapp Zóna Zóna Zóna füst fokozatos

(A legtöbb szennyezés) csökkentése



Reakcióvázlat szétoszlatja és koncentrációja káros anyagok a földön

légköri réteg alatt a fáklyát nagy és erőteljes kibocsátó forrás.


Kibocsátás ajánlott a hatékony vysoteNE.

N - a magassága a jet hasznosítás

torkolata fölött a cső


Csövek építhető, mint a fenti (180-250 m és több). Ahhoz, hogy javítsa a kilépő gázok távozását a szája a cső használt sebességre flare ejekciós módszerrel, amely biztosítja a cső végén egy speciális eszköz (converger vezetővel fúvókák). Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy növelje a maximális távolság a gáz kilépő sugár. N Az érték a következő képlettel (5):






(5)
- a kezdeti sebesség a gázkeverék a szája a cső,

- különbség gázok hőmérséklet és atmoszferikus levegő,

- átmérőjű cső száj, m

- szélsebesség, m / s

szélsebesség. Wind - a turbulens a levegő a talaj felett. Szél sebessége és iránya nem állandó jelleggel, a szél sebessége növekszik a különbség a légköri nyomás. A legtöbb szennyezés lehetséges gyenge szelek 0-5 m / s, amikor diszpergált kibocsátás alacsony magasságban a felületi réteg a légkör. Amikor emissziós a magas diszperziójának források e legkisebb fertőzés alakul szélsebességnél 1-7 m / s (attól függően, hogy a gázsugár kilépési sebessége a szája a cső).

Termikus rétegződés. Az a képesség, a földfelszín elnyelésére vagy hőt befolyásolja a függőleges hőmérséklet-eloszlás a légkörben. Normális körülmények között, amikor mászni akár 1 km-hőmérséklet csökken 6,50. hőmérséklet-gradiens 6,50 / km. Valós körülmények között, lehet, hogy az eltérés az egyenletes hőmérséklet magassággal csökken - hőmérsékleti inverzió. Megkülönböztetése felülete és megemelt inverzió. Felületi megjelenés jellemzi melegebb levegő réteget közvetlenül a föld felszíne, emelt - a megjelenése egy melegebb levegő réteg (inverziós réteg) egy bizonyos magasságban. A inverziós körülmények rontja diszperzióját szennyezés, ezek koncentrálódik a felületi réteg a légkör. Ha eldobja a szennyezett gázáram nagy légszennyezés forrása a lehető legnagyobb emelt inverzió, az alsó határa, amely fölötte van a forrás kimenete és a legveszélyesebb szélsebesség 1-7 m / s. Alacsony kibocsátású forrás felületi inverziós kombinálva egy gyenge szél legkedvezőtlenebb.

Terepen. Még viszonylag kis változások lényegében mikroklímát magasságokban bizonyos területeken és a természet a szennyeződések diszperzió. Tehát az alsó helyeken vannak kialakítva stagnál, rosszul szellőző helyen, a magasabb koncentrációjú szennyező anyagok. Ha szennyezett áramlási pálya épületek, több mint a légáramlás mértéke növekszik, csak az épületen kívül - csökken fokozatosan növekszik a távolság, és egy bizonyos távolságra az épület légáram veszi az eredeti értéket. Aerodinamikai árnyékban - rosszul szellőző helyen, képződik, amikor az épület légáram. Attól függően, hogy a természet az épületek építése és a különböző zónák vannak kialakítva a zárt légáramlás, amely jelentős hatást gyakorol a forgalmazás szennyeződések.


Széles, önálló épület


Az épületegyüttes az első - szűk

kiszáradt oldalán az épület

A szélessége a kör alakú terület intercase 8NZD. ha az első épület széles

Csak az alacsony kibocsátású forrásokból, amelynek magassága nem haladja meg a magassága a tető az épület, szennyezi a forgalmas területek az épület.

Magasság NZAGR kibocsátási források. ahol szennyezik a cirkulációs zónát a képletek (5-7):
Egy keskeny családi épület NZAGR EOI = 0,36 + 2,5 REV (8)

OT - távolság a kibocsátó forrás elapadt az épület.

Számítási módja a diszperzió a légkörben a káros anyagok. szereplő kibocsátás, meghatározásán alapul, a koncentráció ezen anyagok (mg / m3) a felületi rétegben. A kockázat mértékét a szennyezés őrölt légréteg kibocsátott káros anyagok határozzák meg a legmagasabb számított értéke a koncentráció a káros anyagok, ami lehet megállapítani bizonyos távolságban a kibocsátó forrás alapján a legtöbb kedvezőtlen időjárási viszonyok (a szélsebesség eléri a veszélyes értékek, van egy intenzív turbulens függőleges kicserélődése és mtsai.). Számítás kibocsátási diszperziót végezzük AML-86. (UPM - alapvető szabványos dokumentum).

A vállalatok, amelyek bocsátanak a környezetbe káros anyagokat kell elválasztani a lakónegyedében egészségügyi védőzónái. A távolság a növény a lakóépület (méretek egészségügyi védelmi zónák) vannak beállítva függően mennyiségét és típusát a környezetbe kibocsátott szennyező anyagok, az áramszolgáltató, a technológiai folyamat.
Enterprise (osztály) méretei az egészségügyi védelmi zóna

Grade 5 és 50 m.
Bizonyos körülmények között, a határ a egészségügyi védelmi zóna lehet növelni, de nem több, mint 3-szor.

Az egyik funkciója az egészségügyi védelmi zóna - bioremediation kívül ültetés eszközökkel. Fák és bokrok getter cél (fitofiltry) képes elnyelni gáznemű szennyező. Például, azt találták, hogy réti és fás növényzet képes kötődni 16-90% kén-dioxid. A szerepe az egyes komponensek a kötési biocönózist szennyeződések függ a tenyészidőszak és a fotoszintetikus aktivitás, a hőmérséklet, megvilágítás, a páratartalom. Kiszámítása abszorpciós kapacitása növények képlet szerint kiszámított (11):

P - felszívódási 1 ha a növények a növekedési időszakban, kg / ha

U - száraz növényi tömeg a levelek és tűk, kg

K - együttható fiziológiailag tolerálható kén felhalmozódása

(Keményfa - 0,002; tűlevelű - 0,001)

TU - a kén eltávolítását a levelek és a tűk (10 nap)

TV - tart a tenyészidő napig.
A növények levelei és a tűk fitomassza 5 t / ha kén szintjének felhalmozódása (kg per 1 ha növények):

  • fiziológiailag elfogadható - 150 kg (a lombhullató erdők), 36 kg (az tűlevelű fa)

  • gyenge károsodás (legfeljebb 20%) - 300 kg és 83 kg, illetve,

  • mérsékelt elváltozások (40%) - 412 kg és 145 kg, illetve,

  • erős károsodás - 720-800 kg-os és 260 kg-os, illetve,
A vegetáció határozza három szintje nedvszívó:

    1. sóoldat (elfogadhatatlan nekrózis és csökkenésére fotoszintetikus termelékenység)

    2. biológiai (megengedett egy bizonyos sérülési foka a levelek és tűk, a termelékenység kiesése, és az esetleges halál különösen érzékeny fajok)

    3. maximális (potenciális) (esetleges megsemmisítése növényzet és a talaj sótartalma vagy mérgezés).

Összhangban a szintek abszorpciós együttható K (11) egyenlet veszi meg a következő értékeket:


A szint abszorpciós kapacitása a vegetáció

A szerkezete és funkciója a szűrő zöld
Az első része a középső része a hátsó rész

F F F
Destruction csökkenés alapos tisztítás

gázok koncentrációja a gázáramlás

áramlik szennyeződés a szennyeződésektől

feladatok teljesítésével kiválasztásával érjük el vysokogazoustoychivyh növényfajt a legkifejezettebb nazopoglotitelnoy kapacitás jelentős biomassza a levelek és a lombozat különböző kifejezések



Az első része a zöld szűrő képviseli lineáris csoport és leszállást folyosókon szervezett aerodinamikai rendszer. A középső és a hátsó rész a szűrő hozzá kell járulnia a teljes lehallgatás gáznemű szennyező anyagok. Erre a célra három rétegű ajánlott semiryadnye erdő polosys növekvő sűrűsége a növényzet. Szögletes terek egészségügyi védelmi zónák függ az osztály ipari vállalkozás. A tartomány a növények szerint kiválasztott klimatikus és talajviszonyok, összetétele és mennyisége a szennyező anyagok, a távolságok a kibocsátó forrásokból. Általában a következő ipari vállalatok növényzet bocsátanak ki néhány jellemző zónákat. Sugarú körön belül 100-500 m megölt sok fa (elsősorban fenyő) kőzetek. Ezen a területen kell ültetni legellenállóbb faj lágyszárú növények és egyes cserjék. Sugarú körön belül 500 - 1000 m lehetőség van, hogy hozzon létre stabil pázsit, a védősáv és egyéb rezisztens növények bokrok és fák. Sugarú körön belül 1-2 km tereprendezéshez használatra sredneustoychivye és még gáz-érzékeny fajok. Stabilitás fitofiltra bizonyos esetekben fokozható mosásával a levél tömegének (öntözés).


Néhány növényfaj használt tereprendezéshez védősávok

különböző szennyeződések


A tartomány a növények (példák)

TEMA4. Technológiai szennyezés a hidroszféra.
4.1. Módszerek a vízellátás és szennyvíz iparban.

szennyvíz oktatás.

4.2. Az összetételét és a tulajdonságait a szennyvíz.

Pripryamotochnomvodoobespechenii ipari vizet kiveszik a természetes forrásból, miután részt vett a folyamat visszatér a tározó formájában szennyvíz (szenny) vizet, kivéve azt az összeget, fogy a termelés visszafordíthatatlanul. Kialakítva a szennyvíztisztító telep történő kibocsátás előtt a víztest át kell haladnia szennyvíztisztító telepek, de nem minden vállalat rendelkezik, és szennyvizet bocsátott a víztest kezelés nélkül. Ezzel a módszerrel a termelés vízellátás természetes forrásokból gyűjtik nagy mennyiségű tiszta vízzel. amely visszatért a természeti környezet több menshemobeme de tartalmaz mérgező a vízi szennyeződések.

Reakcióvázlat RAM ipari vízellátás




Kapcsolódó cikkek