Молчанов Б.С. - Проектирование промышленной вентиляции (1044942), страница 9
Текст из файла (страница 9)
10 при таком ветре струя настолько размывается, что концентрации вредностей уменьшаются в сотни раз. Таким образом, фя. кельный выброс эффективен и при сильном петре. $ 12. Некоторые случаи очистки воздуха от токсических вредностей Иногда ири удал«иип местной вытяжкой значительных количеств токсических вредностей возникает необходимость в очистке воздуха псрсд выбросом его наружу. В вс!пиляпианиаи практике такис случаи относительно иемпо!ачислеш)ы, тяк кяк в Отли ш«аг !«хиа,или'юскпх выбросов здесь редка !шзиикяк)1 высокие коицснтрании вредностей.
Вопросы очистки вентиляционных выбросов от газогь варан и аэрозолей, решаются или местными органами санитарного надзора, или самими проектировщиками вентиляпии. Только для некоторых особо вредных веществ (например, для хрома. ртути и свиппа) имеются прямые указания о необходимости очистки вситиляциопиьь( выхлопов. /(Овалы!() часта иримси5!ст«51 Очи((на иси(илицианиога вс)з ду:(а, при которой га)ы и пары вступя(ат г, реакция) и об«заре ;киваются. Находиг примснс!шс также я(шорбцианиый спаса(), при котором врслиа«ти иоглаи!а(аг«я тисрдыми щ ш«стаями Обезвреживание воздуха, содержащего газы и пары,— вопрос специальный.
Проектированием очистных установок обычно занимаются спепиалисты по газоочистке. Поэтому остановимся здесь лишь на наиболее простых п часто встречающихся случаях. Если вредности поглощаются растворами или надой, ма>хна применить самос простое, хотя и громоздкое устройства Здесь достатошо достичь надлежащего контакта загрязненного воздуха с па!ла!цаю1цей жидкостью, и задача разрсшастся, зсл>! достижения такого контакта пропускают загрязпепньш воздух через скруббер, т. с, полый цилиндр с насадкой, орошаемая раствором или водой.
Контакт )я!рази ина!и воздуха ( водой или раша«ром да« ! и(,!«(~ и 1.!1 "кс' при ба)(()а!правя иии вазд) хя '!срез слой рас- 1()аря.,'1)я >ми а !и»!.и > 1)а( пальта!)я'!! (151 фильтром-бярба- 1«рам. Очистка воздуха от газов и паров, ис иаглоп(ясмых водой н не реагирующих с растворами (окись углерода), весьма затруднительна.
В настоян(ес время техника ис располагает эффективными и иадежнымп паг.!отптслями окиси углерода. Применяемый для этой цели препарат окиси марганца (гопкалит), хотя и поглощает окись углерода, но быстро «срабатывается». Кроме того, при ваздсйстпии влаги поглотитель теряет свою активность. Упомянем сщс аб очистке воздуха от легколетучих паров растворителей. При значительном испарении растворителя в помещении (20 — 30 кг/ч) есть смысл его улавливать не только с санитарной, па и с экономической точки зрения.
Здесь может быть использована абсорбционная способность активировапного угля и силпкогсля. Воздух пропускается через слой порошкообразнага ябсг>рбсита, очистка обычно протекает в тяк называемом «кипящем слое». При значительных масштабах иа>йси свинцом или сплавами ПОС в воздухе, удаляемом местной вытяжкой, содержатся ощутимые количества аэрозоли свинца и его окислов.
В ряде случаев этот воздух следует очищать перед его выбросом в атмосферу. Лэрозоли свинца и ега окислов хорошо улавливаются фильтРами очень тонкой о)пстки, например из волокнистой ткани ФПП или фильтравяльиого каргона типа ФМ11. Но в воздухе, удалнемам от мест пайки, кроме аэрозолей свинца, содержатся еще конденснрующисся пары флюсов, Эти парь>, в частности Смолистые, способны капденсировяться па поверхности ткани или картона и забив(пь пх Лт>1 повышения долговечности фичьтрав .(анка( о~!ис!)и рекс>'(си.()с!«5! прс пшри!(льна пропускать и(с),с) х 1«рсз с«! !11(ый воздуха из чгрязиого» помещения в соседние «чистые». В этом случае рекоз1ендуезся подавать приточный воздух в коридор, откуда он будет засасываться в вентилируемое помещение за с ~сч вакуума.
Здесь рационально использовать самозакрывающисгя решетки. Их нужно устанавливать в достаточном колнчесшш, чтобы создать минимальное сопротивление проходу воздуха. Помещения, в которых выделяются вредные газы и пары, в некоторых случаях взрывоопасны. Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании вентиляции.
$40. Определение воздухообменов При смешанной вентиляции воздухообмен в помещении обычно диктуется производительностью местных отсосов. Общая вытяжка, дополняющая местную, обычно не превышает двух- трехкратного обмена (согласно нормам — не менее одного обмена). В исключительных случаях — прп очень большой кубатуре помещения и малопроизводительных местных отсосах— общеобменная вытяжка превалирует над местной. '!'акая вентиляция уже приближается к чисто общеобменной. Если совместно с газами, парами и аэрозолями выделяется значительное количество тепла, то иногда объем воздуха, потребный для удаления тепла, превышает необходимый для борьбы с упомянутыми вредностями.
Тогда воздухообмен диктуется тепловыделениями, и при смешанной вентиляции обцгеобменная вытяжка может превышать местную. Обычно же прп газах, парах и аэрозолях основная доля воздухообмена падает ца местные отсосы. Количество воздуха А, которое необходимо удалять от укрытий различного типа, а также от зонтов и завес, определяется при помощи формулы Д = 3600Рр !Ма/и), где Р— расчетная площадь открытых проемов, щелей и не- плотностей укрытия в лез! и — минимальная расчетная скорость воздуха в открытом проеме н де~рак.
Для зонтов и завес расчетная площадь Р представляет собой площадь приемного сечения, чаще всего горизонтального. Для укрытий типа кожухов, шкафов и т. п. площадь Р представляет собой сумму площадей всех открытых проемов, щелей и зазоров. В общем случае в укрытии различают главный, или рабочий, проем, вспомогательные проемы (смотровые, для взятия проб), зазоры и, наконец, случайные неплотности, зависящие от конструктивного выполнения и материала укрытия. Под минимальной расчетной скоростью о подразумевается наименьшее для данного укрытия значение условной средней скорости в проемах укрытия или зонта. Скорость о есть неко- горая усредненная величина, отличная от средней скорости, скажем, в воздуховодах, так как ни в одном укрытии пе удается создать закономерного распределения скоростей по площади сечения одного и того же проема, не говоря уже о нескольких различных проемах. Значение скорости и, найденное опытным путем, учитывает имеющуюся в действительности неравномерность распределения скоростей в проеме илн в приемном сечении зонта.
Если определение площади Р— вопрос тщательности и четкого представления о конструкции укрытия, то правильное определение скорости о много сложнее. При данной конструкции укрьппя и конкретной величине Р величина расчетной скорости определяет количество воздуха, которое необходимо удалять из укрытия или от зонта, чтобы обеспечить невыбиваиис вредности. Ток воздуха через раскрытый проем укрытия — процесс не- установившийся.
Скорости в определенных точках се ~ения изменяются во времени и зависят в осиоппом от совершшощегося в укрытии процесса (движение рук, работа машины) и от движения воздуха вне укрытия !подача материала, движения человека). Расчетное значение скорости о принимается в зависимости от многих причин, главная из них — степень токсичности выделяющихся вредностей, определяющая возможность или недопустимость частичного выбивания вредностей из укрытия.
Далее следует наличие или отсутствие явлений, стимулирующих выбивание вредностей. К ним относятся явления механические, тепловые и физико-химические. Особенно большую роль играют тепловые процессы. Предлагаемые расчетные скорости для укрытий типа шкафов, кожухов, витрин и козырьков сведены в табл.
!2. При определении суммарной площади Р для укрытий наиболее трудно поддаются учету всякого рода случайные неплотности. Даже в стационарном укрытии при его хорошем выполнение щели неизбежны. У деревянных укрытий вследствие рассыхания и коробления щели могут быть довольно значительными. Рекомендуется учитывать неплотиости введением некоторого коэффициента к суммарной площади всех рабочих проемов и щелей. Указанный коэффициент можно принимать равным: для металлических стационарных укрытий в зависимости от наличия разъемных соединений и дверон ...........
1 — 1,2 для деревянных стационарных укрытий !в частности, вытяжные шкафы)....... 1.2 — 1,4 для металлических разборных укрытий в за. висимости от частоты разборки укрытий н количества разъемных частей...... 1,2 — 1,4 для деревянных разборных укрытий.... 1,4 — 1,6 Таблица 12 ПРодолжение табл 12 Расчетные скорости в проемах укрытий 2 4 Мнялыаль- аая расчетна» скорость р, м/гек Выявляющиеся вредности Раа операцан Вкд укрытия То же 0,5 3 1,5 1,5 — 1,7 1,5 1,5 1,2 — 1,5 0,7 — 0.8 0,7 †!.2 То же 0,6 — 0,9 0,4 — 0,5 2 — 2,5 1,5 0,8 — ! 0,5 — 0,6 0,5 — 0,8 Шкаф 0,8 — ! 1,1 — 1,3 1,5 Пары ртути То же 0,7 — 0,9 0„5 0,7 — 1 1,2 — 1,5 1,2 — 1,5 0,7 — ! ),2 — 1,5 0,5 То же л 1,5 1,5 — 3 То же 0,7 — 0,8 0,7 — 0,75 0,7 — 0,8 0,8 — 0,9 0,6 — 0,8 То же ! Пары н газы прн лооустнмон концентрации ло !О мг/ма ' То же до 1 мг/лН ,,' Пары масла и продукты разложения То же То же 1 — 1,2 ! — 1,2 Кабина ! — 1,3 0,5 То же Шкаф„кожух То же То же 1,2-1,5 Плавка и розлив свинца, г —.
400'С Гальнаническое свинцевание Шоопирование Пайка санином или спла вами ПОС Пайка без свинца Работа с расплавленным свинцом при интенсивном пзнженин в укрытии Работы с ртутью: без нагрева с нагревом прн интенсивном движении Лабораторные и полузаводские установки Та же Работы с эпоксидными смолами: без нагрева с нагревом при совместном наличпн пыли Операции с особо вредными вен!соснами Злектроснарка мелких деталей (электроды УОН14, ОММ.5) То же, электродами ЦМ-7 Ручная работа с выделением паров и газов То же Закалка и отпуск в масляной ванне Шкаф, кожух То же Шкаф, витрин- ное укрытие, козырек То же Шкаф, кожух, витринное укрытие Шкаф, кожух То же Шкаф, кожух разборное укрытие То же л 1Пкаф, кожух Шкаф, кожух, бокс с форкамерой Шкаф, кожух Та же Витринное укрытие, козырек Аэрозоль свинца и окислов Фтористый водород Аэрозоль окислов и металла Аэрозоль свинца и дым Аэрозоль метал- ла и дым Аэрозоль свинца и окислов Газы и пары прн допустимой концентрации: до 10 мг/м' до ! мг/м' ниже 1 мг/мз Эпихлоргндрин, пары дифенилол пропана То же То же, и пыль Радиоактивные вепгества, бе- риллий Окислы метал- лов, газы, пыль Закалка в селнтровой ванне при 1 = 700" С Закалка в соляной ванне при à — 800 .