ГОТОВЫЙ ДИПЛОМ (1194757), страница 29
Текст из файла (страница 29)
Рисунок 4.1- Циклон типа НИИОГАЗ
Принцип действия циклона основан на закручивании тангенциальным коробом 2 входящего запыленного потока дымовых газов с последующим изменением направления движения (резким поворотом). За счет центробежных сил более тяжелые частицы золы отжимаются к стенкам циклона 1 и по ним скользят вниз в емкость 3; очищенные газы по центрально расположенному патрубку 5 выходят в отводящий короб. Удаление золы из емкости в канал или другое устройство 4 осуществляется через специальную течку и мигалку.
Увеличение диаметра циклона и доли мелких твердых частиц снижает эффективность очистки газов, которая в среднем в одиночном циклоне составляет 85%. Поэтому для одиночных установок предложен конический циклон типа СК-ЦН, который позволяет снизить содержание мелких частиц в выходящих газах в 2 - 3 раза.
Степень очистки дымовых газов повышается при установке нескольких циклонов малого размера, соединенных блоком, с общими коробами на входе для запыленного и выходе - очищенного газа. Схема установки блока циклонов показана на рис.4 2.
1-циклон; 2-кожух; 3-подводящий патрубок; 4-распределительная камера; 5-перекидной шибер; 6-решетка; 7- чугунный корпус; 8-стальной патрубок; 9-выходная камера; 10-стальная решетка; 11-лаз; 12- взрывной клапан; 13- бункер
Рисунок 4.2- Блок циклонов ЦКТИ.
Шибер 1 позволяет на малых нагрузках отключить половину циклонов и сохранить нужную степень очистки газов. Блоки устанавливаются за котлами со сдоевыми топками, когда степень очистки может составлять 80 - 90%, но при количестве дымовых газов до 0,85 м3/с (до 30 -103 м3/ч).
Степень очистки газов перед выбросом в атмосферу можно повысить, если на входе запыленного потока и на выходе газов в центральный патрубок поставить устройства, увеличивающие закручивание потока, как это сделано институтом Гипрогазоочистка в циклоне типа ЦМС. Такие циклоны имеют при одинаковых значениях скоростей и температур газов несколько меньшее газовое сопротивление, что позволяет их использовать при естественной тяге, т. е. в тех случаях, когда сопротивление золоуловителя должно быть низким.
При уменьшении диаметра циклона степень улавливания твердых частиц при прочих равных условиях возрастает; при увеличении количества циклонов их компоновка, естественно, затрудняется.[18]
Батарейный циклон, состоящий из большого числа (от 20 до 56) циклонов 1 с наружным диаметром 254 мм, скомпонованных внутри общего кожуха 2, покрытого тепловой изоляцией. Кожух 2 разделен на две секции, каждая из которых имеет свой подводящий патрубок 3 и расположенную за ним распределительную камеру 4. Перед патрубком установлен перекидной шибер 5, позволяющий при разных его положениях пропускать запыленные газы через весь, одну или две трети циклона. Выходная камера 9 выполнена общей. Каждый элемент - циклон состоит из чугунного корпуса 7, закрепленного болтами на опорной нижней решетке 6. Газ через закручивающие 7 розетки или другие направляющие аппараты 7 входит в циклон, очищается и по стальному патрубку 8 выходит в выходную камеру 9.
Для закрепления стальных патрубков сваркой низ выходной камеры выполнен в виде стальной решетки 10. Верхняя крышка кожуха имеет лаз 11 и взрывной клапан 12. Уловленные твердые частицы попадают; в бункера 13, из которых их удаляют тем или иным способом.
Батарейным циклоном можно отделить из дымовых газов при слоевом сжигании топлива 85 - 92% твердых частиц и при камерном - 83 - 90%; тазовое сопротивление батарейного циклона равно при этих условиях 0,4 - 0,6 кПа (40 - 60 кгс/м2).
Заключение
В промышленно развитых странах загрязнение атмосферы возрастает пропорционально росту производства.
В атмосферу во всем мире ежегодно выбрасывается более 200 млн. т. окиси углерода, более 50 млн. т. различных углеводородов, около 150 млн. т. двуокиси серы, 60 млн. т. окиси азота и другие вредные вещества.
В системе мероприятий об охране атмосферного воздуха видное место занимают планировочные мероприятия, позволяющие при постоянстве валовых выбросов существенно снизить воздействие загрязнения окружающей среды на человека.
Прежде всего большое значение имеют правильный выбор площадки предприятия, взаимное расположение его цехов и жилых массивов.
Площадка предприятия должна иметь положительную инверсионную характеристику.
Температура воздуха в любое время года с увеличением расстояния от земной поверхности должна уменьшаться, чтобы обеспечивалась естественная вентиляция площадки предприятия даже при отсутствии ветра.
Предприятия, выделяющие наибольшее количество вредных веществ, следует располагать на краю рассматриваемой территории со стороны, противоположной жилой застройке.
Взаимное расположение таких предприятий должно быть таким, чтобы при направлении ветров в сторону жилых массивов выбросы их не объединялись.
Большое количество пыли и газов выбрасываются в атмосферу неорганизованно, минуя системы пылегазоочистки.
В условиях представленного проекта для борьбы с загрязнением воздуха было рассмотрено предотвращение не нормируемых пылегазовыделений путем их подавления в местах образования.
Разработаны мероприятия, направленные на снижение выбросов котельной:
-
Организация санитарно-защитной зоны
-
Разработка мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в частности:
-подобрано пылегазоочистное оборудование
-произведен расчет выбросов после установки очистного оборудования
-произведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере после установки очистного оборудования
-проведено нормирование содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и их токсикологическая оценка
-разработана система защиты от выбросов в атмосферу, применяемые в локомотивном депо Хабаровск-2
Таким образом, поставленные задачи решены, и цель выпускной квалификационной работы достигнута.
Список используемых источников
-
ГОСТ 17.0.0.04-90. М.: Гос. Ком. СССР по охране природы, 1990. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения.
-
ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. Основные положения. Основные термины и определения. - М.: Госстандарт СССР, 1984.
-
ГОСТ 17.2.3.01 – 86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов. – М.: Госстандарт СССР, 1987.
-
ГОСТ 17.2.3.02 – 78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. – М.: Госстандарт СССР, 184.
-
ГН 2.1.6.695-98. Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов.
-
Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в РФ в 2001 г. – М., 2003.
-
Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология. М., 2006.
-
Москаленко А. П. Экономика природопользования и охраны окружающей среды: Учебное пособие. – Ростов-н/Д: Изд-во «Феникс», 2012.
-
Николайкин Н. И., Николайкина Н. Е., Мелехова О. П. Экология: Учебник для вузов. М.: Дрофа, 2013.
-
Павлов А. Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельности. Учеб. пособие/А. Н. Павлов. – М.: Высшая шк., 2015. – 343 с.: ил.
-
Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности: Учебник для вузов. – Калуга: Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2010. – 800 с.
-
СанПиН 2.1.6.1032-01. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха, гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.
-
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены Главным государственным санитарном врачом РФ 30 марта 2003 г.).
-
Швыдкий В.С., Ладыгичев М.Г., Швыдкий Д.В. Теоретические основы очистки газов: Учебник для вузов. – М.: Машиностроение-1, 2001. 502 с.
-
Экологические основы природопользования / Под ред. Ю. М. Соломенцева. - М.: Высш. шк., 2002.
-
Экология, охрана природы, экологическая безопасность: Учеб. пособие/ Под ред. А. Т. Никитина, С. А. Степанова. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2000.
-
Экология: Учебное пособие. М., 2007.
-
Катин В.Д. Методы и устройства сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу из котлов на предприятиях железнодорожного транспорта, Москва 2013.
-
Катин В.Д. Технические решения по сжиганию вредных выбросов и сбросов в окружающую среду на железнодорожном транспорте, Хабаровск-изд. ДВГУПС 2016.
2















