Материал: 482

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

C

C

 

(1 -

 

), ã/ì 3.

(1.5)

 

 

1i

 

0i

100

 

 

где С0i, С1i, - концентрация i-го загрязнителя в выбросах до и после применения установки газопылеочистки; - степень очистки газопылевых выбросов, % (табл. 1.1).

Таблица 1.3

Значения показателей относительной экологической опасности загрязнителей, kЭi

Загрязнитель

kЭi

Загрязнитель

kЭi

Пыль золы углей

70,0

Оксид серы (SO3)

22,0

Каменноугольная пыль

40,0

Сероводород (H2S)

54,8

Оксид углерода (СО)

1,0

 

 

5. Определить массу выбросов газа и пыли за год работы котельной после применения установки газопылеочистки о каждому загрязнителю, М1i.

M

1i

C

V 10-6, ò/ãîä.

(1.6)

 

1i

 

 

6. Определить приведенную массу выбросов газа и пыли при работе котельной за год после применения установки газопылеочистки,

М1П.

Ì 1Ï i

 

M1i kÝi , ò/ãîä;

(1.7)

Ì 1Ï

 

M1Ï i, усл. т/год.

(1.8)

7. Определить величину , характеризующую относительную опасность загрязнения атмосферного воздуха города. Значение этой величины зависит от территориальной зоны, в которой расположена котельная.

 

( i

)

(1.9)

 

.

 

100

 

Значения величины показателя относительной опасности загрязнения воздуха α приводятся в табл. 1.4. Доли площадей территориальных зон βi в общей площади города приводятся в табл. 1.1.

Таблица 1.4

Показатель относительной опасности загрязнения воздуха, α

Территориальные зоны города

α

Производственные

4

Жилые, рекреационные, зоны сельскохозяйственного использования

8

8. Определить величину эколого-экономического ущерба, нано-

6

симого окружающей среде города выбросами котельной до применения установки газопылеочистки, т.е. величину фактического ущерба,

У0.

Ó0 Óóä Ì

0Ï f , ðóá.

(1.10)

где Ууд – показатель удельного ущерба равный 2400 руб./усл.т; f – поправка учитывающая характер рассеяния примесей в атмосферном воздухе города, принимается равной 0,81.

9. Определить величину эколого-экономического ущерба, наносимого окружающей среде города выбросами котельной после применения установки газопылеочистки, У1.

Ó1

Óóä Ì

1Ï f , ðóá.

(1.11)

10. Определить величину предотвращенного экологического ущерба, УПР, как разность эколого-экономического ущерба от загрязнений атмосферного воздуха до и после применения установки газопылеочистки [2].

ÓÏ Ð Ó0 Ó1, ðóá.

(1.12)

11. Определить экономическую эффективность, Ээф, применения установки газопылеочистки.

Ý

ýô

 

ÓÏ Ð

100,%.

(1.13)

 

 

 

Ê Ç

 

Значения величин К и З приведены в табл. 1.1.

12.Основные расчеты представить в табличной форме, табл. 1.5

итабл. 1.6.

Таблица 1.5

Расчеты приведенной массы газопылевых выбросов котельной

Загряз-

С0i,

С1i,

М0i,

М1i,

М0Пi,

М1Пi,

нитель

г/м3

г/м3

т/год

т/год

т/год

т/год

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.6

Расчеты предотвращенного эколого-экономического ущерба от применения установки газопылеочистки

М,

М1П,

У0,

У1,

УПР ,

Ээф,

усл. т/год

усл. т/год

руб.

руб.

руб.

%

 

 

 

 

 

 

13. Сделать вывод о целесообразности применения установки газопылеочистки на котельной вашего варианта.

При величине экономической эффективности природоохранного

7

мероприятия равной 15 % и выше его проведение считается экономически целесообразным. Об экологической целесообразности судят по величине предотвращенного ущерба от внедрения установки газопылеочистки.

2. РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ВЫБРОСА

Задание № 2. Вычислить предельно допустимые выбросы (ПДВ) отопительной котельной, расположенной на городской территории. Загрязняющие воздух вещества образуются при сжигании твердого или жидкого топлива. Основными загрязняющими веществами являются: оксид углерода СО, оксиды азота NO2, оксиды серы SO2, пыль золы. Источник выбросов – дымовая труба. Газопылеочистное оборудование отсутствует. Исходные данные для расчетов приведены в табл. 2.1 и табл. 2.2. После проведения расчетов сделать заключение по каким загрязняющим веществам могут быть установлены нормативы ПДВ.

Таблица 2.1

Место расположения котельной, размеры дымовой трубы, характеристика газопылевоздушной смеси

Номер

Место расположения

Н,

D,

W0,

Тг,

 

варианта

котельной

м

м

м/c

°С

 

1

Белгород

8,0

0,4

10,3

120

0,7

2

Уфа

11,5

0,6

4,4

110

1

3

Курск

9,5

0,5

9,4

107

0,7

4

Санкт-Петербург

20,0

0,4

3,2

103

0,8

5

Ярославль

13,5

0,4

7,3

126

0,7

6

Рязань

10,1

0,5

8,2

90

1

7

Москва

12,4

0,5

5,4

112

0,5

8

Нижний Новгород

14,7

0,4

5,7

95

0,5

9

Новосибирск

8,5

0,8

5,7

110

0,8

10

Чита

16,0

0,5

3,1

114

1

11

Архангельск

11,0

0,6

5,1

116

1

12

Омск

9,0

0,5

10,4

100

0,8

13

Пермь

18,0

0,4

3,9

118

0,5

14

Мурманск

11,0

0,4

11,4

115

0,6

15

Орел

8,5

0,7

7,5

130

0,8

16

Тюмень

13,5

0,5

4,7

85

0,8

17

Волгоград

11,5

0,5

6,3

122

0,6

18

Пенза

9,0

0,6

7,2

111

1

19

Хабаровск

8,5

0,5

14,6

124

0,9

20

Тула

9,5

0,6

6,6

105

0,8

8

Таблица 2.2

Фоновые концентрации и фактические выбросы загрязняющих веществ

Номер

Фоновые концентрации,

Фактические выбросы,

вари-

 

Сф, мг/м3

 

 

M, г/с

 

анта

СО

NO2

SO2

пыль

СО

NO2

SO2

пыль

1

4,500

0,080

0,400

0,010

2,000

0,016

0,400

0,044

2

3,000

0,020

0,200

0,040

6,900

0,250

1,080

0,060

3

2,700

0,040

0,300

0,020

15,400

0,600

1,800

0,070

4

3,200

0,048

0,100

0,010

13,000

0,200

1,920

0,063

5

3,800

0,030

0,350

0,030

8,700

0,700

2,600

0,062

6

4,700

0,015

0,310

0,030

20,000

0,290

0,700

0,027

7

4,000

0,029

0,270

0,020

8,200

0,800

6,000

0,079

8

3,500

0,070

0,190

0,040

38,700

0,119

0,800

0,025

9

0,010

0,017

0,010

0,018

15,200

0,400

2,042

0,041

10

2,100

0,060

0,040

0,023

16,100

0,070

1,030

0,022

11

0,150

0,035

0,170

0,045

13,300

0,150

1,325

0,006

12

1,170

0,009

0,320

0,042

9,100

0,330

2,100

0,010

13

0,210

0,007

0,090

0,031

31,400

0,600

3,290

0,04

14

0,220

0,074

0,180

0,017

9,300

0,092

2,000

0,091

15

0,300

0,055

0,290

0,015

14,200

0,190

2,100

0,070

16

1,700

0,008

0,330

0,014

18,100

0,310

0,678

0,057

17

2,400

0,028

0,080

0,033

13,900

0,305

2,700

0,051

18

0,900

0,003

0,410

0,042

22,300

0,377

0,412

0,063

19

0,770

0,010

0,370

0,011

24,800

0,371

0,644

0,077

20

0,850

0,011

0,030

0,019

7,200

0,415

2,655

0,038

Указания к выполнению расчетов

Значения ПДВ для источника с круглым устьем при выбросе нагретой газопылевоздушной смеси определяется по формуле [3]:

Ï ÄÂ

Ï ÄÊ

ì .ð

ÑÔ Í 2 3

V1

Ò

 

, ã/ñ.

(2.1)

 

 

 

 

 

À F m n

где ПДКм.р – максимально разовая предельно допустимая концентрация вредного вещества; Сф фоновая концентрация вредного вещества; Н - высота источника выброса над уровнем земли; V1 - расход газопылевоздушной смеси; ∆Т - разность между температурой выбрасываемой газопылевоздушной смеси и температурой окружающего атмосферного воздуха; A - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; F - коэффициент, учитывающий ско-

9

рость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе; η - коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; m, n - коэффициенты, учитывающие условия выхода газопылевоздушной смеси из устья источника выброса.

Порядок выполнения задания № 2

1. Определить расход газовоздушной смеси, V1.

 

W

D2

 

V

0

 

, ì 3/ñ.

(2.2)

 

 

1

4

 

 

 

 

 

 

 

где D - диаметр устья источника выброса, м; Wo - средняя скорость выхода газопылевоздушной смеси из устья источника выброса, м/с (см. табл. 2.1).

2. Вычислить разность температур ∆Т. Значение температуры газопылевоздушной смеси, Тг, приведены в табл. 2.1. Температура окружающего атмосферного воздуха, Тв, принимается равной средней температуре наиболее теплого месяца года в месте расположения котельной, табл. 2.3 [4].

Таблица 2.3

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца

Город

Тв, °С

Город

Тв, °С

Архангельск

20,9

Пенза

25,3

Белгород

25,7

Пермь

23,4

Волгоград

30,0

Рязань

24,1

Курск

24,0

Санкт-Петербург

22,0

Мурманск

17,5

Тула

24,3

Москва

23,6

Тюмень

24,0

Нижний Новгород

23,5

Уфа

24,2

Новосибирск

24,6

Хабаровск

25,7

Омск

25,0

Чита

25,2

Орел

24,1

Ярославль

23,2

3. Определить коэффициент А.

Коэффициент А определяется из условия горизонтального и вертикального рассеивания атмосферных примесей. Коэффициент А принимает значения: 140, 160, 180, 200, 250 в зависимости от места расположения района на территории России, рис. 1 [4]. Для европейской территории РФ южнее 50˚с.ш., Нижнее Поволжье, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток А = 200; для европейской территории РФ и

10

Источник: https://studfile.net/preview/16406539/