Задача 2

Определить допустимую концентрацию вредного вещества в сточных водах с учетом их смешения с водой водоема санитарно-бытового использования.

Общий расход сточный вод, γ*1033

39

Расход воды водоема в створе у места выпуска сточных вод Q, м3

17,5

Сбрасываемое вредное вещество

Нефть

Коэффициент, указанных вредностей в воде водоема до выпуска сточных вод К1, мг/л

0,3

Решение:

Е = 0,003, η=1, φ=1,2; β=0,000185.

Кпдк = 0,21.

Коэффициент, учитывающий влияние гидравлических факторов смешения сточных вод по формуле:

α=η*φ=1*1.2* = 0,3.

Коэффициент смешения сточных вод с водой водоема:

μ=(1-β)/(1 + Q/q*β) = (1-0.000185)/(1+14*0.000185/0.035) = 1,001.

Допустимая концентрация вредного вещества в сточной воде с учетом ее смешения с водой водоема, мг/л:

Кд = μ*Q/q*(Кпдк – К) + Кпдк = 1.001*14*(0.21–0.02)/0.035 + 0.21= 135.2.

Получили, что допустимая концентрация вредного вещества в сточных водах с учетом их смешения с водой водоема составит 135.2 мг/л. Найденное значение является достаточно большим по сравнению со скоростью поступления вредного вещества в водоем с рассматриваемого предприятия, значит, предприятие производит допустимое загрязнение окружающей среды.

Задача 6

Рассчитать эффективность очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу пылеулавливающим оборудованием.

Объем выбрасываемого в атмосферу воздуха, тыс. м/ч, L

13,4

Концентрация пыли Сн перед входом в циклон, мг/м

1120

Эффективность очистки воздуха первой ступени , %

84

Эффективность очистки воздуха на второй ступени , %

92

Диаметр циклона, м

0,7

Температура воздуха, оС

19

Решение:

Рассчитаем допустимое содержание пыли в воздухе:[1]

Степень очистки от пыли

Общая эффективность пылеулавливающего оборудования

Условная скорость воздуха в поперечном сечении циклона

Гидравлические потери в циклоне

Общее сопротивление пылеулавливающего оборудования

Вывод: эффективность очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу, пылеулавливающим оборудованием достигает 98,72%; предельно допустимая концентрация пыли найдена и составляет 32 мг/м3. Поскольку фактическая эффективность пылеулавливающего оборудования – 98,72% – выше требуемой степени очискти – 97,15%, то пылеулавливающую установку следует считать эффективной.

Список использованной литературы

1.     Кирпатовский И.П. Охрана природы: Справочник для работников нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. – М.: Химия, 1980.

2.     Кирсанов А.Г., Миташова Н.И. Охрана окружающей среды на предприятиях бытового обслуживания: Справочное пособие. – М.: Легпромбытиздат, 1987.

3.     Охрана труда в строительстве. Инженерные решения: Справочник/В.И. Русин и др. – Киев: Будивэлнык, 1990.

4.     Очистка и рекуперация промышленных выбросов/Максимов В.Ф.  и др.: Учебник для вузов. – М: Лесная промышленность, 1980.

5.     Руководство по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума/НИИ строит. Физики Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1982.


[1] Фильтры для улавливания промышленных пылей/М.Г. Мазус, А.Г. Мальгин, М.Л. Моргулис и др. – М.: Машиностроение, 1985. – с.107.