ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
При производстве строительных материалов широко применяется механическая обработка сыпучих материалов, которая сопровождается интенсивным пылеобразованием. Запыленность воздушной среды приводит к профессиональным заболеваниям, потерям готовой продукции, большому экологическому, социально-экономическому ущербу. Радикальным способом борьбы с пылью был бы переход на безотходные замкнутые производственные циклы. Однако внедрение безопасных технологий требует огромных капиталовложений, поэтому еще длительное время технологические мероприятия по снижению пылевыделений будут дополняться устройством обеспыливающей вентиляции и пыле- газоочистки. Для успешной борьбы с пылью необходимо комплексное использование аспирации, вакуумной пылеуборки поверхностей и общеобменной вентиляции. Работа аспирации и ЦПУ отличается высоким энергопотреблением. Поэтому актуальной является задача определения их оптимальных параметров минимизирующих энергозатраты. Параметрической оптимизации комплексных систем обеспыливания должна предшествовать их структурная оптимизация. В качестве основы для ее проведения используется балансовая модель обеспыливания производственного помещения.

Ключевые слова:
обеспыливающая вентялция, аспирация, вакуумная пылеуборка поверхностей, комплексная система обеспыливания
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать

Введение: Концепция перехода к устойчивому развитию, одно из основных направлений перехода к устойчивому развитию которой – это разработка и внедрение высокоэффективных автоматизированных технологии производства и научно обоснованных способов получения новых материалов была принята в России в 1996 г.

Сыпучие материалы в виде сырья, полуфабрикатов или готовой продукции широко используются при производстве строительных материалов. Механическая обработка этих материалов (измельчение, грохочение, помол, перегрузки, транспортирование) [1, 3] сопровождаются интенсивным пелыеобразованием. Выделяемая при этом пыль загрязняет воздушную среду производственных помещений, промышленных площадок, атмосферу и сопредельные среды на прилегающих территориях. Пылевыделения приводят к профессиональным заболеваниям, потерям ценного сырья и готовой продукции. Радикальным способом борьбы с пылью является переход на безотходные, замкнутые производственные циклы. Однако внедрение безопасных технологий требует огромных инвестиций и вряд ли осуществимо в обозримом будущем. Поэтому еще длительное время технологические мероприятия по снижению пылевыделений будут дополняться устройством обеспыливающей вентиляции и пылегазоочистки [4, 5].

Многие из применяемых в настоящее время систем обепыливающей вентиляции по своей эффективности и энергопотреблению не отвечают современным требованиям и нуждаются в замене или в коренной реконструкции [7]. В связи с этим остро стоит вопрос оптимизации известных способов борьбы с пылью, а также разработки новых технологий обеспыливания.

В производственных помещениях, в которых ведется переработка сыпучих материалов, основной вредностью является пыль. Несмотря на совершенствование технологии производства, герметизацию оборудования и другие организационно-технические мероприятия по снижению пылевыделения основным средством борьбы с пылью остается местная вытяжная вентиляция [6] и аспирация технологического оборудования. Которая в ряде случаев выполняет не только санитарно-гигиеническую, но и важную технологическую функцию, создавая благоприятные условия протекания технологических процессов [8, 9].  Однако, как показывает практика с помощью одной лишь местной вытяжной вентиляции обеспечить в рабочих зонах необходимые санитарно-гигиенические условия не удается [4, 5]. Это связано с тем, что в ряде случаев применение местной вытяжной вентиляции затрудняется большой протяженностью пылеисточников и технологическими причинами. В частности, не может быть аспирировано вторичное пыление, связанное со взметыванием пыли, осевшей на пол и поверхности оборудования. Вторичное пыление может быть устранено с помощью централизованной вакуумной системы пылеуборки поверхностей (ЦПУ). Воздух, удаляемый из помещений системами аспирации и ЦПУ должен компенсироваться специально организованным притоком свежего воздуха. Кроме того, определенное количество приточного воздуха требуется для разбавления пыли и других вредностей, не удаленных системами аспирации и   ЦПУ. Таким образом для успешной борьбы с пылью необходимо использование аспирации, пылеуборки поверхностей и общеобменной вентиляции. Однако одного лишь простого совмещения различных средств и способов борьбы с пылью недостаточно. Больше того в ряде случаев совместное использование различных систем может привести к ухудшению пылевой обстановки.  Поэтому необходимо не просто совместное, а комплексное использование всех имеющихся средств обеспыливания, при которых все системы работают в тесном взаимодействии, являясь элементами единой комплексной системы обеспыливания производственной воздушной среды, которая включает в себя не только помещения, но и промышленные площадки. Это связано с тем, что, хотя запыленность отработанного вентиляционного воздуха существенно ниже технологических выбросов, он часто поступает в атмосферу без надлежащей очистки. Вместе с тем объемы вентиляционных выбросов особенно в теплый период года бывают столь велики, что валовые количества выносимой с ними пыли могут быть сравнимы с технологическими выбросами. И т.к. вентиляционный воздух обычно выбрасывается низко, над кровлями промышленных зданий, то на ряду с пылением открыто установленного оборудования и поверхностным пылением технологического транспорта вентиляционные выбросы существенно влияют на загрязнение приземного слоя воздуха на промышленных площадках. А так как приточный вентиляционный воздух как правило не очищается, то пылевое состояние промышленных площадок заметно влияет на качество воздушной среды самих помещений. Отсюда следует, что проблема обеспыливания производственной воздушной среды включает в себя задачу очистки запыленных аспирационных выбросов. Эта задача также должна решаться на основе комплексного подхода т.к. требуемую степень очистки аспирируемого воздуха можно достичь лишь путем рационально сочетания пылеуловителей различного типа или же комбинирования различных механизмов осаждения пыли в одном аппарате.

В общем случае комплексная система обеспыливания производственной воздушной среды включает в себя следующие подсистемы:

  1. Местную вытяжную вентиляцию;
  2. Централизованную вакуумную пылеуборку поверхностей;
  3. Общеобменную вентиляцию производственных помещений;
  4. Пылеуловители для очистки выбросов местных отсосов и ЦПУ;
  5. Устройства для выброса и рассеивания отработанного вентиляционного воздуха;
  6. Мероприятия, направленные на снижение пылевыделения в помещении;
  7. Мероприятия, направленные на снижение пылевыделений на промышленных площадках (хранилища, автодороги и т. д.).

В более узком понимании комплексные системы обеспыливания охватывают только помещения и включают в себя лишь первые три подсистемы.

Параметрической оптимизации комплексных систем обеспыливания должна предшествовать их структурная оптимизация. Для определения оптимальной структуры обеспыливающих систем может быть использован метод экспертных оценок. В качестве основы для проведения таких оценок используются балансовые модели обеспыливания производственного помещения в целом или его отдельных зон [12].

Предположим, что в производственном помещении находятся n локализованных пылеисточников примерно одинаковой интенсивности Gл , из которых  m источников (m£n) аспирированы с эффективностью hа< 1, которая зависит от типа укрытия, его конструкции и расхода отсасываемого воздуха. Принципиальная невозможность полного улавливания пыли местными отсосами связана с турбулентной диффузией частиц   пыли навстречу потокам всасываемого воздуха [10, 11]. В цехе установлена также централизованная система вакуумной пылеуборки поверхностей (ЦПУ), эффективность которой hпу  учитывает степень охвата запыленных поверхностей, конструкцию пылеуборочных насадков, периодичность уборки и т.д. Далее величины hа , hпу  будем считать постоянными и равными некоторым усредненным значениям. Применение аспирации и ЦПУ приводит к существенному снижению интенсивности сосредоточенного Gc и поверхностного   Gп пыления:

                 (1)

где  – доля аспирированных пылеисточников, S – площадь поверхности осаждения пыли, gs – плотность интенсивности поверхностного пыления, мг/м2с. Взвешенная в воздухе пыль, не уловленная местными вытяжками и ЦПУ, разбавляется до предельно-допустимой концентрации с помощью общеобменной вентиляции, производительность которой по притоку и вытяжке равна соответственно Lп и Lв. Влиянием ЦПУ на воздухообмен помещения будем пренебрегать. Не будем также учитывать различия температуры приточного и удаляемого воздуха, а также неоднородность распределения температуры и концентрации пыли внутри помещения. В этом случае уравнения пылевоздушного баланса помещения можно записать в виде:

 

                                  (2)

 

Здесь Lа – производительность местного отсоса от одного источника выделения пыли, С – усредненная концентрация пыли в помещении, Сп – концентрация пыли в приточном воздухе.

Из уравнений (2) вытекает следующее соотношение для безразмерной концентрации пыли:

 

                                 (3)

 

где - производительность общеобменной вентиляции необходимая для поддержания предельно-допустимой концентрации пыли при отсутствии аспирации и ЦПУ, , , , . Соотношение (2) позволяет исследовать влияние каждой из трех подсистем КСО (аспирации, ЦПУ и общеобменной вентиляции) на пылевую обстановку в помещении

Вывод. Прибегая к помощи синергетического подхода к процессу гидратации и использования термодинамического метода выявляется возможность управления структурообразованием твердеющих систем и направлением его протекания. Так же данный подход разрешает собой проводить анализ состояния основных структурных элементов открытой метастабильной системы твердеющего многокомпонентного бетона. Выявить показатели полноты процессов в неравновесной системе с фиксацией нового состояния – от вязко-текучего до камневидного, т.е. переход к новому аттрактору. Эти определения четко поясняют механизм процесса гидратации и согласуются с положениями синергетики. Объектом дальнейших исследований представляется вычисление роли каждого компонента многокомпонентной высокопрочной твердеющей системы на основе значений их термодинамических параметров с учетом синергетических представлений.

Список литературы

1. Богданов В.С., Несмеянов Н.П., Пироцкий В.З., Морозов А.И. Механическое оборудование предприятий промышленности строительных материалов. Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 1998. 179 с.

2. Богданов В.С., Ильин А.С., Семикопенко И.А.. Процессы в производстве строительных материалов и изделий. Белгород: Везелица, 2007. 512 с.

3. Горлов А.С., Севостьянов В.С., Михайличенко С.А., Перелыгин Д.Н. Многофункциональные технологические комплексы для переработки природных техногенных материалов // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2003. №6. С. 370-375.

4. Минко В.А. Обеспыливание технологических процессов производства строительных материалов. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1981. 176 с.

5. Минко В.А., Логачев И.Н., Логачев К.И. и др. Обеспыливающая вентиляция. Монография. Под общей редакцией В.А. Минко. Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. 565 с.

6. Логачев И.Н., Логачев К.И. Аэродина-мика вентиляции. СПб.: Химиздат, 2005. 659 с.

7. Логачев И.Н., Логачев К.И., Аверкова О.А. Энергосбережение в аспирации. М.: Ижевск. НИЦ Регулярная и хаотическая динамика, 2013. 569 с.

8. Богданов В.С., Шаптала В.Г., Бажано-ва О.И. Технологическая аспирация цементных мельниц // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2012. №3. С. 95-98.

9. Бажанова О.И. Технологическая аспирация трубных шаровых мельниц. Дис. канд. техн. наук. Белгород, 2013. 204 с.

10. Посохин В.Н. Расчет местных отсосов от тепло- и газовыделяющего оборудования. М.: Машиностроение, 1984. 160 с.

11. Эльтерман В.М. Вентиляция химических производств. М.: Химия, 1980. 288 с.

12. Шаптала В.Г. Математическое моделирование систем обеспыливания промышленных объектов с учетом явлений пере-носа в гетерогенных средах. Дис. д-ра техн. наук. Воронеж, 2003. 367 с.


Войти или Создать
* Забыли пароль?