Таблица N 7
Склады и хвостохранилища рассматриваются как равномерно распределенные источники пылевыделений.
Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения K
2
производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта
(склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении
точки отбора пробы.
Интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются пересыпки материала, погрузка материала в открытые вагоны, полувагоны, загрузка материала в открытые вагоны, грейфером в бункер, разгрузка самосвалов в бункер, ссыпка материала открытой струей в склад и др. Объемы пылевыделений от всех этих источников могут быть рассчитаны по формуле 4 (2):
-6
Q = K x K x K x K x K x K x G x 10 x B' / 3600, г/с, (2)
1 2 3 4 5 7
где:
K , K , K , K , K , K - коэффициенты, аналогичные коэффициентам в
1 2 3 4 5 7
G - производительность узла пересыпки, т/ч;
B' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый по данным табл. 7.
--------------------------------
<1> "Методика определения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу на единицу продукции при подземной добыче угля и сланца", ВНИИОСуголь, Пермь, 1978.
При пересыпках, погрузке и разгрузке угля на технологическом комплексе поверхности угольных шахт удельный выброс пыли определяется по формуле:
J = E x A / П , кг/т, (3)
уi уi у
где:
A - количество угля, прошедшего через i-ую точку пересыпки (погрузки,
уi
разгрузки), т/ч;
П - добыча угля на шахте, т/ч;
у
E - удельное пылевыделение, кг/т, определяемое следующим образом:
E = a x wpn + C, кг/т, (4)
где:
a, n, C - эмпирические параметры, значения которых для углей разных марок представлены в таблице 8;
wp - влажность угля, %.
Таблица N 8
ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ n, a, C ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УДЕЛЬНОГО ПЫЛЕВЫДЕЛЕНИЯ (E)
Удельное пылеобразование при пересыпках, погрузке, разгрузке рядового угля или смеси нескольких стандартных классов рассчитываются по формуле:
E = SUM E x Y / 100, кг/т, (5)
i i
где:
E - удельное пылевыделение i-го стандартного класса крупности угля,
i
кг/т;
Y - доля i-го класса крупности в смеси угля, %.
i
При постоянной интенсивности источника пылевыделения уровень местного загрязнения атмосферы является функцией скорости воздуха в месте расположения источника, направления воздушного потока, степени его турбулентности, расстояния от очага пылевыделения до места отбора пробы воздуха [10].
С возрастанием скорости воздушного потока до наступления равновесия преобладает процесс рассеивания выделяемой источником пыли, и ее концентрация в воздухе снижается. При дальнейшем возрастании скорости потока начинает преобладать процесс сдувания пыли и запыленность воздуха увеличивается.
Процесс сдувания пыли весьма сложен, его интенсивность зависит от целого ряда факторов: дисперсного состава пыли и формы пылинок, ее минералогического и химического состава, удельного веса, физико-химических свойств, величины сил адгезии, скорости воздушного потока, уровня его запыленности и т.д.
Основным из этих факторов является скорость воздушного потока, так как сдувание пыли происходит лишь в том случае, когда действие аэродинамических сил на пылинку превышает действие всех остальных сил.
На рис. 1 (не приводится) представлена зависимость интенсивности сдувания от скорости ветра для пыли различных материалов. Наибольшая сдуваемость и наименьшая критическая скорость характерны для пыли угля и графита, а наименьшая сдуваемость и наибольшая критическая скорость - для пыли клинкера.
Относительно высокая сдуваемость пыли угля может быть объяснена ее меньшим объемным весом и гидрофобностью.
При построении графической зависимости была использована средняя многолетняя повторяемость ветра по градациям скоростей для г. Новороссийска.
Сдувы определяются как выбросы при статическом хранении материала:
q = K x K x K x K x K x q' x F, г/с. (6)
3 4 5 6 7
Карьеры можно рассматривать, как единые источники равномерно распределенных по площади выбросов от автотранспортных выемочно-погрузочных и буро-взрывных работ.
Движение автотранспорта в карьерах обслуживает выделение пыли, а также газов от двигателей внутреннего сгорания. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины.
Общее количество пыли, выделяемое автотранспортом в пределах карьера, можно характеризовать следующим уравнением:
Q = C x C x C x N x альфа x q x C x C / 3600 +
1 2 3 1 6 7
+ (C x C x C x q' x F x n), г/с, (7)
4 5 6 2 0
где:
C - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы
1
автотранспорта и принимаемый в соответствии с табл. 9.
Средняя грузоподъемность определяется, как частное от деления суммарной
грузоподъемности всех действующих в карьере машин на их число "n" при
условии, что максимальная и минимальная грузоподъемности отличаются не
более чем в 2 раза;
C - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта
2
в карьере и принимаемый в соответствии с табл. 10.
Средняя скорость транспортирования определяется по формуле:
N = N x L / n, км/ч;
ср
C - коэффициент, учитывающий состояние дорог и принимаемый в
3
соответствии с табл. 11;
C - коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на
4
платформе и определяемый как соотношение F / F ;
факт 0
F - фактическая поверхность материала на платформе;
факт
F - средняя площадь платформы. Значение C колеблется в пределах 1,3 -
0 4
1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения платформы;
C - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, которая
5
определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора
средней скорости движения транспорта; значение коэффициента приведено в
C - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала,
6
равный C = C в уравнении (1) и принимаемый в соответствии с табл. 4;
6 5
N - число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час;
L - средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, км;
q' - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C = C = C = 1,
1 2 3
принимается равным 1450 г;
q' - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на
2
платформе, г/кв. м x с; q' = q' (табл. 6);
2
n - число автомашин, работающих в карьере;
C - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, и равный
7
0,01.
Таблица N 9
1
??????????????????????????????????????????????????????????
? Средняя грузоподъемность, т ? C ?
? ? 1 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?5 ?0,8 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?10 ?1,0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?15 ?1,3 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?20 ?1,6 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?25 ?1,9 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?30 ?2,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?40 ?3,0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
Таблица N 10
2
??????????????????????????????????????????????????????????
? Местные условия ? C ?
? ? 2 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?Склады хранилища открытые ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?5 ?0,6 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?10 ?1,0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?20 ?2,0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?30 ?3,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
Таблица N 11
3
??????????????????????????????????????????????????????????
? Состояние карьерных дорог ? C ?
? ? 3 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?Дорога без покрытия (грунтовая) ?1,0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?Дорога с щебеночным покрытием ?0,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?Дорога с щебеночным покрытием, обработанная р-ром?0,1 ?
?хлористого кальция, ССБ, битумной эмульсией ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
Таблица N 12
5
??????????????????????????????????????????????????????????
? Влажность материалов, % <1> ? C ?
? ? 5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?До 2 ?1,0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?5 ?1,2 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?10 ?1,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
--------------------------------
Расход топлива в кг/час на одну л.с. мощности составляет ориентировочно для карбюраторных двигателей 0,4 кг/л.с. ч и для дизельных двигателей - 0,25 кг/л.с. ч. Количество выхлопных газов при работе карьерных машин составляет 15 - 20 кг на 1 кг израсходованного топлива.
Приближенный расчет количества токсичных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, можно производить, используя коэффициенты эмиссии <1>, приведенные в табл. 13.
--------------------------------
<1> Данные заимствованы в "Инструкции по определению вредных веществ, выбрасываемых автотранспортом", разработанной ГГО Главгидрометеослужбы.
Таблица N 13
ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СГОРАНИИ 1 Т ТОПЛИВА
??????????????????????????????????????????????????????????
? ? Выбросы вредных веществ двигателями ?
? ????????????????????????????????????????
? ?карбюраторными (m )? дизельными (m ) ?
? ? 1 ? 2 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?Окись углерода ?0,6 т/т ?0,1 т/т ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?Углеводороды ?0,1 т/т ?0,03 т/т ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?Двуокись азота ?0,04 т/т ?0,04 т/т ?
??????????????????????????????????????????????????????????
<...>
где:
n , n , ..., n - количество одновременно работающих буровых станков
1 2 i
различных систем;
z , z , ..., z - количество пыли, выделяемое из скважин перед
1 2 i
пылеочисткой, г/ч;
эта , эта , ..., эта - эффективность установленного пылеочистного
1 2 i
оборудования (табл. 15).
Таблица N 14
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЫЛЕВЫДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МАШИН
В КАРЬЕРАХ <1>
--------------------------------
<1> Заимствовано из монографии В.С. Никитина "Методика определения интенсивности пылевыделения различных источников непрерывного действия в карьерах", Москва, 1964.
Таблица N 15
Взрывные работы сопровождаются массовым выделением пыли. Большая мощность пылевыделения обуславливает кратковременное загрязнение атмосферы, в сотни раз превышающее ПДК. Для расчета единовременных выбросов пыли при взрывных работах можно воспользоваться уравнением (11):
6
Q = a x a x a x a x Д x 10 , г, (11)
4 1 2 3 4
где:
a - количество материала, поднимаемого в воздух при взрыве 1 кг ВВ
1
(4 - 5 т/кг);
a - доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц
2
0 - 50 мкм по отношению к взорванной горной массе (в среднем
-5
a = 2 x 10 );
2
a - коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне взрыва (a = K ),
3 3 3
см. табл. 2;
a - коэффициент, учитывающий влияние обводнения скважин и
4
предварительного увлажнения забоя (табл. 16);
Д - величина заряда ВВ, кг.
Таблица N 16
4
ОБВОДНЕНИЯ СКВАЖИН И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЛАЖНЕНИЯ ЗАБОЯ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Предварительная подготовка забоя ?Значение a ?
? ? 4?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Орошение зоны оседания пыли водой, 10 л/кв. м ?0,7 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Обводнение скважины (высота столба воды 10 - 14 м) ?0,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Поскольку длительность эмиссии пыли при взрывных работах невелика (в пределах 10 мин.), то эти загрязнения следует принимать во внимание в основном при расчете залповых выбросов предприятия.
Количество газовых примесей, выделяющееся при взрывах, можно рассчитать, используя данные таблиц 17 и 18.
Таблица N 17
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Тип ВВ ? Взрываемая порода ? Категория ? Количество ?
? ? ? крепости ?выделяемых газов,?
? ? ? (СНиП ? л/кг ВВ ?
? ? ? III-11-77) ???????????????????
? ? ? ? CO ? NO ?
? ? ? ? ? 2 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Зерногранулит?магнетитовые роговики ?VIII ?15,5 ?2,54 ?
?80/20 ??????????????????????????????????????????????????????????
? ?некондиционные роговики? ?10,2 ?7,0 ?
? ??????????????????????????????????????????????????????????
? ?сланцы ?VII - VI ?9,4 ?7,7 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Зерногранулит?магнетитовые роговики ?VIII ?33,2 ?2,82 ?
?50/50 ??????????????????????????????????????????????????????????
? ?некондиционные роговики? ?30,8 ?3,34 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Тротил ?магнетитовые роговики ?VIII ?65,4 ?2,91 ?
? ??????????????????????????????????????????????????????????
? ?некондиционные роговики? ?52,2 ?3,19 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица N 18
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? кг/куб. м ? крепости по ?выделяемых газов,?
? ? ?Протодьякопову? л/кг ВВ ?
? ? ? ???????????????????
? ? ? ? CO ? NO ?
? ? ? ? ? 2 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Зерногранулит ?0,60 ?10 - 12 ?10,2 ?7,0 ?
?79321 ????????????????????????????????????????????????????????
? ?0,75 ?13 - 15 ?13,0 ?3,3 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Тротил ?0,60 ?12 - 14 ?52,0 ?3,2 ?
? ????????????????????????????????????????????????????????
? ?0,70 - 0,80 ?14 - 18 ?70,0 ?2,9 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Смесь тротила и?0,66 ?8 - 10 ?31 ?2,8 ?
?зерногранулита ? ? ? ? ?
?79/21 ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. Удельный вес образующихся газовых примесей:
гамма = 1,25 кг/куб. нм,
CO
гамма = 2,05 кг/куб. нм,
NO
2
гамма = 2,67 кг/куб. нм.
SO
2
В результате выполнения этапа 03.06.Д1д задания 03 проблемы 0.85.04 ГКНТ "Создать и внедрить эффективные методы и средства контроля загрязнения окружающей среды" было разработано временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов.
В пособии определены основные источники неорганизованных выбросов, приведены формулы расчета для разных типов источников (склады, узлы пересыпки, погрузочно-разгрузочные работы, карьерный транспорт и механизмы и т.д.), даны коэффициенты, учитывающие долю пылевой фракции в материале, местные метеоусловия, степень защищенности узла от внешних воздействий, влажность, крупность материала, высоту пересыпки и др.
1. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Л., Гидрометеоиздат, 1979.
2. Лейте В. Определение загрязнений воздуха в атмосфере и на рабочем месте. Л., "Химия", Ленинградское отделение, 1980.
3. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера.
4. Гусев А.А., Товпенцева А.Г. Исследование загазованности атмосферы вблизи предприятий методом моделирования с применением меченых атомов. Водоснабжение и санитарная техника, 1972, N 8, стр. 30.
5. Никитин В.С. Расчет концентраций при проектировании низких факельных выбросов промышленных предприятий. Водоснабжение и санитарная техника. 1978, N 8, стр. 23.
6. Тишкин В.С. Расчет вентиляционных и технологических факельных выбросов. Водоснабжение и санитарная техника. 1979, стр. 12.
7. Указания по расчету в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. М., Стройиздат, 1975.
8. Определение удельных выбросов вредных веществ на Велико-Анадольском огнеупорном и Красноармейском динасовом заводах. Отчет УкрНИИО, Харьков, 1980.
9. Исследование неорганизованных выбросов, взрывобезопасности, санитарно-гигиенических условий труда и выдача исходных данных для проектирования опытно-промышленной установки термоподготовки и трубопроводной загрузки шихты. Отчет N 79034816, Макеевка, 1980.
10. Никитин В.С., Левинский О.Б., Суслов Н.В. Обеспыливание атмосферы карьеров. Ташкент, 1974, стр. 39 - 47.
11. Исследования на моделях укрытий конвертеров ММК емкостью 400 тонн. Отчет ВНИПИ Черметэнергоочистка (ВНИПИ ЧЕО), руководитель работы с.н.с. Медяная С.И., УДК 628511.669.184 N гос. регистрации 80025743, инв. N Б 958518, Харьков, 1981, 71 с.
12. Улавливание и очистка неорганизованных выбросов в электросталеплавильном производстве за рубежом. Обзорная информация. Черметинформация, вып. 2. М., 1982. Серия "Защита воздушного и водного бассейнов от выбросов металлургических заводов".
13. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Л., Гидрометеоиздат, 1975.
14. Охрана окружающей среды. Справочник. Составитель Л.П. Шариков. Изд-во "Судостроение". Л., 1978.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskoe-posobie/0/vreme.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||