Сделать свой сайт бесплатно

Реклама

Создай свой сайт в 3 клика и начни зарабатывать уже сегодня.

@ADVMAKER@

Руководство По Контролю Источников Загрязнения Атмосферы Онд-90

09.05.2015
Руководство По Контролю Источников Загрязнения Атмосферы Онд-90

ОНД 90 Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Часть I. Часть II.

ОНД - 90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Часть I. Настоящее Руководство предназначено для оказания практической.

ОНД 90 : Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы — Терминология ОНД 90 : Руководство по контролю источников загрязнения.

 

руководство по контролю источников загрязнения атмосферы онд-90"ОНД-90. Общесоюзный нормативный документ. Руководство по контролю\r источников загрязнения атмосферы"

ПО КОНТРОЛЮ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ. ОНД - 90 Настоящее Руководство предназначено для оказания практической помощи.

Термин Определение Загрязняющее вещество Вещество, не входящее в постоянный состав атмосферы и неблагоприятно воздействующее на окружающую среду и здоровье людей Источник выделения загрязняющего вещества Объект (технологические установки, агрегаты, машины и т.д. или технологические процессы), в котором возникает и из которого выделяется загрязняющее вещество Источник загрязнения атмосферы Объект, от которого загрязняющее вещество поступает в атмосферу Выброс загрязняющего вещества Поступление в атмосферу загрязняющего вещества от ИЗА Организованный источник загрязнения атмосферы ИЗА, оборудованный устройством для направлен- ного вывода в атмосферу загрязняющего вещества Неорганизованный источник загрязнения атмосферы ИЗА, не имеющий специальных устройств для вывода загрязняющих веществ в атмосферу Массовый выброс Масса загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу от ИЗА в единицу времени Валовый выброс Масса загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу в течение года от источника или совокупности источников загрязнения атмосферы Охрана атмосферы Система государственных мероприятий по защите атмосферы от загрязняющих веществ Контроль за охраной атмосферного воздуха Общегосударственная система мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферы Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха Контроль за охраной атмосферного воздуха, осуществляемый Советами народных депутатов, их исполнительными и распорядительными органами, а также специальными уполномоченными государственными органами Ведомственный (отраслевой) контроль за охраной атмосферного воздуха Контроль за охраной атмосферного воздуха, осуществляемый головной организацией ведомства (отрасли) Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха Контроль за охраной атмосферного воздуха, осуществляемый специализированными подразделениями предприятий Очистка газа (газоочистка) Выделение из газа или обезвреживание загрязняющего вещества, поступающего из источника выделения Запыленность газа Массовая концентрация пыли в газе Дымовые газы Газы, образующиеся в источниках выделения при горении органических веществ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВЫХ ИЗА 3.1. Характеристика типовых источников в теплоэнергетике Предприятия теплоэнергетики делятся по своему назначению на три основные группы: - тепловые станции, предназначенные для выработки электрической энергии (ТЭС или ГРЭС); - теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), предназначенные для получения тепловой и электрической энергии; - промышленные и бытовые котельные для выработки тепловой энергии. ТЭС (ГРЭС), как правило, оснащены мощными котлоагрегатами с производительностью пара 100 - 1000 т/ч. ТЭЦ характеризуются наличием большого числа котлов средней мощности с производительностью пара 50 - 500 т/ч. На промышленных бытовых котельных устанавливаются паровые котлы с производительностью пара до 50 т/ч и водогрейные котлы мощностью до 60 Дж/ч (200 ккал/ч). На предприятиях теплоэнергетики дымовые газы отводятся в атмосферу через сравнительно небольшое число дымовых труб. На ТЭЦ и ТЭС их число не превышает 10, а на промышленных и бытовых котельных - от 2 до 4 шт. Высота труб на ТЭС и ГРЭС 180 - 400 м. На ТЭЦ, как правило, высота труб не более 180 м. Высота дымовых труб котельных 40 - 120 м в зависимости от суммарной производительности котлов. Построенные к настоящему времени дымовые трубы на ТЭЦ и ТЭС не оснащены местами отбора проб для анализа, однако практически все газоходы, отводящие дымовые газы непосредственно от котлоагрегатов, оборудованы замерными сечениями. Фактическое значение выброса загрязняющих веществ (ЗВ) из дымовых труб определяется в этом случае суммированием выбросов, измеренных для каждого котлоагрегата. Контроль выбросов в газоходах позволяет определить влияние технологических параметров процесса горения на выделение загрязняющих веществ, выявить методы и пути снижения выбросов, определить причины превышения нормативных значений. Отвод дымовых газов на котельных отличается от отвода на ТЭЦ и ГРЭС. Газоходы отдельных котлов объединяются в общий газоход до входа в дымовую трубу. В объединенном газоходе имеется ряд технологических отверстий, которые можно использовать для отбора проб. Таким образом, массовые выбросы ИЗА на ТЭС и ТЭЦ целесообразно определять суммированием измеренных количеств вредных веществ, отходящих от отдельных работающих котлоагрегатов, а ИЗА котельных бытового и промышленного назначений контролировать непосредственно. ┌─────────────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────┐ │ Марка котла │ Топливо │Фактическая│Концентрация, г/куб. м │ │ │ │ нагрузка, ├───────┬───────┬───────┤ │ │ │ т/ч │ SO │ NO │ CO │ │ │ │ │ 2 │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ДКВР-6,5 │Уголь │6 │0,12 │0,06 │0,4 │ │ ├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Мазут │6 │0,7 │0,05 │- │ ├─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ДКВР-10 │Газ │10 │- │0,1 │- │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │5 │ │0,005 │0,34 │ ├─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │"Бабкок-Вилькокс"│Сланцевое │14 │0,6 │0,068 │- │ │ │масло │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ДКВР-20 │Газ │20 │- │0,065 │0,6 │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │16 │- │0,06 │- │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │18 │- │0,04 │0,4 │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │17 │- │0,045 │0,4 │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │18 │- │0,05 │0 │ ├─────────────────┤ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │Е-25 │ │20 │- │0,08 │- │ ├─────────────────┤ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ГМ-50 │ │50 │- │0,1 │0,2 │ └─────────────────┴──────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┘ В табл. 3.2 приведены ориентировочные концентрации SO и NO в отходящих 2 газах 20 типов средней и высокой производительности котлоагрегатов, работающих с различными нагрузками на твердом, жидком и газообразном топливе. Для энергетических котлов выделение газообразных вредных веществ зависит от загрузки котла, а также от вида используемого топлива. На черт. 3.1 (не приводится) приведены эмпирические зависимости концентрации NO от нагрузки котлоагрегата. В диапазоне нагрузок пара от 200 до 600 т/ч концентрация NO в отходящих газах котлоагрегатов, работающих на угле, в 1,5 раза превышает концентрацию NO для котлов, работающих на мазуте или газе, использование природного газа приводит к уменьшению концентрации NO по сравнению с использованием мазута. Однако такой вывод относится лишь к довольно узкому диапазону нагрузок 150 - 400 т/ч. └──────────────────────┴────────────────┴───┴───┴───┴─────┴──────┘ В технологии подготовки железнорудного сырья существует два варианта производства: агломерационное и производство окатышей. При агломерации мелкие частицы оксида железа стекают в более крупные куски для удобства подачи в доменную печь. Обожженный доломит и известняк смешивают с коксовой смесью и оксидами железа, а затем подают на горизонтальный конвейер агломерационной установки. Смесь проходит под тягой, которая протягивает воздух через слой материала. Здесь же поддерживается горение. К моменту выгрузки, когда агломерационный слой достигает конца конвейера, фронт пламени проходит сквозь весь слой материала. Ориентировочные значения массовых выбросов от ИЗА агломерационной фабрики и производства окатышей приведены в табл. 3.4. Таблица 3.4 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАССОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ИЗА АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ФАБРИКИ (ЧИСЛИТЕЛЬ) И ПРОИЗВОДСТВА ОКАТЫШЕЙ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ), Г/С └───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘ При производстве чугуна в доменных печах ЗВ поступают в атмосферу как от неорганизованных (бункерная эстакада, межкамерное пространство, литейный двор), так и организованных (дымовые трубы воздухоподогревателей) ИЗА. В табл. 3.5 приведены ориентировочные значения выбросов от основных ИЗА доменного производства. Таблица 3.5 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, Г/С -- -- -- -- -- Черт. 3.4. Общая схема производства сульфатной целлюлозы Основными ИЗА сульфат-целлюлозного производства являются варочно-промывной, содорегенерационный, известерегенерационный, отбельный цехи, окислительная установка и цех приготовления отбельных растворов [14, 23]. Газовые выбросы сернистых соединений поступают в атмосферу со сдувочными газами. Ориентировочные выбросы основных источников выделения сульфатно-целлюлозного производства приведены в табл. 3.9 и 3.10. Таблица 3.9 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ВЫБРОСЫ ВАРОЧНОГО И ВЫПАРНОГО ЦЕХОВ СУЛЬФАТНО-ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА, Г/Т ЦЕЛЛЮЛОЗЫ Варочный цех. В газах, образующихся при выдувке сваренной целлюлозы, содержится большое количество SO . Количество и концентрация SO в 2 2 парогазовой смеси, образующейся при выдувке, зависят от объема котла, выхода целлюлозы, конечного давления перед выдувкой и концентрации SO в 2 растворе. Кислотный цех. Объем выбросов кислотного цеха зависит от его производительности, которая в свою очередь определяется производительностью варочного цеха. Концентрация SO может колебаться от 0,05 - 0,1 до 0,5% 2 объема (при нарушении режима). Выбросы кислотного цеха могут содержать аэрозоль H SO , так как при избытке кислорода SO может окисляться до SO , 2 4 2 3 который, растворяясь в парах воды, образует аэрозоль H SO . 2 4 Цех приготовления белильных растворов и отбельный цех. Основными ЗВ являются хлор, двуокись хлора, хлористый водород, SO и аэрозоль щелочи. 2 При производстве минеральных удобрений в атмосферу выбрасываются в основном NO , NH , CO, SO , соединения фтора и пыль [13], максимальные x 3 2 концентрации которых колеблются в широких пределах в зависимости от типа производства. Например, концентрация NO изменяется от 10 до 50 ppm в x производстве капролактама и слабой HNO соответственно, концентрация NH от 3 3 5 до 100 ppm в производстве карбамида и аммиачной селитры соответственно. Наибольшие значения имеют концентрации CO, изменяющиеся от 1000 до 21000 ppm в производстве аммиака и капролактама соответственно. Данные по максимальным значениям концентрации NH и соединений фтора (в пересчете на 3 фтор) в выбросах для различных типов производств минеральных удобрений приведены в табл. 3.11. 2) определяют критерий опасности i-го ЗВ (КОВ ): i КОВ = (М / ПДК ) альфа , (5.1) i i ССi i где: М - суммарный выброс i-го ЗВ на контролируемой территории (город, i район, область и т.д.), т/год; ПДК - среднесуточная предельно допустимая концентрация i-го ЗВ, ССi мг/куб. м; альфа - постоянная, учитывающая класс опасности i-го ЗВ (табл. 5.1). i При технологических процессах, имеющих несколько стадий, существенно отличающихся размером выброса, необходимо провести измерения на каждой из стадий процесса. Можно определять выброс только на стадии с априорно-максимальным выбросом загрязняющего вещества. Для повышения достоверности результатов при инструментально-лабораторном методе необходимо последовательно отбирать три - пять проб. Соотношение (9.3) является обобщенным, пригодным для всех вариантов сочетаний параметров ИЗА и их характеристик. Далее приведены некоторые частные случаи определения массовых выбросов в зависимости от конкретных характеристик концентрации и скорости, наиболее часто встречающихся в практике. 9.1.4. Для стационарных процессов с равномерным распределением скорости потока и концентрации отходящих газов по сечению: 9.3.4. Подготовка к проведению работ по контролю ИЗА Перед выездом на объект персонал, обслуживающий лабораторию, должен проверить надежность закрепления аппаратуры и особое внимание обратить на баллоны с поверочными газовыми смесями. Персонал, обслуживающий лабораторию, до начала работ по контролю должен ознакомиться с технологическими регламентами контролируемых производств и установок. Перед началом работ надо произвести контрольный осмотр пробоотборных узлов, установленных на ИЗА. Перед выездом на место контроля необходимо убедиться в возможности подключения пробоотборной магистрали лаборатории к пробоотборному узлу источника. При работах на взрыво- и пожароопасных установках, на высоте и в условиях повышенного шума обслуживающий персонал должен пройти инструктаж и получить разрешение у инженера по технике безопасности предприятия. Электрические и пневматические магистрали лаборатории следует подключать к магистралям предприятия только соответствующим службам предприятия, кроме случаев, когда места отбора проб оборудованы специальными устройствами для обеспечения подключения к этим магистралям. До начала работ необходимо определить ИЗА и ЗВ, подлежащие контролю, и методы контроля для каждого ЗВ и обеспечить необходимый набор реактивов для анализа инструментально-лабораторными методами. Для повышения оперативности контроля ЗВ в контролируемых ИЗА в распоряжении обслуживающего персонала лаборатории должны быть индикаторные трубки. Их запас надо пополнять по мере необходимости. При экстренном контроле в случае экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха предварительно устанавливают предполагаемые источники опасного загрязнения. При плановом контроле очередность контроля источников загрязнения рекомендуется определять по соотношению: Запрет эксплуатации оборудования, установок и цехов, являющихся источниками повышенной опасности для окружающей среды (атмосферы), надо сопровождать принятием экономически обоснованного решения по: 1) реконструкции производства или предприятия, 2) выносу части производств или всего предприятия за пределы населенной территории, 3) перепрофилированию предприятия. 11.3. Оценка соблюдения нормативов и критерии принятия решений при контроле автотранспорта Все транспортные средства, находящиеся в эксплуатации, надо подвергать контролю за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ. Нормативы устанавливаются государственными и отраслевыми стандартами. Производство и эксплуатация транспортных средств, в выбросах которых содержание загрязняющих веществ превышает установленные нормативы, не допускается.

ОНД - 90. Общесоюзный нормативный документ. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Документы СССР. Текст документа по.

Источники выбросов загрязняющих веществ на хлебопекар- ОНД - 90 " ( утвержден постановлением Гос. обосновываются в проекте тома ПДВ в соответствии с " Руководством по контролю источников загрязнения атмосферы.

руководство по контролю источников загрязнения атмосферы онд-90

ОНД 90 Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Часть I. Часть II. Получить больше информации по документу : ОНД 90.

Атмосфера. Метрологические аспекты загрязнения и промышленные ОНД - 90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Часть 1.

NormaCS. Нормативные документы. ОНД 90 Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы.

руководство по контролю источников загрязнения атмосферы онд-90руководство по контролю источников загрязнения атмосферы онд-90руководство по контролю источников загрязнения атмосферы онд-90
Комментарии (0)Просмотров (362)


Зарегистрированный
Анонимно