Высокоэффективная очистка воздуха

АТМОСФЕРНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЭРОЗОЛИ

Величины концентраций аэрозольных частиц в атмосферном воздухе изменяются в широких пределах и, безусловно, зависят от характера района. Максимальная концентрация в городском воз­духе почти в тысячу раз больше, чем минимальная концентрация в сельских районах. Однако средняя концентрация в городе только

в четыре раза превышает сред-


нюю концентрацию в негород­ских районах (рис. 2.2, табл. 2.1).

Следует отличать так назы­ваемый нормальный воздух, со­держащий естественно образую­щиеся частицы, от загрязненно­го, содержащего, кроме того, продукты жизнедеятельности.

Естественно образующиеся частицы включают в себя такие вещества, как морская соль, дым

лесных пожаров, минеральные пыли вулканического происхожде­ния или продукты ветровой эрозии, органические вещества от разрушения растительности, живые организмы (например, бакте­рии, споры, цветочная пыльца). Величины концентраций в нор­мальном атмосферном воздухе изменяются также в широких пре­делах. Например, установлено [7], что концентрация солей на бе­регу может меняться от 0,004 до 22 мг/м3. Средняя концентрация солей для городских районов в США составляет 0,039 мг/м3.


В загрязненном воздухе содержится очень большое количество различных частиц, и почти невозможно указать химический состав всех видов встречающихся примесей. Среди частиц органического происхождения преобладают фенол- и карбоксилсодержащие соеди­нения с большим молекулярным весом, включая антрацены, пирены и нафтолы, общая природа которых, по-видимому, одна и та же для всех промышленных районов. Среди неорганических веществ най­дены соединения очень многих металлов. Данные Тейбра и Уэррена [8] по содержанию соединений металлов в пылях приведены в табл. 2.2.

В табл. 2.3 и 2.4 приведены данные по концентрациям пыли в воздухе различных районов Великобритании (эти цифры показы­вают только осажденную [9] пыль и не являются представительными для взвешенной пыли).


Таблица 2.3

Данные по осаждению пыли в Великобритании (средние значения в г/100 м2 в месяц)

Нераствори-

Растворимый

Районы

мый материал

материал

Сельские ........................................................................

85

235

Населенный пригород...............................................

352

274

Городские:

392

352

центральные парки .......................................

промышленные .............................................

745

352

особо промышленные .............................

5500

1175

Данные этих таблиц дают общее представление об уровнях кон­центрации аэрозолей в разных районах, однако внутри этих райо­нов концентрации могут весьма значительно изменяться даже на расстоянии 500 м. Департамент научных промышленных исследова­ний в 1937—1939 гг. провел детальное исследование изменения кон­центраций над относительно небольшим районом вокруг Лестера [10].

Свойства атмосферной пыли различны в разных районах, но и в одном районе они изменяются в зависимости от времени года.

Таблица 2.5

Изменение концентрации пыли в Лондоне в районе обсерватории Кью

Годы (только в зимнее время)

Концентра­ция, мг/мг

Годы (только в зимнее время)

Концентра­ция, мг/м3

1924—1927

0,3

1936—1939

0,16

1927—1930

0,23

1939—1942

0,23

1930—1933

0,26

1942—1945

0,22

1933—1936

0,30

1945—1948

0,16

2В* , 27


В качестве примера приведем данные наблюдений Митхэма [9] по запыленности района Лондона в течение многих лет (табл. 2.5).

Максимальные уровни концентраций аэрозолей наблюдаются в зимние месяцы, минимальные — летом. Митхэм отмечает, что в большинстве мест концентрация дыма зимой в 2—3 раза выше, чем летом (рис. 2.3). Отмечаются также и недельные циклы: умень­шение концентрации на 20—40% к концу недели. В большинстве промышленных районов Лондона наблюдаются суточные изменения: максимальная концентрация отмечается дважды — около 8 ч утра и 8—10 ч вечера. Минимальные концентрации составляют около


30% максимальных (рис. 2.4). Эти колебания вызываются в основном интенсивным сжиганием топлива и большим количеством промыш­ленных выбросов в определенное время суток.


назад далее

Контакты

Адрес
119034, Россия, Москва
Пречистенская наб., дом 13, стр. 1, этаж 6
Телефон: +7 (495) 982-55-53, 984-6062
Факс: +7 (495) 984-6061
E-mail: info@firepower.ru

Навигация

ПРЕДИСЛОВИЕ

0

ВВЕДЕНИЕ

1 2 3

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ

Работа с радиоактивными веществами

4

Биохимические процессы

5

Медицина

6

Защита органов дыхания

7

Улавливание пылей

8 9

Очистка воздуха от табачного дыма

10

ЛИТЕРАТУРА

11

ПРИРОДА АЭРОЗОЛЕЙ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА АЭРОЗОЛЕЙ

Определения

12

Размеры частиц

13

Распределение частиц по размерам

14

Эффективность

15

Природа пыли

16

Коагуляция

17

АТМОСФЕРНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЭРОЗОЛИ

18

Природа атмосферной пыли и размер частиц в ней

19

Атмосферные частицы и фильтрация

20

Табачный дым

21

Бактерии

22

Промышленные пыли

23

АЭРОЗОЛИ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Введение

24 25

Оценка опасности

26

Классификация радиоактивных аэрозолей

27

Конденсационные аэрозоли

28 29 30

Частицы, образованные путем диспергирования

31 32 33

Аварийные выбросы

34

Неконтролируемые отклонения в работе реакторов

35

Огонь

36

Заключение

37

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ПЫЛЕЙ

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ПЫЛЕЙ

38

Испытания дифференциальным термоанализатором

39

Испытание на саморазогревание

40

Влияние пылевидных примесей

41

ПРОБООТБОР И ИЗМЕРЕНИЯ

42

Влияние формы частиц

43

Агрегация частиц

44

Изокинетичность пробоотбора

45

Пробоотборные устройства

46 47

Анализ проб

48 49 50

ЛИТЕРАТУРА

51

ТЕОРИЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЛОКНИСТЫМИ ФИЛЬТРАМИ

Введение

52 53

МЕХАНИЗМЫ ФИЛЬТРАЦИИ

54

Перепад давления на волокнистых фильтрах

55 56

Эффективность осаждения частиц

57

Обтекание потоком цилиндра

58

Осаждение частиц на цилиндре за счет инерционного эффекта

59

Осаждение частиц за счет эффекта зацепления

60

Осаждение частиц за счет броуновской диффузии

61

Уравнения Лэнгмюра для расчета эффективности при одновременном действии эффектов диффузии и зацепления

62

Теория Девиса об осаждении частиц одиночными волокнами

63

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ К ФИЛЬТРАМ

64 65

Фильтры электрического типа

66

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕОРИИ

67

Коэффициент проскока и размер частиц

68 69 70 71

Коэффициент проскока и скорость

72 73

Коэффициент проскока и плотность упаковки

74

Эффективность осаждения и концентрация пыли

75

Аэрозоли, применяемые для испытания фильтров

76

ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ

77

ЛИТЕРАТУРА

78

ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

79

Взаимозависимость основных параметров

80 81

Типовые значения характеристик

82

Размещение материалов в промышленных фильтрах

83

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАЗВИТИИ ФИЛЬТРОВ

84

Фильтры на основе смеси шерсти с асбестом

85

Фильтры на основе смеси шерсти со смолой

86

Хлопко-асбестовые слои

87

Бумаги целлюлозно-асбестовой композиции

88

Стеклянное волокно

89

Бумага из стекловолокна

90

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФИЛЬТРОВ

91

Термопластичные волокна

92 93

Пористая керамика

94

Другие материалы

95

ФИЛЬТРЫ ГРУБОЙ очистки

96

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

97

ФИЛЬТРАЦИЯ ГЛУБОКИМИ СТАЦИОНАРНЫМИ И ПСЕВДООЖИЖЕННЫМИ ЗЕРНИСТЫМИ СЛОЯМИ

98

ПРОБООТБОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

99

Скорости пробоотбора

100

Фильтры для дисперсных анализов

101

Фильтры для весовых определений

102

ЛИТЕРАТУРА

103

КОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРОВ

Фильтры с асбесто-шерстяными и шерстяно-смоляными материалами

104 105 106

Фильтры с хлопко-асбестовыми материалами

107

Бумажные фильтры

108 109 110

Предфильтры

111

МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ

112 113

Смена фильтров

114

Упаковка фильтров

115

Разгрузка и погрузка

116

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ФИЛЬТРЫ И МЕТОДЫ ИХ ИСПЫТАНИЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

117 118

Испытания по степени потемнения

119

Методика испытаний по аэрозолю метиленовой голубой

120

Методика испытаний по пламенной натриевой фотометрии

121 122

Испытания по туману диоктилфталата

123

Другие методы

124

Сравнение методов определения эффективности

125

Определение сопротивления фильтров

126

Испытания на забивание

127

Другие виды испытаний снаряженных фильтров

128

Контрольные и типовые испытания отдельных частей фильтра

129

Фильтрующая среда

130

Фильтрующие установки

131 132

ИСПЫТАНИЯ ФИЛЬТРОВ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ

133

Испытания на термо- и огнестойкость

134

Технические условия на высокотемпературные абсолютные фильтры производительностью 1700 м3/ч

135

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

136

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГОТОВЫХ ОБРАЗЦОВ

137

ЛИТЕРАТУРА

138

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ

139

Гравитационные пылеосадительные камеры

140

Циклоны

141 142

Мокрое пылеулавливание

143 144

ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ

145 146

ФИЛЬТРАЦИЯ

147

Тканевые фильтры

148

Волокнистые фильтры промышленного типа

149

УДАЛЕНИЕ ПАРОВ

150

Раздельное удаление паров и частиц

151

Одновременное удаление пара и аэрозольных частиц

152 153

Удаление иода из газовых потоков

154 155

Способы удаления иода для типичных реакторов с газовым охлаждением

156 157

Улавливание паров при реакциях с твердыми веществами с последующей фильтрацией

158

Улавливание паров за счет реакций в зернистом фильтре

159

ЛИТЕРАТУРА

160

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТАНОВОК

ОЧИСТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫБРОСОВ

161 162 163 164

Борьба с запыленностью

165 166

Принципы проектирования насадков и зонтов

167 168

Соответствие характеристик предфильтров-и конечных фильтров

169 170

Выбросные трубы

171

Централизованная очистка

172

Основные схемы очистки

173

Учет влияния физических условий

174

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Опасность пожара и взрыва

175

Искроуловители

176

Огнепреградители

177

Охлаждение горячих газов в газоходах

178

Воспламенение фильтров

179

Методы борьбы с огнем

180

РАСПОЛОЖЕНИЕ И МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ

181 182

ЛИТЕРАТУРА

183

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТАНОВОК

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

184

ПОДАЧА ВОЗДУХА

185

МЕСТНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА

186

ГЛАВНАЯ ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА

187

ВЫТЯЖНЫЕ ТРУБЫ

188

ШУМ

189

Сопротивление системы

190

Типы вентиляторов

191

Регулирование производительности вентиляторов

192

ПРИТОЧНЫЕ И ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

193 194

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

195 196

ТИПИЧНЫЕ СХЕМЫ ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТАНОВОК Радиоактивная лаборатория

197 198

Исследовательский реактор

199

РАБОТА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ

200

Наладочные испытания

201

ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

202

Измерение воздушного потока у решеток

203

Ввод установки в эксплуатацию

204

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ

205 206

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

207

Вентиляторы и демпферы

208

Приточный воздуховод

209

Вытяжной воздуховод

210

Фильтры вытяжной системы

211

Замена фильтров вытяжной системы

212 213 214 215

Чистка воздуховодов

216

Эксплуатация вытяжной трубы

217

ЭКОНОМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЛЬТРОВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

218

Стоимость вытяжной вентиляции

219

Стоимость фильтров

220

Стоимость предфильтров

221

Сопротивление фильтров и стоимость энергии, потребляемой вентиляторами

222

Стоимость использования местных укрытий

223

Стоимость очистки приточного воздуха

224

Стоимость строительства зданий, оборудованных высокоэффективной фильтрацией

225

Общая стоимость

226

Состояние теории фильтрации

227

Эффективность и размер частиц

228

Эффективность и пылеемкость

229

Характеристики пылеемкостей

230

Ускоренные испытания на пылеемкость

231

Пылеобразование в технологических процессах

232

Испытание фильтров

233

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ

234

Совершенствование первичных пылеуловителей

235

Регенерация фильтров

236

Повышение химической и физической стойкости

237

Повышение надежности и безопасности

238

Расширение областей применения фильтров

239