Высокоэффективная очистка воздуха
В таких пределах должны находиться значения эффективностей высокоэффективных фильтров. В большинстве случаев «абсолютные» фильтры отвечают этим требованиям, а обычные промышленные пылеулавливающие аппараты даже хорошей конструкции не решают таких задач.Необходимо отметить, что высокоэффективные фильтры из-за их низкой пылеемкости применимы только в случаях, когда входные концентрации менее 1 мг/м3, при более высоких концентрациях их необходимо часто заменять (не реже одного раза в месяц при концентрации 1 мг/м3).
Высокоэффективные фильтры нецелесообразно устанавливать даже при наличии тонкодисперсных аэрозолей, если требуемая эффективность очистки не должна превышать 90% (для этих целей можно использовать более дешевые установки). Поэтому их применение ограничивается условиями, при которых максимально допустимая концентрация частиц в воздухе после фильтров должна быть менее 0,2 мг/м3, если только такие концентрации допустимы. (Следует всегда помнить о коэффициенте надежности: максимально допустимая концентрация не должна достигаться ни при каких условиях.)
В табл. 1.1 приведены значения максимально допустимых концентраций наиболее токсичных промышленных пылей и радиоактив-
Таблица 1.1
Максимально допустимые концентрации промышленных' пылей и радиоактивных веществ
|
Промышленная пыль или радиоактивное вещество |
Концентрация, мг/м3 |
Промышленная пыль или радиоактивное вещество |
Концентрация, мг/м3 |
|
Окислы железа......................................... Окись цинка ........................................... Окись магния ................................... Перманганат.............................................. Акролеин ............................................ Динитробензол................................... * Дифенилхлорид ............................ Пыль фторидов........................................ Иод ............................................................ Перекись бария .............................. Торий ....................................................... Пентахлорнафталин . , . Мышьяк^........................................................ Свинец ! ...................................................... Окись кремния.......................................... |
30 15 15 6 2,3 1,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,15 0,15 0,1* |
Ртуть . . . . „ 9 * . . . Кадмий ................................................. Хромовая кислота .... Паратион ............................................ Уран (естественный) . . . Осмий ...................................................... Теллур ......................................................... Бериллий ............................................ Уран-235 ................................................. Углерод-14................................................. Натрий-24................................................... Фосфор-32.................................................. Радий-226 ............................................ Стронций-90............................................. Иод-131 .............................................. |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,01 5-Ю-3 2-10 3 1,7.10-3 2.10~3 2,2-Ю-3 3,4-10-™ 8-10"^ 1,2.10"? 4,7-Ю-11 |
ных веществ; вдыхание воздуха с такими концентрациями допустимо в рабочих помещениях при 40-часовой рабочей неделе.
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
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ
ПРИРОДА АЭРОЗОЛЕЙ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА АЭРОЗОЛЕЙ
АЭРОЗОЛИ АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТЕОРИЯ
ФИЛЬТРАЦИИ ВОЛОКНИСТЫМИ ФИЛЬТРАМИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ФИЛЬТРЫ И МЕТОДЫ ИХ ИСПЫТАНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТАНОВОК
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТАНОВОК
ЭКОНОМИКА
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЛЬТРОВ