концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м; принимается в зависимости от нефтепродукта по таблице А.42 [1];
Кm – коэффициент, характеризующий эксплуатационные особенности резервуара; принимается из таблицы А.43 [1] для режима Б;
Qч – максимальный объем газовоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время закачки нефтепродукта, м3/ч; принимается равным производительности перекачивающего насоса.
г/с.
Валовые выбросы, т/год,
, (8)
где Y1, Y2 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний период, т/год; принимаются по таблице А.42 [1];
Вз, Вл – количество нефтепродукта, закачиваемое в резервуар соответственно в осенне-зимний и весенне-летний период, т;
ПБ – годовой выброс вредных веществ в атмосферу из одного резервуара при условии хранения в нем ДТ, т; принимаются по таблице А.44 [1];
z - отношение выброса вредных веществ в атмосферу при хранении в резервуаре нефтепродукта, для которого выполняется расчет, к выбросу вредных веществ при хранении ДТ в том же резервуаре; принимаются по таблице А.42 [1];
N – количество резервуаров, шт;
т/год.
1.5 УЧАСТОК СУШКИ ПЕСКА
На участке (источник выброса №9) имеется сушильная печь с КПД равным 81 %, в которой сжигается печное бытовое топливо (расход топлива в год – 22 т). Расход песка – 0,25 тыс. т/год. Температура газов 90С. Аппарат очистки газов – ЦН-11. Продолжительность работы печи – 1900 ч/год.
Тип топки – камерная. Коэффициент β=0,02.
Максимальный расход топлива, г/с
, (9)
где В – расход топлива, кг;
N – продолжительность работы печи, ч/год;
г/с.
Выбросы, т/год, г/с, сажи, выбрасываемой с дымовыми газами
, (10)
где В – расход топлива, т/год, г/с;
А – зольность топлива, А = 0,0043 [1];
c – доля золы в уносе; c = 0,01 [1];
h – доля твердых частиц, улавливаемых ЦН-11; h=0,81
т/год,
г/с.
Выбросы диоксида серы, т/год, г/с
, (11)
где S и S – соответственно содержание серы и сероводорода в топливе,
S= 0,29 %, S= 0 % [1];
b – доля оксидов серы, связываемых летучей золы топлива,
b = 0,02;
hs – доля оксидов серы, улавливаемых в ПГУ, hs = 0
т/год,
г/с.
Выбросы оксида углерода, т/год, г/с
, (12)
где q – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топ-
лива, q= 0,5 % [1];
Q – низшая теплота сгорания топлива, Q= 42,75 МДж/кг [1];
R – коэффициент, учитывающий потери теплоты вследствие химиче-
ской неполноты сгорания топлива, обусловленной наличием в
продуктах сгорания оксида углерода; R = 0,65;
q – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания то
плива, q= 0 %
т/год,
г/с.
Выбросы оксида азота, т/год, г/с
, (13)
где К – коэффициент, характеризующий количество оксидов азота, обра-
зующееся на единицу тепла, г/МДж;
h – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов
диоксида азота в результате применения технических решений
, (14)
где Р – мощность установки, кВт
, (15)
где h – КПД установки; h = 0,81.
кВт,
г/МДж,
т/год,
Валовый выброс, т/год, пыли неорганической с содержанием SiO2 > 70%
, (16)
где q – удельное выделение пыли на тонну сухого песка, q = 2,0 кг/т;
В – расход песка, т
т/год.
Массовый выброс, г/с,
, (17)
где b – производительность песка за 20-минутный интервал,
b= B·1000·1200/3,6N, кг; b=0,25·1000·1200/3,6·1900=43,8 кг.
г/с.
Таблица 1 – Параметры выбросов веществ в атмосферу для расчета ПДВ
Цех, участок |
Источник |
||||||
выделения |
выброса |
||||||
наименование |
кол-во |
наименование |
кол-во |
номер |
высо-та, м |
диаметр устья, м |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сварочный |
Пост сварки |
1 |
Неорганизованный выброс |
1 |
2 |
2 |
0,5 |
Аккумуляторный |
Батарея |
2 |
Труба |
1 |
3 |
4,5 |
0,2×0,2 |
Моечный |
Ванна |
1 |
Вентилятор |
1 |
4 |
8,5 |
0,45 |
Склад топлива |
Резервуар |
1 |
Дыхательный клапан |
1 |
8 |
13 |
0,1 |
Пескосушилка |
Печь СОБУ-1 |
1 |
ЦН-11 |
1 |
9 |
11 |
0,4 |
Цех, участок |
Номер ИЗА |
Параметры ГВС на входе из источника выброса |
Число часов работы за год |
Координаты на карте-схеме |
|||||
скорость, м/с |
объем, м/с |
температура, С |
точечного источника или одного конца линейного источника |
второго конца линейного источника |
|||||
X1 |
Y1 |
X2 |
Y2 |
||||||
1 |
6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Сварочный |
2 |
1,5 |
0,294 |
26 |
-360 |
105 |
– |
– |
|
Аккумуляторный |
3 |
3,5 |
25 |
445 |
235 |
– |
– |
||
Моечный |
4 |
6,1 |
65 |
375 |
75 |
– |
– |
||
Склад топлива |
8 |
25 |
– |
-260 |
295 |
-250 |
345 |
||
Пескосушилка |
9 |
-138 |
50 |
– |
– |
Продолжение таблицы 1
Цех, участок |
Номер ИЗА |
Наименование ГОУ |
Степень, % |
Наименование вещества |
|
обеспеченности газоочисткой |
очистки средняя эксплутационная |
||||
1 |
6 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Сварочный |
2 |
– |
– |
– |
Железа оксид |
Марганца оксид |
|||||
Фториды газообразные |
|||||
Аккумуляторный |
3 |
– |
– |
– |
Кислота серная |
Моечный |
4 |
– |
– |
– |
Натрия карбонат |
Склад топлива |
8 |
– |
– |
– |
Углеводороды С12-С19 |
Пескосушилка |
9 |
ЦН-11 |
– |
– |
Сажа |
– |
– |
Диоксид серы |
|||
– |
– |
Оксид углерода |
|||
– |
– |
Оксид азота |
|||
– |
– |
Пыль |
Цех, участок |
Номер ИЗА |
Выбросы загрязняющих веществ |
Год достижения ПДВ |
|||||
СП |
П |
|||||||
г/с |
мг/м3 |
т/год |
г/с |
мг/м3 |
т/год |
|||
1 |
6 |
21 |
23 |
24 |
26 |
27 |
||
Сварочный |
2 |
0,00492 |
0,0134 |
0,00492 |
0,0134 |
2007 |
||
0,0004 |
0,00107 |
0,0004 |
0,00107 |
2007 |
||||
0,0011 |
0,0029 |
0,0011 |
0,0029 |
2007 |
||||
Аккумуляторный |
3 |
0,000037 |
0,000079 |
0,000037 |
0,000079 |
2007 |
||
Моечный |
4 |
0,0014 |
0,018 |
0,0014 |
0,018 |
2007 |
||
Склад топлива |
8 |
0,095 |
0,0043 |
0,095 |
0,0043 |
2007 |
||
Пескосушилка |
9 |
0,000026 |
0,00018 |
0,000026 |
0,00018 |
2007 |
||
0,018 |
0,125 |
0,018 |
0,125 |
2007 |
||||
0,045 |
0,306 |
0,045 |
0,306 |
2007 |
||||
0,0112 |
0,076 |
0,0112 |
0,076 |
2007 |
||||
0,073 |
0,5 |
0,073 |
0,5 |
2007 |
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ
Для пескосушилки по результатам инструментальных измерений рассчитывается выброс в атмосферу одного твердого загрязняющего вещества, содержащегося в выбросах. До установки пылегазоочистки: размеры сечения воздуховода – 0,20´0,40 м, скорость – 5,9 м/с, концентрация средняя – 583 мг/нм3, концентрация максимальная – 622 мг/нм3. После установки пылегазоочистки: диаметр воздуховода – 0,45 м, скорость – 2,8 м/с, концентрация средняя – 105 мг/м3,концентрация максимальная – 112 мг/м3. Температура газов – 90 ºС.
Массовый разовый выброс, г/с,
, (18)
где см – максимальная концентрация примеси в газо-воздушной смеси , полученная в результате измерений, мг/м3;
L – расход ГВС через сечение, где определена концентрация загрязняющих веществ, м/с.
Расход ГВС через сечение, где определена концентрация ЗВ,
, (16)
где V – скорость потока в сечении м/с;
F – площадь сечения, м2.
Валовой выброс, т/год,
, (17)
где сср – средняя концентрация примеси в ГВС, полученная в результате измерений, мг/м3;
t – длительность действия ИЗА в течении года, ч; t = 1900 ч.
КПД пылегазоуловителя ,
, (18)
Массовые выбросы до и после ПГУ соответственно
т/год,
т/год.
Валовые выбросы до и после ПГУ соответственно
т/год,
т/год.
Фактический КПД пылегазоочистки, %
(21)
.
Заключение об эффективности работы ПГУ:
По результатам расчета получили, что фактический КПД ЦН-11 η = 82,9 % соответствует паспортным данным для ЦН-11 η = 81-87 %. Следовательно, ПГУ работает эффективно.
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
По результатам пункта 1 определяют значение Ко предприятия
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.