Главная » Публицистика

0 ... 55 56 57 58 59 60 61 ... 105

Продолжение табл. 8.1.

Технологический процесс

Определяющее вред-

Максимальное коли-

ное вещество

чество выделяющихся

вредных веществ,

мг/(с м)

То же, в концентрированных холодных и разбавленных нагретых растворах, содержащих соляную кислоту

То же, кроме снятия цинкового и кадмиевого покрытия, в холодных растворах, содержащих соляную кцслоту при концентрации до 200 г/л (травление, декапирование и др.) То же, в концентрированных холодных и разбавленных нагретых растворах, содержащих орто-фосфорную кислоту (фосфатирование и др.) То же, в разбавленных растворах, содержащих азотную кислоту (осветление алюминия, снятие никеля, травление, декапирование меди, пассивирование и др.) при концентрации раствора, г/л: > 100 ~

100

Электрохимическая обработка металлов в растворах щелочи (обезжиривание, лужение, оксидирование меди, снятие олова, хрома и др.) То же, в растворах, содержащих серную кислоту при концентрации 150 - 300 г/л, а также химическая обработка металлов в концентрированных холодных и разбавленных нагретых ее растворах (анодирование, электрополирование, травление, снятие никеля, серебра, гидридная обработка титана и др.)

Химическая обработка металлов в концентрированных нагретых растворах и электрохимическая обработка в концентрированных холодных растворах, содержащих ортофосфорную кислоту (полировка алюминия, стали, меди и др.) Химическая и электрохимическая обработка металлов в растворах, содержащих фтористоводородную кислоту и ее соли

Кадмирование, серебрение, золочение и электродекапирование в цианистых растворах Цинкование, меднение, латунирование, химическое декапирование и амальгамирование в цианистых растворах

Меднение, лужение, цинкование и кадмирование в сернокислых растворах при < 50°С Никелирование в хлористых растворах при плотности тока 3-5 А/дм2

То же, в сульфатных растворах при плотности тока 1 - 3 А/дм

Меднение в этилендиаминовом электролите Крашение в анилиновом красителе Промывка в горячей воде

Безвредные процессы при наличии неприятных запахов, например аммиака, клея и др.

Хлористый водород

Фосфорная кислота

Азотная кислота и оксиды азота

Щелочь Серная кислота

Фосфорная кислота

Фтористый водород

Цианистый водород То же

Серная кислота

Растворимые соли никеля То же

Этилендиамин Анилин Пары воды

80 3-10-1

610-1

о 11

5,5 1,5

1,5-10-1

3-10-2

1,25 О

1,25

1,25 О

1,6 1,6

1,6 2

0,5 0,5

Примечания: 1. Если к = О, то отсос от ванны не нужен, однако при наличии воздушного перемешивания раствора местный отсос необходим, при этом следует принимать fc = 0,5.

2. В бортовом отсосе и воздуховодах задерживается 85% вредных веществ, выделяющихся в виде аэрозолей.



ШШТШТШШРШШ

Рис 8 9 Кольцевые бортовые отсосы а обычный о заглубленный в-с экраном

Рис 8 10 К определению коэффициента fc„ при рас-\ чете кольцевых бортовых отсосов




При относительной неравномерности всасывания необходимо увеличивать расчетный расход удаляемого воздуха на 20%, при Av/Vg 0,3 поправка на расчетный расход не вводится (Av- максимальное отклонение от средней скорости всасывания в щели, м/с; v-средняя скорость всасывания в щели, м/с). Приведенные данные пригодны без введения дополнительных поправок и для случаев, когда отсос представляет собой незамкнутый кольцевой воздухоприемник из одного или двух элементов с углом охвата источника не менее 270°.

Пример 8.4. Определить расход воздуха, удаляемого от соляной ванны обычным кольцевым отсосом при следующих исходных данных: d„ = 1,06 м, t/= 0,85 м, /г = 0,16 м, В = = 0,16 м. Температура расплава fn = 500°C, = 20 °С. Газовыделения отсутствуют. Скорость движения воздуха в помещении = = 0,2 м/с.

Решение. Конвективная теплоотдача источника вычисляется по формуле (8.3), где « = 1,35 при t„ = 500 °С:

л-0,852

е= 1,3-1,35--X

X (500 - 20)/3 3740 Вт.

Находим относительные размеры: д - = d/d = 0,85/1,06 = 0,8; П = h/d = 0,16/1,06 = = 0,15; В = B/d = 0,16/1,06 - 0,15. По рис. 8.10 находим fc„ = 2,45. Коэффициент kg, учитывающий влияние скорости движения воздуха в помещении:

к=1 + 42,40,23-0,85/3740 = 1,06.

По формуле (8.1) находим расход удаляемого воздуха:

L„, = 69,3 - 3740/3.0,8/3 . 25 х X 1,06-1 = 1930 мЗ/ч.

В. Нижние отсосы

Нижние отсосы следует применять для слабонагретых источников в тех случаях, когда использование более экономичных конструкций невозможно.

Нижний отсос от круглого источника выполняется в виде кольцевой щели, а от прямоугольного источника-в виде двух щелей, расположенных вдоль длинных сторон источника (рис. 8.11). При конструктивной проработке от-

соса необходимо учитывать, что удаление щели от источника приводит к возрастанию расхода удаляемого воздуха, увеличение ширины щели позволяет несколько уменьшить расход удаляемого воздуха, условия улавливания значительно ухудшаются с увеличением высоты источника и улучшаются с его заглублением. Если расположение компактного источника строго не фиксировано, то отсос устраивается в виде сплошной вытяжной решетки, образующей замкнутую прямоугольную щель (рис. 8.12).

Расходы удаляемого воздуха определяются по уравнению (8.1). Значения рассчитываются по формулам:

отсос в виде кольцевой щели

L„- 11301/35/3(1 -собвв/бг); (8.29)

отсос в виде прямолинейных щелей

L=mQ"4b, (8.30)

где /-длина источника, м.

Формула (8.29) при замене d на d используется и для расчета отсосов, выполненных в виде замкнутой прямоугольной щели, при высоте источника h 0,3 d. Формула (8.30) пригодна для расчета отсосов от источников, для которых h 0,5 Ь.

Значения коэффициентов fc„ определяются по рис. 8.11, где для отсосов в виде замкнутой прямоугольной щели принимаются эквивалентные диаметры я D = d.

Коэффициенты, учитывающие скорость движения воздуха в помещении, определяются по формулам:

отсос в виде кольцевой и замкнутой прямоугольной щели

/с,= 1 + 44,1 y/vld/Q, (8.31)

отсос в виде прямолинейных щелей

к= 1 +44,lvlb/Q. (8.32)

Пример 8.5. Рассчитать нижний отсос от прямоугольного источника размерами I х b х X /г = 0,6 X 0.5 X О м. Конвективная теплоотдача источника Q - 1000 Вт. Одновременно с конвективной теплотой выделяется окИсь углерода М = 40 мг/с (ПДК = 20 мг/мЗ). Всасывающие щели шириной 0,1 м удалены друг от друга на расстояние В = 0,6 м (В2 = 0,8 м). Скорость движения воздуха в помещении - = 0,4 м/с, = 0.

Решение. При значениях Bj/B = 0,8/0,6 = = 1,33 и Blb = 0,6/0,5 = 1,2 по рис. 8.11 нахо-



0 ... 55 56 57 58 59 60 61 ... 105