6.3.2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
6.3.2.1. Закономерности распределения атмосферного загрязнителя
Требования к качеству воздуха в населенной местности значительно выше. Концентрация выброса загрязняющих веществ, производимого действующим предприятием, достигая населенной местности, должна быть значительно снижена за счет разбавления атмосферным воздухом. В связи с этим вокруг производственного предприятия устанавливается санитарно-защитная зона, отделяющая его от селитебной зоны — зоны проживания населения.
Схема распределения приземной концентрации примесей от одиночного точечного источника приведена на рис. 6.1. Выбросы из трубы на определенном расстоянии с подветренной стороны достигают поверхности земли. Приземная концентрация быстро растет, достигая максимального значения, и затем по мере удаления от трубы медленно пада
ет. Максимальное значение приземной концентрации Cмакс, мг/м 3, для холодных выбросов определяется по формуле
Cмакс = AMfnD /(8H4/3F), (6.6)
где A — коэффициент температурной стратификации; M — мощность выброса, г/с; f — безразмерный коэффициент оседания вредных примесей; n — коэффициент, учитывающий условия выхода газов из трубы; — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; D — диаметр устья трубы, м; H — высота источника (устья трубы) над уровнем земли, м; F — скорость поступления газовоздушной смеси из источника в атмосферу, м3/с.
Коэффициент температурной стратификации атмосферы учитывает региональные неблагоприятные условия вертикального и горизонтального перемешивания примесей, поступающих в атмосферу, и принимается в соответствии с ОНД—86 равным:
250 — для районов Средней Азии южнее 40° с.ш., Бурятской АССР и Читинской области;
200 — для европейской территории страны, для районов РФ южнее 50° с.ш., для остальных районов Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдавии, для азиатской территории РФ и стран СНГ;
180 — для европейской территории СНГ и Урала от 50 до 52° с.ш., за исключением районов Украины;
160 — для европейской территории РФ и стран Балтии (за исключением центра) и Урала севернее 52° с.ш., а также для Украины (для расположенных на Украине источников высотой менее 200 м в зоне от 50 до 52° с.ш. — 180, а южнее 50° с.ш. — 200);
140 — для Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Калужской, Ивановской областей.
Ориентировочная схема зонирования коэффициента стратификации по территории бывшего СССР приведена на рис 6.2.
Коэффициент оседания вредных примесей принимается:
а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыль, зола и прочее, скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) — 1;
б) для мелкодисперсных аэрозолей
при коэффициенте очистки выбросов > 90 %
|
2
|
от 75 до 90 %
|
2,5
|
без очистки
|
3
|
Коэффициент n, учитывающий условия выхода газов из трубы. Этот коэффициент определяется по рис. 6.3 по аргументу v м, зависящему
от средней линейной скорости выхода газо-воздушной смеси из устья источника выброса м/с:
vм = 1,3D /H.
Коэффициент , учитывающий влияние рельефа местности. При ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот не более 50 м на 1 км этот коэффициент принимается равным еденице. При наличии на местности препятствия, вытянутого в одном направлении (гряда, гребень, ложбина, уступ), коэффициент определяется в зависимости от высоты препятствия и расстояния до него. В среднем можно принять этот коэффициент от 1 до 1,5. При более сложной местности необходимо обратиться к соответствующему разделу ОНД—86.
Мощность выброса M и скорость поступления газо-воздушной смеси F определяется для каждого источника расчетом в технологической части проекта. В расчете принимаются сочетания M и F , реально имеющие место в течение года. Расчет мощности выброса изложен в следующем разделе.
Объемная скорость F, м 3/с,* поступления в атмосферу газо-воздушной смеси из источника круглой формы, связана с линейной скоростью выхода газо-воздушной смеси
F = D2 /4.
Расстояние xм, м от источника выбросов, на котором приземная концентрация при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения Cмакс, определяется по формуле
xм = Hd(5 – f ) /4, (6.7)
где d находят по формулам
d = 5,7 приv м < 0,5;
d = 11,4 v м при0,5 < v м 2;
d = 16 v м1/2 приv м > 2.
Табл. 6.3, взятая из [6.6] , позволяет определить максимальное значение концентрации загрязнителя и расстояние до него для условий, в большей степени соответствующих выбросам элегаза и продуктов его разложения. Эта таблица позволяет оперативно определить, можно ли ожидать проблемы при обеспечении нормативов чистоты воздуха за пределами санитарной зоны. Для этого достаточно табличное значение Cмакс помножить на мощность выброса, при необходимости введя пересчет на коэффициент стратификации, и полученное значение сравнить с ПДК м.р.
В любой точке x, y (см. рис. 6.1) приземная концентрация вредного вещества может быть определена как
С = Смакс S1S2. (6.8)
Безразмерный коэффициент S1 учитывает изменение приземной концентрации вдоль ветровой оси, проходящей через источник выделения вредного вещества; определяется по рис. 6.4 в зависимости от отношения координаты x к расстоянию xм от источника до точки с максимальной концентрацией. Безразмерный коэффициент S2 учитывает уменьшение приземной концентрации на расстоянии y от ветровой оси; определяется по рис. 6.5 в зависимости от аргумента ty , зависящего от расчетной скорости ветра u, м/с, и отношения y2/ x2 по формулам
ty = u y2/ x2 при u 5;
ty = 5 y2/ x2 при u > 5.
6.3.2.2. Расчет мощности выбросов за пределы санитарно-защитной зоны
Исходными данными для расчета служат: данные технического проекта (те же, что и при расчете концентрации загрязняющих веществ, перечисленные выше), а также генеральный план размещения объекта, данные строительного проекта (в части организации выбросов), климатические условия и прочее в соответствии с ОНД—86 Госкомгидромета.
Расчет мощности выбросов в режиме нормальной эксплуатации
РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЭЛЕГАЗА ОТ ОБЩЕЙ УТЕЧКИ
Рассматриваются два случая: вентиляция включена постоянно (общеобменная вентиляция в нормальном режиме) и вентиляция, включаемая при необходимости (например, не реже одного раза в месяц).
Постоянно выключенная вентиляция
Общая масса элегаза на объекте m, кг.
Из исходных данных.
Нормативная утечка элегаза (1 %/год).
По технической документации.
Масса теряемого элегаза за год 0,01 m, кг.
Мощность выброса М = 0,01ж10 3m/(3,1557ж10 7), г/с.
Маса теряемого элегаза делится на число секунд в году.
Дополнительные расчеты:
Концентрация элегаза в выхлопе вентиляции 103М/F, мг/м3, где производительность непрерывно действующей вентиляции F выражена в м3/с.
Формально расчет выбросов элегаза от общей утечки должен быть выполнен, но ни при каких обстоятельствах нормативная утечка элегаза при постоянно действующей вентиляции не может создать неблагоприятную обстановку за пределами санитарно-защитной зоны.
Эпизодически включаемая вентиляция (не реже одного раза в месяц)
Общая масса элегаза на объекте m, кг.
Из исходных данных.
Нормативная утечка элегаза (1 %/год).
По технической документации.
Масса теряемого элегаза за месяц 0,01 m/12, кг.
Производительность вентиляции F, м 3/с.
Время выброса = V2х/ F, с.
Мощность выброса М = 10 3ж0,01 m/(12), г/с.
Дополнительные расчеты:
Концентрация элегаза в двухметровом приземном слое
106ж0,01m/(12V2х), мг/м3. Эта концентрация окажется на выхлопе из трубы при включении вентиляции. Если рассчитанная концентрация меньше ПДКм.р, то сразу можно сказать, что нет проблем с обеспечением чистоты воздуха.
РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЭЛЕГАЗА ПРИ РЕВИЗИИ АППАРАТА
В РЕМОНТНОМ ПОМЕЩЕНИИ
Объем самого большого аппарата , м3.
Из исходных данных.
Плотность элегаза в аппарате перед вскрытием , кг/м 3.
В соответствии с возможностями установки обслуживания, из расчета 6 кг/м3 на атмосферу.
Масса элегаза, подлежащая выбросу , кг.
Время выброса , ч.
Принимается 20 минут (0,33 ч) — время, достаточное для проветривания аппарата под зонтом местной вентиляции ремонтного зала.
Мощность выброса М = /(3600), г/с.
Дополнительные расчеты:
Концентрация элегаза в выхлопе 10 3M/ F, мг/м 3, где F — производительность местной вентиляции, м 3/с. Эта концентрация окажется на выхлопе из трубы при включении вентиляции. Если рассчитанная концентрация меньше ПДК м.р, то сразу можно сказать, что проблемы с обеспечением чистоты воздуха не возникнут.
Расчет мощности выбросов в аварийном режиме
РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСА ЭЛЕГАЗА ПРИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ САМОГО БОЛЬШОГО АППАРАТА
Масса элегаза в самом большом аппарате , кг.
Из исходных данных.
Обязательное время включения вентиляции , ч.
По техническому заданию.
Мощность выброса 10 3/(3600), г/с.
Дополнительные расчеты:
Концентрация в приземном слое 10 3/ V6ти, мг/м 3,
где V6ти — объем шестиметрового приземного слоя — из исходных данных. Эта концентрация окажется на выхлопе из трубы при включении вентиляции. Если рассчитанная концентрация меньше ПДК м.р, то сразу можно сказать, что проблемы с обеспечением чистоты воздуха не возникнут.
РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСА ФТОРИСТОГО ВОДОРОДА ПРИ ПРОЖОГЕ ОБОЛОЧКИ АППАРАТА
Энергия разряда E, кДж.
Эта величина уже была рассчитана: Iкз0,105ж400.
Среднее удельное разложение элегаза 15 мл/кДж.
Объем разложенного элегаза за операцию 15 E, мл.
Масса образовавшегося HF 15ж Eж4ж20/22 400, г.
В соответствии со стехиометрическим соотношением.
Время вентилирования , ч.
В соответствии с проектом. Принимается в пределах 1 ч.
Мощность выброса HF М = 15ж Eж4ж20/(22 400ж3600), г/с.
Дополнительные расчеты:
Концентрация HF в приземном слое помещения и в выхлопе вентиляции CHF = 10 3ж15 Eж4ж20/(22 400 V6ти), мг/м 3, где V6ти из исходных данных. Рас
сматривается шестиметровый приземный слой в связи с взрывным характером выброса. Эта концентрация окажется на выхлопе из трубы при включении вентиляции. Если рассчитанная концентрация меньше ПДК м.р , то сразу можно сказать, что проблемы с обеспечением чистоты воздуха не возникнут.
РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСА СЕРНИСТОГО АНГИДРИДА ПРИ ПРОЖОГЕ ОБОЛОЧКИ АППАРАТА
Энергия разряда E, кДж.
Эта величина уже была рассчитана.
Среднее удельное разложение элегаза 15 мл/кДж.
Объем разложенного элегаза за операцию 15 E, мл.
Масса образовавшегося HF 15 Eж64/22 400, г.
В соответствии со стехиометрическим соотношением.
Время вентилирования , ч.
В соответствии с проектом. Принимается в пределах 1 ч.
Мощность выброса HF М = 15 Eж64/(22 400ж3600), г/с.
Дополнительные расчеты:
Концентрация SO 2 в приземном слое помещения и в выхлопе вентиляции = 10 3ж15ж Eж64/(22 400 V6ти), мг/м 3. Эта концентрация окажется на выхлопе из трубы при включении вентиляции. Если рассчитанная концентрация меньше ПДК м.р , то сразу можно сказать, что проблемы с обеспечением чистоты воздуха не возникнут.
РАСЧЕТЫ МОЩНОСТИ ВЫБРОСА ПЫЛИ ФТОРИСТОГО АЛЮМИНИЯ ПРИ ПРОЖОГЕ ОБОЛОЧКИ АППАРАТА
Ввиду мелкой дисперсности пыль осаждается медленно.
Энергия разряда E, кДж.
Эта величина уже была рассчитана.
Удельное образование пыли 100 мг/кДж.
По данным гл. 3.
Масса образовавшегося фтористого алюминия 100 E, мг.
Время вентилирования , ч.
В соответствии с проектом. Принимается в пределах 1 ч.
Мощность выброса HF М = Eж10– 3100/3600, г/с.
Дополнительные расчеты:
Концентрация AlF 3 в приземном слое помещения и в выхлопе вентиляции = 100 E/ V6ти, мг/м 3. Эта концентрация окажется на выхлопе из трубы при включении вентиляции. Если рассчитанная концентрация меньше ПДК м.р, то сразу можно сказать, что нет проблем с обеспечением чистоты воздуха.
6.3.2.3. Предельно допустимые выбросы
После того, как все необходимые составляющие определены, по уравнениям (6.6) и (6.7) или по табл. 6.3 (с умножением на мощность выброса) определяем максимальное значение концентрации загрязнителя на местности и расстояние до него. Далее определяем превышение ПДКм.р в этой точке для каждого загрязнителя отдельно или с учетом группы суммации. Если суммарная относительная концентрация в соответствии с уравнением (6.1) меньше единицы
(Cмакс1 /ПДКм.р1) + (Cмакс2 /ПДКм.р2) + … < 1,
то рассчитанные значения ПДВ могут быть приняты: ни в какой точке местности норматив качества воздуха не будет нарушен. Если значение превышает единицу, необходимо обратиться к карте местности и установить, может ли точка максимальной концентрации попасть в селитебную зону. Если может, то следует поискать другое решение параметров выброса (производительность вентиляции, высота трубы, учесть розу ветров и возможную повторяемость опасного направления). Если и это не приводит к желаемому результату, то в таком случае необходимо согласовать с местными органами временно согласованные выбросы (ВСВ), однако для элегазовых электротехнических объектов такая перспектива не предвидится. Окончательное решение принимается на основании машинного расчета по программам, разработанным в соответствии с ОНД—86.
Пример изложения документа «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ)» приведен в Приложении.
6.3.3. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЖИМОВ ВЫБРОСА
При технологическом или аварийном выбросе элегаза в производственное помещение может произойти превышение значения ПДКр.з как в отдельных его частях, так и повсеместно. Задача вентиляции за определенный короткий промежуток времени (в течение которого запрещается входить в производственное помещение без соответствующих средств защиты) снизить концентрацию выброса до ПДКр.з. Но чем больше производительность вентиляции и соответственно меньше интервал времени необходимого включения вентиляции, тем больше мощность выброса за пределы рабочей зоны и санитарной зоны. Однако выхлоп за пределы производственного помещения должен быть организован так, чтобы в приземном слое воздуха за пределами санитарной зоны предприятия не возникла концентрация загрязнителя больше максимальной разовой предельно допустимой концентрации ПДКм.р. С другой стороны, чем меньше объем производственного помещения, тем большая концен
трация вредных веществ образуется в нем за счет выброса, и наоборот. Чем больше концентрация в помещении, тем больше опасности, что при выбросе этого загрязненного воздуха с вентиляцией за пределы рабочей зоны будут созданы неприемлемые условия в прилежащей селитебной зоне. Таким образом, объем рабочей зоны и производительность вентиляции должны быть связаны с обеспечением качества воздуха за пределами предприятия. В этом и состоит суть согласования режимов выброса вредных веществ на стадии проектирования.
Использование зданий значительных объемов для размещения элегазовых комплектных распределительных устройств и необходимость применения принятых значений кратности вентиляции приводят к неоправданно большой устанавливаемой мощности вентиляционных установок и как следствие к повышенному расходу электроэнергии. В ряде случаев с целью снижения мощности вентиляции при проектировании для расчета используется не полный объем помещения, а его приземная часть: двухметровый или шестиметровый слой, чем достигается занижение расчетной производительности вентиляционных установок при неизменности плановой величины кратности обмена, которая воспринимается как норматив. В ряде случаев это оправдано: спокойные процессы, такие как выделение элегаза за счет утечки, выброс элегаза при ремонтных работах или при обслуживании, не могут охватить весь объем помещения, и их условная локализация в пределах двухметрового приземного слоя не вызывает возражений. Но для взрывных процессов принятие шестиметрового приземного слоя в качестве места расположения загрязненного воздуха более чем условно. В этом случае не бесспорно выглядит и концепция модели «полного вытеснения» при расчете производительности вентиляции из-за локализованности и ограниченности мест забора загрязненного воздуха. Поскольку модель «полного вытеснения» приводит к меньшим расчетным значениям производительности вентиляции по сравнению с моделью «полного перемешивания», то следует создавать условия для приближения именно к этому процессу посредством рассредоточения мест забора воздуха из нижнего уровня (или созданию сети каналов-сборников ниже уровня пола, из которых производится забор загрязненного воздуха) и организации ненаправленной (рассредоточенной) приточной вентиляции с верхнего уровня.
Значение кратности вентиляции предписывается производителем элегазового электротехнического оборудования и используется при проектировании. Однако, обычно принимаемая для вредных производств кратность обмена 2—3 в нормальном режиме и 6—10 — в аварийном, вероятно, неприемлема для элегазового энергетического производства, так как в первом случае — это сравнительно небольшие и плотно заполненные технологическим оборудованием (к тому же выделяющим ток
сичные и горючие вещества, как, например, в химическом производстве) помещения, а во втором — это просторные подстанционные залы с электротехническим газоплотным оборудованием с нетоксичным и негорючим газом.
Тем не менее, имеются простые пути определения достаточности проектируемой вентиляции [6.7], исходя из конкретных санитарно-гигиенических требований. В качестве таковых должны выступать значения предельно допустимой концентрации в атмосфере рабочей зоны ПДКр.з.
Как видно из приведенных в этой главе примеров расчета предельный случай нарушения нормативов качества воздуха и в рабочем помещении, и за пределами санитарной зоны возникает при прожоге оболочки самого большого аппарата: при этом может быть многократно превышена концентрация в рабочем помещении как по элегазу, так и по продуктам его разложения. Однако из-за разницы в ПДК в несколько порядков между элегазом и его продуктами разложения основное решение должно быть принято по последним. Пробой, который, как предполагается, приводит к прожогу оболочки, можно определить следующими характеристиками: Iкз — ток короткого замыкания, кА; 0,105 с — время горения дуги; 400 В — напряжение на дуге; 15 мл/кДж — уровень разложения элегаза на единицу энергии.
Принимая, что основным первичным продуктом разложения будет четырехфтористая сера (молекулярная масса 108), получаем значение ее начальной концентрации , г/м3, сразу после выброса
= 0,105ж400ж15ж108Iкз/(22 400) = 3,04Iкз /,
где — объем, м 3, занятый четырехфтористой серой с концентрацией .
Воздействие четырехфтористой серы на живые организмы следует рассматривать через продукты ее гидролиза во влажной атмосфере и на слизистых оболочках дыхательных путей, который приводит к образованию четырех молей фтористого водорода (молекулярная масса 20) и одного моля сернистого ангидрида (молекулярная масса 64) на моль четырехфтористой серы. Поэтому начальная концентрация C, г/м 3, конечных загрязнителей сразу после выброса
CHF = 0,105ж400ж15ж4ж20Iкз /(22 400VHF) = 2,25Iкз /VHF,
= 0,105ж400ж15ж64 Iкз /(22 400) = 1,80 Iкз /,
где VHF и — объем, занимаемый загрязнителями при концентрации CHF и .
Образовавшиеся фтористый водород и сернистый ангидрид обладают суммационным эффектом и их следует рассматривать вместе. Чтобы значение концентрации загрязнителей не превышало их ПДК р.з, выброс должен занять объем
VHF = 2,25 Iкз /(10– 3),
= 1,80 Iкз /(10– 3).
Значения ПДК приведены в табл. 6.2. И поскольку эти загрязнители обладают суммационным эффектом, общий объем, в котором будет достигнуто ПДК р.з , выразится их суммой
Vсумм = 2,25Iкз /(0,05ж10–3) + 1,80Iкз /(10ж10–3) = 45,2ж103Iкз, (6.10)
где Vсумм — общий объем, м3; Iкз — ток короткого замыкания, кА.
Если расчетное значение Vсумм меньше объема здания V, то применение вентиляции станет ненужным (воздух в помещении останется чистым, концентрация вредных веществ меньше ПДК). В противном случае (Vсумм /V > 1 — величина превышения ПДКр.з. в производственном помещении за счет выброса) возникает необходимость в вентиляции, а следовательно, и в оценке ситуации с загрязнением за пределами санитарной зоны.
Рассмотрим два варианта согласования режимов выброса для случая прожога оболочки.
Достарыңызбен бөлісу: |