Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ПДК пыли и газов в воздухе

    Минимальная энергия зажигания. Минимальной энергией зажигания называется наименьшая энергия искры электрического разряда, которая достаточна для воспламенения наиболее легковоспламеняемой смеси данного газа, пара или пыли с воздухом. [c.199]

Рис. 6.6. Циклонный газогенератор Рургаз 1-генератор 2-подогреватель воздуха 3-пылеотделитель 1-нагретый воздух П-уголь 111-пыль 1У-воздух У-шлак У1-газ на очистку Рис. 6.6. Циклонный газогенератор Рургаз 1-генератор 2-<a href="/info/34078">подогреватель воздуха</a> 3-пылеотделитель 1-<a href="/info/1855277">нагретый</a> воздух П-уголь 111-пыль 1У-воздух У-шлак У1-газ на очистку

    Выполняются ли требования правил безопасности по соблюдению установленных предельно допустимых концентраций вредных газов, паров и пыли в воздухе производственных помещений (Приложение 2 СН 245—63). [c.317]

    В последнее время дымовые трубы сооружают из кирпича или железобето1 а и их высоту увеличивают для того, чтобы ослабить воздействие на окружающую среду отходящих газов и пыли, в1>1брасываемых в атмосферу. Поэтому при расчетах высоты Д )1мовых труб руководствуются санитарными нормами допустимых коице траций вредных газов и пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений. [c.73]

    Движущая сила циркуляции создавалась за счет осевого перепада давления и эжекционного эффекта. Чем значительнее перепад, тем больше относительный расход охлажденного циркулирующего газа. Благодаря внутренней циркуляции большая часть охлажденного потока приобретала более низкую температуру, чем в обычном исполнении вихревой трубы, и, в целом, повышался конден-сационно-сепарационный эффект. Следует также подчеркнуть, что конструкция исключала возникновение каких-либо застойных зон, зависания продуктов на стенках. Углы наклона образующих конуса (18), направляющих конусов (15 и 20) выбирали с учетом угла естественного откоса пыли, равного 47-50°. Дл удаления возможного скопления дисперсной фазы в камере очищенного газа при многоступенчатой очистке предусматривали установку сопла (на рисунке не показаны) для эпизодической подачи сжатого газа (воздуха, азота) в процессе работы сепаратора с целью взмучивания пыли и удаления ее в следующую ступень улавливания. В период ремонта установки аппарат пропаривали или промывали горячей водой. [c.111]

    Универсальные респираторы применяют при небольшом содержании вредных газов, паров и пыли в воздухе. Универсальный респиратор РУ-60М представляет собой резиновую полумаску со сменными противогазовыми патронами, содержащими сорбент и аэрозольный фильтр. [c.291]

    Рассмотрев свойства горючих веществ, можно сделать вывод, что пожарная опасность их различна и определяется подготовленностью к горению. Наиболее быстро от источника воспламенения загораются газы, легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества в виде волокон и аэровзвеси. О подготовленности горючих веществ к горению можно судить по их температуре вспышки или воспламенения, по концентрации паров, газов или пыли в воздухе. [c.21]

    Забор воздуха для воздушных компрессоров, обслуживающих КИП, должен исключать возможность загрязнения его газами и пылью производства. Воздух для нужд КИП должен быть очищен от масла и осушен от влаги. [c.70]


Рис. 3-8. Опыт, демонстрирующий столкновения молекул газа с большими частицами твердого вещества. Частицы размолотого в порошок стекла, бомбардируемые движущимися молекулами ртути, находятся во взвешенном состоянии, подобно частицам пыли в воздухе. Тяжелые молекулы (главным образом одноатомные молекулы ртути), покидающие поверхность кипящей ртути, обладают большой кинетической энергией, часть которой передается частицам стекла при столкновениях. Рис. 3-8. Опыт, демонстрирующий <a href="/info/678228">столкновения молекул газа</a> с большими <a href="/info/1506107">частицами твердого вещества</a>. Частицы размолотого в <a href="/info/499898">порошок стекла</a>, бомбардируемые движущимися <a href="/info/524755">молекулами ртути</a>, находятся во взвешенном состоянии, подобно <a href="/info/135464">частицам пыли</a> в воздухе. <a href="/info/477497">Тяжелые молекулы</a> (<a href="/info/460974">главным образом</a> <a href="/info/524765">одноатомные молекулы ртути</a>), покидающие поверхность <a href="/info/716040">кипящей</a> ртути, обладают <a href="/info/1881008">большой кинетической</a> энергией, часть которой передается <a href="/info/891046">частицам стекла</a> при столкновениях.
    В первую очередь необходимо добиваться, чтобы не превышалась предельно допустимая концентрация вредных газов, паров, пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений. Это достигается тем, что в проекты новостроящихся и реконструируемых, предприятий [c.97]

    На Красногорском заводе огнеупоров (Донецкая область) в 1951 — 1958 гг. введены в эксплуатацию восемь пенных газоочистителей, улавливающих глиняную и каолиновую пыль из воздуха вентиляционных установок помольного отделения. Аппараты прямоугольного сечения (0,64 X 1,29 м и 0,9 X 2,4 м) однополочные. Скорость воздуха колеблется в разных аппаратах от 1,3 до 2,65 м/с, расход БОДЫ — от 0,15 до 0,35 л на 1 м газа. В этих аппаратах достигается степень улавливания пыли 96—98,3%. Установка пенных пылеуловителей на этом заводе [232] позволила достичь требуемых санитарными нормами показателей, а затраты на их-сооружение, благодаря использованию в производстве улавливаемой пыли, окупились за 2 года. [c.270]

    Специфическими факторами, влияющими на агрессивность атмосферы, являются пыль, газы и влага (критическая влажность). Агентством по охране окружающей среды Соединенных Штатов собраны данные о составе атмосферы, получаемые на станциях по контролю за составом воздуха. Во многих точках постоянно измеряются концентрации распространенных примесей, даже находящихся в атмосфере в незначительных количествах. Ввиду большого влияния этих примесей на коррозионное поведение ме- [c.174]

    Введение 268 2. Аэрозоли в рудничном газе, воздухе горных выработок и в воздухе обогатительных и брикетных фабрик 268 3. Теоретические основы процессов очистки рудничного и фабричного воздуха от вредны примесей 270 4. Очистка воздуха от угольной пыли 274 [c.7]

    Первичный, вторичный, третичный воздух. Рассмотренные примеры показывают с достаточной убедительностью, что необходимо прийти хотя бы и к несколько условным но достаточно конкретным представлениям, которые мы вкладываем в понятия о вторичном и первичном воздухе. В связи с этим мы-условимся называть вторичным воздухом любой воздух, который сознательно вводится в топочную камеру для дожигания той части топлива, которая сгорает в топочном объеме факельным способом. При этом, в сущности, имеется в виду та часть топочного объема, которая предназначена для целей дожигания горючего газа или горючей пыли. Первичным воздухом, мы, как и прежде, будем называть воздух, вступающий в топку совместно с топливом еще в начальной стадии первичного смесеобразования, будь то, например, корень факела или слой любой схемы слоевого питания. Местом его работы является та часть топки (вернее топочного пространства), которая выделена не только для частичного сгорания, но и в основном для первичной газификации топлива. Первичный избыток должен быть заметно меньше единицы (- О.Уч-О.О). [c.158]

    Воздух имеет сложный состав. Его основные составные части можно подразделить на три группы постоянные, переменные и случайные. К первым относятся кислород (около 21% по объему), азот (около 78%) и так называемые инертные газы (около 1%). Содержание этих составных частей практически не зависит от того, в каком месте поверхности земного шара взята проба сухого воздуха. Ко второй группе относятся углекислый газ (0,02—0,04%) и водяной пар (до 3%). Содержание случайных составных частей зависит от местных условий вблизи металлургических заводов к воздуху часто бывают примешаны заметные количества сернистого газа, в местах, где происходит распад органических остатков, — аммиака и т. д. Помимо различных газов, воздух всегда содержит большее или меньшее количество пыли.  [c.34]

    При изучении неорганической химии вы приобрели первые представления о растворах и процессе растворения веществ в воде. Там же упоминалось, что при смешивании веществ с водой образуются и однородные системы (характерное свойство растворов), и неоднородные, т. е. суспензии и эмульсии. Задумались ли вы, почему одни вещества с водой образуют однородную систему, а другие — неоднородную Чтобы ответить на этот вопрос, следует выяснить, что происходит в процессе растворения веществ в воде. При растворении вещества измельчаются — дробятся. Поэтому истинные растворы, а также суспензии и эмульсии относят к дисперсным системам диспергирование означает раздробление). Дисперсных систем известно много. Они различаются между собой в зависимости от того, какие частицы (твердые, жидкие, газообразные) и в какой среде (жидкой, газообразной) распределены. Так, например, одной из таких дисперсных систем являются дым или пыль в воздухе воздух— смесь газов, а частицы — мелкораздробленные твердые вещества. Туман — это дисперсная система, где среда — воздух, диспергированные частицы — мелкие капли жидкости. Обе дисперсные системы относятся к типу аэрозолей. [c.80]


    В дополнение к Предельно допустимым концентрациям вредных газов, паров, пыли и других аэрозолей в воздухе рабочей зоны производственных помещений включенным в СН—245—63, установить следующие величины предельно допустимых концентраций вредных газов, паров и пыли в воздухе производственных помещений. [c.249]

    Скорость охлаждения твердой поверхности маленькой частицы от соприкосновения с окружающим ее более холодным газом (воздухом) обратно пропорциональна линейному размеру этой частицы чем меньше диаметр этой частицы, тем скорее она охлаждается. Вследствие этого маленькие частицы угольной пыли отдают тепло окружающему их потоку воздуха быстрее, чем получают это тепло от излучения пламени и раскаленных стен топки. [c.223]

    Минимальная энергия зажигания — наименьшая энергия электрического разряда, достаточная для воспламенения наиболее легковоспламеняющейся смеси газа, пара или пыли с воздухом. Минимальную энергию зажигания используют для обеспечения пожаровзрывобезопасных условий переработки горючих веществ и электростатической искробезопасности технологических процессов. [c.12]

    Взрывоопасной средой могут быть смеси веществ (газов, паров и пылей) с воздухом и другими окислителями (кислородом, озоном, хлором, оксидами азота и др.), способные к взрывчатому превращению, а также индивидуальные вещества, склонные к взрывному разложению (ацетилен, гидразин, аммиачная селитра и др.). [c.21]

    Внутренний осмотр, очистка и ремонт колонн, емкостей, колодцев, коллекторов связаны с нахождением внутри них одного или нескольких человек. Основная опасность при выполнении работ внутри аппаратов заключается в том, что человек может подвергнуться воздействию агрессивной и ядовитой среды в отсутствие достаточного количества кислорода. Большую опасность представляет также возможность образования внутри закрытых объемов взрывопожароопасной и взрывоопасной смеси газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей или горючих пылей с воздухом. [c.217]

    В промышленности при работе с электрическим током возможно образование искры и дуги, а следовательно, воспламенение горючих смесей газов, паров и пылей с воздухом. [c.146]

    Смеси паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом относятся к взрывоопасным, если температура вспышки их ниже или равна 45 °С. Горючие газы считаются взрывоопасными при любых температурах окружающей среды. Смеси горючих пылей с воздухом относятся к взрывоопасным при нижнем пределе взрываемости (НПВ) менее 65 г/м и к пожароопасным при НПВ 65 г/м . [c.522]

    Нижний предел воспламенения газов и пылей в воздухе учитывают при классификации производств по пожарной опасности в соответствии со СНиП и ПУЭ. Пределы воспламенения используют при расчете допустимых взрывобезопасных кон- [c.196]

    Необходимая мощность двигателя для электропривода определяется по каталогам соответствующего оборудования. При выборе электродв-игателей учитывается характер окружающей среды (в помещении, под навесом или на открытом воздухе), а также наличие в окружающей среде пыли, газов и других веществ, которые могут оказывать вредное воздействие на электродвигатели. Для взрывоопасных или пожароопасных производств учитывается класс взрывоопасности или пожароопасности помещений и наружных установок, а также категория и группа взрывоопасных сред. [c.143]

    Маслонаполненное, Р2— 0- (рте. 48). При таком исполнении все нормально искрящие и неискрящие токоведущие части погру-н<ены в масло, что исключает возмой<ность соприкосновения между этими частями и взрывоопасны-М(И смесями газов и паров или пыли с воздухом. [c.135]

    ПЫЛЬ —вид аэрозоли, дисперсная система, состоящая из мелких твердых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газовой среде. Отдельные частицы П. или их скопления могут иметь любую форму и состав, размеры от ульт-рамикроскопических до видимых невооруженным глазом. Частицы могут иметь электрический заряд или быть электро-нейтральными. Концентрацию П. выражают числом частиц (или их общей массой) в единице объема газа (воздуха). П. неустойчива во времени ее частицы соединяются в процессе броуновского движения или за счет оседания. [c.206]

    Во многих случаях устойчивость аэрозолей увеличивается благодаря присутствию стабилизатора. Стабилизация при этом осуществляется путем приобретения электрического заряда или путем образования защитных слоев на поверхности частиц. Электрический заряд частиц возникает либо в результате адсорбции ионов-из газовой среды или за счет ионизации газа (воздуха) под действием ультрафиолетовых, рентгеновских и космических лучей, а также радиоактивных излучений либо, наконец, за счет трения. Знак заряда пылевых частиц зависит и от химического состава пыли и дыма основные вещества (СаО, ZnO, MgO, РегОз) дают отрицательно заряженные пыли, а кислые (SiOj, РгОб, а также уголь) — положительно заряженные. В отличие от гидрозолей частицы аэрозолей не имеют диффузного слоя ионов (слоя противоионов) кроме того, частицы в аэрозолях могут jie TH paMH4№ie по знаку и величине заряды или быть нейтральными. При этом наибольшую устойчивость проявляют аэрозоли с одноименно заряженными частицами. [c.350]

    Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования (ПИВРЭ) распространяются на вновь разрабатываемое электрооборудование, предназначенное для применения в подземных выработках шахт, в том числе опасных по газу или пыли, а также во взрывоопасных помещениях и наружных установках, в которых могут образоваться взрывоопасные смеси газов, паров или пылей с воздухом. [c.447]

    См. Приложения 1, 2 и 3 — предельно допустимые концентрации ядовитых газов, паров и пыли в воздухе рабочих помещений, атмосферном воздухе 1 в воде водоемов. Приложения 1, 2 и 3 в настоящем Справочнике не приводятся. Предельно допустимые концентрации ядовитых газов, 1таров и пыли в воздухе рабочих помещений, атмосферном воздухе и в воде водоемов <цриведены в Спра-ночнике по охране труда и технике безонасности в химической промышленности. Общие положения, устройство и содержание промышленных предприятий, под редакцией В. И. Пряникова, Изд. Химия , 1971. [c.14]

    Предназначены ддя обеспыливания неагрессивных нсвзрывоонасных технологических газов и аспираци-онного воздуха температурой до 330°С и разрежением до 15 кПа в энергетике, промышленности строительных материалов, черной и цветной металлургии и других отраслях промышленности (в частности, для очистки золы от дымовых газов крупных электростанций, очистки от пыли газов, отходящих от вращаюнщхся печей цементных заводов, мартеновских печей). [c.291]

    Розенбаум И. Д. К вопросу об установлении предельно допустимых концентраций ядовптых паров, газов и пыли в воздухе рабочих помещений. — В кн. Промышленные яды, предельно допустимые концентрации ядовитых паров, газов и пыли в воздухе рабочих помещений. М.—Л., 1933, с. 7—12. [c.314]

    Первые исследования сжигания пыли эстонских сланцев в опытной топке с жидким шлакоудалением провели А. А. Отс и X. Г. Аллпере в Институте энергетики (ИЗ) АН ЭОСР в 1959 г. Основным элементом этой топки являлась вертикальная цилиндрическая камера сгорания из корунда с внутренним диаметром 137 мм и высотой 2,1 м. Под камерой сгорания располагалась шлаковая ванна, а сверху — круглая горелка полного перемешивания пыли и воздуха диаметром 40 мм. В опытах сжигалась обогащенная сланцевая пыль следующего состава W P= =1,06%, Лр=32,20%, (С02)Рк=9,43%, др =19,8 МДж/кг, 75=Ю,95%. Опыты проводились в интервале расхода топлива 7—И кг/ч и при коэффициенте из бытка воздуха ат=1,05—1,22. Максимальная температура в толочной камере была 1550—1660 °С. Концентрация золы в газах за шлаковой ванной колебалась от 3,89 до 4,30 г/м (или от 15,9 до 18,3 г/м в пересчете на давление 760 мм Hg и температуру 0°С), что составляет 27—31% всей массы -поступающей в толку золы. [c.104]


Библиография для ПДК пыли и газов в воздухе: [c.517]   
Смотреть страницы где упоминается термин ПДК пыли и газов в воздухе: [c.42]    [c.168]    [c.168]    [c.169]    [c.233]    [c.137]    [c.552]    [c.601]    [c.183]    [c.184]    [c.184]    [c.414]    [c.314]    [c.7]   
Пылеулавливание и очистка газов в цветной металлургии Издание 3 (1977) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

ПДК пыли в воздухе



© 2025 chem21.info Реклама на сайте