Мониторинг атомосферного воздуха на объекте по хранению химических веществ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2013 в 14:43, дипломная работа

Описание работы

Проблемы защиты атмосферы составляют обширную область на стыке наук. Они включают как общие задачи химической технологии, машиностроения и метрологии, так и вопросы, решением которых смогут заниматься узкие специалисты – математики, физики, электротехники, врачи, гигиенисты и тд. Наиболее эффективным методом защиты атмосферы от загрязнения вредными веществами является разработка новых безотходных ресурсо- и энергосберегающих технологических процессов с замкнутыми производственными циклами, исключающими или резко снижающими выброс вредных веществ в атмосферу

Содержание работы

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ ……………………………………………….. 3
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………... 4
Глава 1 МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ………………..……. 7
1.1 Научные основы МОС ………………..…………………………………. 7
1.2 Организация мониторинга природной среды в РФ …...………….……. 9
Глава 2 МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТА ПО УХО …………………..…………. 13
2.1 Цели и задачи ПЭМ и прогнозирования ОУХО ……………………….. 13
2.2 Мониторинг атмосферного воздуха в СЗЗ объекта …………………… 19
2.3 Состав вспомогательного оборудования ………………………………. 25
2.4 Контроль воздушной среды……………………………………………... 27
Глава 3 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ОВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ …………………………….………………… 31
3.1 Контроль загрязнения атмосферного воздуха на примере 1207 объекта по УХО ……………………………………………………………… 31
3.2 Мониторинг загрязнений атмосферного воздуха техническими средствами системы ПЭКиМ на границе СЗЗ……………………………… 38
3.3 Выбор точек пробоотбора……………………………………………….. 39
3.4 Технические средства ПЭМ на ОУХО………………………………….. 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….… 45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………… 47
ПРИЛОЖЕНИЕ А Контроль выбросов в атмосферу при функционировании объекта в режиме уничтожения зарина……………… 53

Файлы: 1 файл

Дипломная работа.doc

— 1.49 Мб (Скачать файл)

- модемы для коммутируемых телефонных каналов, либо передатчик с

антенным устройством;

- генератор водорода;

- стенд для калибровки газоанализаторов;

- технические средства электропитания всех элементов АСПК.

Аналитические приборные  средства АСПК. Суммарная относительная погрешность измерения концентрации загрязняющих веществ каждого из аналитических средств не более 25 % (ГОСТ 17.2.4.02-81).

В таблице 1 приведен перечень контролируемых веществ, диапазон измерений и параметры приборов, вошедших в предлагаемый базовый вариант АСПК для контроля жилой зоны, состав которого уточняется (при необходимости) на стадии подготовки проектной документации с Заказчиком.

Таблица 1 - Перечень контролируемых веществ, диапазон измерений и параметры приборов, вошедших в предлагаемый вариант АСПК

п/п

Контролируемое вещество

ПДКmax/

ПДКс.с мг/м3

Д\И min.

уровень

обнар.-max.)

мг/м3

Тип прибора

1

Углеводороды алифатические (С1-С6)

-

0.5-300

Хромато-графический комплекс

2

Оксид углерода

5.0/3.0

1.0-50.0

Селективный г/а

3

Оксиды азота NO,NO2,NOx

0.085/0.04

0.4/0.06

0.02-1.0

-“-

4

Хлор

0.1/0.03

0.015-0.4

-“-

5

Водород хлористый

0.2/0.2

0.1-2.0

-“-

6

Диоксид серы

0.05/0.5

0.025-5.0

-“-

7

Пыль

0.3/0.1

0.05/1.0

Пылемер


 

ПДК общепромышленных загрязнителей  устанавливается на основании справочника "Нормативные данные по предельно  допустимым уровням загрязнения  вредными веществами объектов окружающей среды", С.Петербург 1993 г.

2.3 Состав вспомогательного оборудования

Кроме перечисленных аналитических  приборов АСПК содержит следующие технические  средства обеспечивающие задачу контроля загрязнений воздушной среды:

- стационарное воздухозаборное устройство с системой подготовки пробы воздуха;

- средства метрологического контроля аналитических измерений;

- пробоотборники типа "Штиль" и "Циклон";

- пневмогенератор с системой регулирования для питания воздухом хроматографа;

- газовые коммуникации;

- коллектор для сброса газовой смеси за пределы АСПК.

Стационарное воздухозаборное  устройство, входящее в состав АСПК должно отвечать следующим требованиям:

- входное отверстие воздухозаборного устройства должно быть защищено колпаком от попадания влаги и атмосферных осадков (по ГОСТ 14254-80) и сеткой от пуха и насекомых ;

- материал, из которого изготовлено воздухозаборное устройство и газовые тракты его соединения с анализаторами и элементами пневмоавтоматики, не должен сорбировать вещества определяемые анализаторами АСПК в исследуемых газовых смесях.

Газовые коммуникации воздухозаборного устройства, подключаемые к аналитическим средствам АСПК должны быть оборудованы:

- противопылевым фильтром;

- устройством для подогрева потока, поступающей на анализ газовоздушной смеси до температуры порядка 50-70 °С;

- коллектором для сбора исследуемой газовой смеси после анализаторов АСПК и вывода ее за пределы помещения поста.

Подсистема направлена на решение следующих задач:

- прием, обработка и накопление информации от стационарных и подвижных постов контроля и средств метеоконтроля, обработка и отображение результатов анализов с привязкой их к точкам контроля;

- контроль в автоматическом режиме технических средств индикации 0В в рабочей и промышленной зонах объекта и подача сигнала в случае выхода приборов из строя;

- контроль срабатывания аварийной сигнализации (газосигнализаторов), оперативная выдача информации о местоположении аварии (утечки 0В), подача сигнала опасности для рабочего персонала объекта и сигнала на остановку процесса уничтожения ХО;

- обработка информации, формирование отчетов и сводок, подготовка прогнозов на основе моделей распространения загрязнителей в атмосфере, отображение результатов прогноза на карте местности;

Подсистема представляет собой вычислительный центр с  необходимым программным обеспечением, банком данных и каналами передачи информации от технических элементов подсистем.

 

 

2.4 Контроль воздушной среды

Объекты УХО характеризуются  широким спектром загрязняющих веществ, которые могут попадать в окружающую среду.

Воздушная среда, как наименее инерционная больше всего подвержена влиянию загрязняющих веществ.

Загрязняющие вещества можно условно разбить на две  группы.

Общепромышленные, наиболее часто содержащихся в атмосфере  вредные вещества, которые принято  называть основными:

- оксиды азота;

- диоксид серы;

- сероводород;

- углерода оксид;

- алифатические углеводороды;

- пыль и т.д.

Специфические загрязняющие вещества, образующиеся в процессе детоксикации 0В на объектах УХО и выбрасываемые в окружающую среду.

Перечень веществ для измерения устанавливается на основе сведений о составе и характере выбросов от источников загрязнения объекта и метеорологических условий рассеянья примесей.

Обычно список веществ, подлежащих контролю в первую очередь, составляется по критерию оценки возможности превышения их ПДК (РД 52.04.186-89) и основан на использовании параметра потребления воздуха.

Источниками выбросов в атмосферу  являются организованные и неорганизованные выбросы от технологического оборудования, а также выделения, удаляемые  в атмосферу системами общеобменной вентиляции и местных отсосов [приложение А].

При работе объекта за весь период функционирования 4.3 года возможен выброс в атмосферу 42 ингредиентов.

Количество вредных выбросов от технологических, вентиляционных источников, неорганизованных выбросов принято на основании технологических расчетов.

Выбросы от технологических аппаратов  определены при максимальных нагрузках.

Проектные промышленные аварии, для  которых определены исходные и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности приведены в ТЭО на строительство объекта УХО г.Щучье Курганской области (объект 1207). 

Таблица 2 - Характеристика показателей загрязняющих веществ в выбросах  в атмосферный воздух при эксплуатации ОУХО

 

№п/п

Загрязняющее

вещество

Валовой

выброс

за 5 лет, т

ПДКмр,

мг/м3

Класс

опасности

по ГОСТ 12.1.007-76

Мах.

выброс, г/с

1

2

3

4

5

6

11

Диоксид азота

786.092

0.085

2

7.06

22

N-метилпирролидон (N-МП)

1308.122

0.300

4

13.42

33

Пирофосфат натрия

68.175

0.100

-

1.2

44

Спирт

изобутиловый

(ИБС)

57.753

0.100

4

1.006

55

Оксид углерода

2186.4

5.000

4

29.74

66

Vx

0.0000183

5×10-8

1

2.6×10-6

77

Карбонат натрия

11.12489

0.040

3

0.184

88

Изобутилат калия

25.601

0.100

-

0.261

99

Фторид калия

5.5932

0.030

2

0.214

110

Зоман

0.0000182

1×10-7

1

6.4×10-6

111

Углеводороды

173.316

1.000

4

0.397

112

Моноэтаноламин

(МЭА)

3.30529

0.020

2

0.193

113

Сульфат натрия

37.0525

0.300

3

0.563

114

Капролактам

7.35572

0.060

3

1.0337

115

Сульфат калия

22.136

0.300

3

0.278

116

Зарин

0.00000853

2×10-7

1

1×10-6


 

1

2

3

4

5

6

117

2-диэтиламино-этилизобутил-

сульфид

0.6657

0.017

-

0.00752

118

Фторид натрия

1.15103

0.030

2

0.221

119

Гидроксид натрия

0.3747

0.010

2

0.0033

220

Ацетилен

55.0986

1.500

-

3.4471

221

Спирт изопропиловый (ИПС)

21.01

0.600

3

-

222

Оксид свинца

0.03173

0.001

1

31.73

223

ДС

0.00004268

2×10-6

1

2.7×10-6

224

Сажа

1.4457

0.150

3

0.0825

225

 

Диоксид серы

 

1.333

 

0.500

 

3

 

-

226

Серная кислота

0.65186

0.300

2

2.172867

227

Сварочный аэрозоль

0.2

0.150

3

0.01144

228

Гидроксид кальция

0.2116

0.200

-

0.00221

229

Фтороводород

0.0180077

0.020

2

2.8×10-6

330

Зола древесная

0.245

0.300

3

0.0017

331

Гидроксид калия

0.02166

0.030

3

0.00024

332

Хлорид

мышьяка (III)

0.0184

0.030

2

0.00115

333

Оксид азота

0.08

0.400

3

0.0222

334

Метиловый спирт

0.155

1.000

3

0.00012

335

Фосфат кальция

0.0036

0.050

-

0.00008

336

Пыль неорганическая

0.02

0.300

3

0.001


 

1

2

3

4

5

6

337

Фторид кальция

0.0036

0.200

2

2.5×10-5

338

Карбонат кальция

0.008

0.500

-

-

339

Спирт пинаколиновый

0.0000275

0.017

-

1.8×10-6

440

Фосфорный ангидрид

0.0000775

0.150

2

2.8×10-5

441

Фосфат калия

4.7032

-

-

0.18

442

Сульфонол

0.0852

-

-

-


 

Для большей достоверности  определения перечня отслеживаемых  показателей загрязнения атмосферного воздуха по программе мониторинга  ОУХО дополнительно к расчету по валовому выбросу для каждого ЗВ проведен расчет максимального эффективного объемного выброса (м3/с), определяемого как отношение максимального секундного выброса ЗВ (г/с) к величине ПДКмр (мг/м3). Результаты расчетов приведены в табл. 2.

Санитарно-гигиенический  контроль воздушной среды на территории зоны защитных мероприятий и санитарно-защитной зоны осуществляется по полной программе показателей в соответствии с СанПиН 2.1.6.983-00 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

 

Глава 3 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ОВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

3.1 Контроль  загрязнения атмосферного воздуха  на примере 1207 объекта по УХО

На объектах по УХО  за пределами СЗЗ осуществляется регулярный мониторинг объектов окружающей среды. В этой зоне  система экологического мониторинга должна с заданной степенью достоверности отслеживать динамику распределения экологически опасных загрязнителей в природных объектах и представлять это в виде оперативной информации. Здесь в качестве главной характеристики системы выступает заданная (требуемая) достоверность контроля. Контроль с низкой периодичностью снижает достоверность результатов (могут быть “пропущены” нештатные выбросы, невозможно отследить динамику распространения загрязнения). По этой причине существует необходимость в проведении ранжирования перечня загрязнителей и последующего контроля опасных загрязнителей с высокой периодичностью, а большей части общепромышленных загрязняющих веществ (ЗВ) – с низкой. При таком подходе ранжирование перечня загрязняющих веществ по периодичности контроля должно быть проведено в соответствии с положениями основных общероссийских нормативных документов - “Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий” – ОНД-90, а также “Руководства по контролю загрязнений атмосферы ” – РД-52.04.186-89.

Информация о работе Мониторинг атомосферного воздуха на объекте по хранению химических веществ