Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ




Большое количество энергии, потребляемой нагревательными тер­мическими установками и устройствами, преобразуется в теплоту и рассеивается в биосфере в виде потерь или при охлаждении нагретых изделий. Для уменьшения бесполезного рассеивания теплоты необхо­димо улучшить теплоизоляцию и сократить все виды потерь, исполь­зовать для технологических целей или бытовых нужд теплоту отходя­щих газов и охлаждающей воды. При нагреве в контролируемых атмосферах, термообработке в со­ляных ваннах, дегазации, сушке и других процессах выде­ляются вредные газы (окись углерода, окислы азота, соединения хло-ра и фтора, углеводороды, диоксид серы и др.). Для уменьшения загрязненности атмосферы устраивают системы газоулавливания и газо­очистки, используют газы, содержащие СО и углеводороды, для тех­нологических целей, регулируют состав атмосферы (электропечи сопротивления с контролируемой атмосферой и др.), заменяют про­цессы с большим газовыделением (нагрев в соляных ваннах) другими. Очистка газов производится абсорбционными, ад-сорбционными и каталитическими методами. Вместе с газами, топливом и при сопутствующих термообработке процессах в атмосферу уносится значительное количество пыли. Для уменьшения загрязнения агмосферного воздуха (особенно при выбросе отходящих промыш-ленных газов для технологической подготовки газов и извлечение из газов полезных матери-алов проводится пылеула­вливание с помощью пылеуловителей, встроенных в основное обо-ру­дование или выносных. Электротермическое оборудование является крупным потребителем воды, расходуемой для охлаждения элементов печей и устройств. К воде предъявляются высокие требования. Для уменьшения забора воды из источников и обеспечения ее качества и очистки целесообраз­но устройство систем оборотного водоснабжения. Особое внимание должно обращаться на обезвреживание сточных под, в которых могут находиться цианистые соединения или другие ядовитые вещества. Для обезвреживания цианосодержащих сточных вод рекомендуется использовать щелочь (известковое молоко) и хлорсодержащие компоненты (жидкий хлор, гипохлорит натрия, гипо-хлорит кальция, хлорную известь и пр.). Коли-чество щелочи должно обеспечивать поддержание рН (водородный показатель) сточных вод в пределах 10,5-11,0. Дозу активного хлора принимают равной 3,5 ча­сти по массе на 1 часть циана. Затем цианосодержащие воды перед от­стойниками подкисляют до нейтральной сре-ды. Для очистки от циани­дов возможно также применение марганцевокислого калия и пере-киси водорода. При значительных концентрациях цианид-ионов (например сточные воды участков цианирования) целесообразно применение электрохимической очистки. После реа-гентной обработки, отстаивания и в некоторых случаях фильтрования сточные воды обычно сбрасывают в бытовую канализа­цию или водоем. Возврат очищенных реагентным методом и доочищенных на фильтрах сточных вод возможен лишь на неответственные операции процессов гальванических покрытий. Для отстаивания сточных вод могут применяться горизонтальные и вертикальные отстойники с продолжительностью отстаивания не ме­нее 2 ч.

Абразивная обработка дефектов в виде волосовин, заусенцев. При шлифовке абразивными кругами образуется большое количество пыли. Так, например, при грубом шлифовании без отсоса содержание пыли может дости­гать 300 мг/м3 в то время, как допустимый предел, на­пример, для электрокорунда составляет 6 мг/м3, а для двуокиси кремния - 1 мг/м3. Поэто-му при обработке на наждачных кругах необходимы местные отсосы, которые должны снижать содержание пыли в воздухе до уста­новленных санитарных норм. Это возможно, если ско­рость воздуха в воздуховоде отсасывающего устройства будет не менее 15-20 м/с. Эффективность работы пылеотсасывающего устройства в большой мере зависит от его конструкции, а также от конструкции защитного ко­жуха. На стационарных станках патрубок отсасываю­щего устройства можно соединить непосредственно с за­щитным кожухом, на подвесных механизмах это связана с определенными трудностями.

Вопросы для самоконтроля

1. Термическая обработка (сущность, назначение, основные виды и температуры процесса)

2. Закалка (сущность, назначение и температуры процесса)

3. Прокаливаемость

4. Отжиг (сущность, назначение, разновидности и температуры процесса)

5. Отпуск (сущность, назначение, разновидности и температуры процесса)

6. Сочетание каких процессов термической обработки называют улучшением?

7. Термическое старение (сущность, назначение и температуры процесса)

8. Термомеханическая обработка (сущность, назначение, разновидности и температуры процесса)

9. Виды и назначение химико-термической обработки (ХТО)

10. К насыщению металлами относятся следующие операции ХТО:

11. К удалению неметаллов относятся следующие операции ХТО:

12. Азотирование (сущность, назначение и температуры процесса)

13. Алитирование (сущность, назначение и температуры процесса)

14. Борирование (сущность, назначение и температуры процесса)

15. Нитроцементация (сущность, назначение и температуры процесса)

16. Обезводороживание

17. Обезуглероживание

18. Силицирование (сущность, назначение и температуры процесса)

19. Сульфоцианирование (сущность, назначение и температуры процесса)

20. Титанирование (сущность, назначение и температуры процесса)

21. Хромирование (сущность, назначение и температуры процесса)

22. Хромоалюминирование (сущность, назначение и температуры процесса)

23. Хромосилицирование - это (сущность, назначение и температуры процесса)

24. Цементация (сущность, назначение и температуры процесса)

25. Цианирование (сущность, назначение и температуры процесса)

26. Цинкование (сущность, назначение и температуры процесса)

27. Термическая обработка алюминия и алюминиевых сплавов (сущность, назначение, разновидности и температуры).

28. Термическая обработка медных сплавов, бронз и латуней

29. Какой вид печей получил наибольшее распространение для термической и химико-термической обработки

30. Как разделяются электрические печи сопротивления по уровню температуры в их рабочей камере

31. Дайте характеристику электропечи СГВ-2.3/15

32. Дайте характеристику электропечи СГЗ-16.16/7

33. Дайте характеристику электропечи СНЗ-10.12.7/12

34. Дайте характеристику электропечи СНО-5.5.5/5

35. Дайте характеристику электропечи СНЦ-5.10.5/9,5

36. Дайте характеристику электропечи СШЗ-6.6/7

37. Дайте характеристику электропечи СШО-8.24/7

38. Дайте характеристику электропечи СШЦМ-25.20/9,5

39. Дайте характеристику электропечи СЭВ-5.5/11,5

40. Дайте характеристику электропечи СЭЗ-16.16/7

41. Пример обозначения (маркировки) камерных печей

42. Пример обозначения (маркировки) колпаковых печей

43. Пример обозначения (маркировки) шахтных печей

44. Пример обозначения (маркировки) элеваторных печей

45. Контролируемые атмосферы (состав, назначение)

46. Аэрозоли каких загрязняющих и отравляющих веществ выделяются при нагреве в соляных ваннах

47. Во сколько раз фактическое содержание загрязняющих веществ при обработке в соляных ваннах превышает ПДК

48. Механизм воздействия цианистых солей

49. Что происходит с цианистыми солями в присутствии в воздухе влаги и углекислоты?

50. Какие виды очистки и реагенты целесообразно применять при значительных концентрациях цианид-ионов

51. Два вида отстойников и продолжительностью отстаивания сточных вод в отстойниках

52. Количество щелочи должно обеспечивать поддержание рН (водородный показатель) сточных вод в пределах

53. На каких операциях могут использоваться очищенные реагентным методом и доочищенные на фильтрах сточные воды

54. Меры по сокращению забора воды для охлаждения печей

55. За счет каких устройств достигается снижение содержания пыли в воздухе до уста­новленных санитарных норм.

56. Какая скорость воздуха необходима для эффективной работы отсасывающего устройства

57. Методы очистки отходящих газов термического производства от пыли и вредных газов

58. Что предопределяет взрывоопасность отдельных видов термообработки

59. Причины возникновения взрывопожароопасности в термических цехах

60. Причины появления аэрозолей, раздражающих дыхательные органы

61. Температура воспламенения смеси воздуха с бутаном, водородом, метаном, природным газом, пропаном, СО

62. Меры по сокращению бесполезного рассеивания теплоты


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 49; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты