Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2012 в 03:17, курсовая работа
Описание работы
В данной курсовой работе проанализировано и научно доказано почему проблема переработки изношенных автомобильных шин и вышедших из эксплуатации резинотехнических изделий имеет большое экологическое и экономическое значение для всех развитых стран мира.
Содержание работы
Введение 1. Методы переработки резиновых отходов 1.1. Физические методы переработки резиновых отходов 1.2. Низкотемпературная технология утилизации шин 1.3. Описание технологической линии переработки шин 1.4. Бародеструкционная технология переработки покрышек 1.5. Полностью механическая переработка шин 1.6. Новейшая технология переработки (утилизации) шин 1.7. Физико-химические методы переработки резиновых отходов 1.8. Возможные направления использования резиновой крошки 1.9. Описание технологической схемы установки 2. Расчетная часть. 2.1.Технический расчет основного аппарата. 2.2. Расчет вспомогательного оборудования 2.3. Стандарты безопасности 3. Технико-экономические показатели установки Вывод Список использованной литературы
6.351. При наличии а сточных водах ПАВ величи-ну суточной дозы загрузки Дmt, %, принятую по табл. 1, надлежит проверять по формуле
(110)
%
где Сdt -- содержание поверхностно-активных ве-ществ (ПАВ) в осадке, мг/г сухого ве-щества осадка, принимаемое по экспе-риментальным данным или по табл. 2;
40 для алкилбензолсульфонатов с прямой алкильной цепью;
85 дли других мягких" и промежу-точных анионных ПАВ;
65 -- для анионных ПАВ в бытовых сточных водах.
Если значение суточной дозы, определенное по формуле (110), менее указанного в табл. 1 для за-данной влажности осадка, то вместимость метантен-ка необходимо откорректировать с учетом дозы загрузки, если равно или превышает -- корректи-ровка не производится.
Таблица 2
Исходная концентрация
Содержание ПАВ, мг/г сухого
вещества осадка
ПАВ в сточной воде, мг/л
осадок из первичных отстойников
избыточный
ак-тивный ил
5
5
5
10
9
5
15
13
7
20
17
7
25
20
12
30
24
12
6.352. Распад беззольного вещества загружаемого осадка Rr, %, в зависимости от дозы загрузки над-лежит определять по формуле
(111)
где Rlim -- максимально возможное сбраживание беззольного вещества загружаемого осадка, %, определяемое по формуле (112);
Кr -- коэффициент, зависящий от влажности осадка и принимаемый по табл. 3;
Дmt -- доза загружаемого осадка, %, прини-маемая согласно п. 6.350.
Таблица 3
Режим сбраживания
Значение коэффициента Kr при влажности
загружаемого осадка, %
93
94
95
96
97
Мезофильный
1,05
0,89
0,72
0,56
0,40
Термофильный
0,455
0,385
0,31
0,24
0,17
6.353. Максимально возможное сбраживание без-зольного вещества загружаемого осадка Rlim, %, следует определять в зависимости от химического состава осадка по формуле
(112)
%
где Cfat, Cgl, Cprt -- соответственно содержание жи-ров, углеводов и белков, г на 1 г беззольного вещества осад-ка.
При отсутствии данных о химическом составе осадка величину Rlim допускается принимать: для осадков из первичных отстойников -- 53 %; для из-быточного активного ила -- 44 %; для смеси осадка с активным илом -- по среднеарифметическому со-отношению смешиваемых компонентов по беззоль-ному веществу.
6.354. Весовое количество газа, получаемого при сбраживании, надлежит принимать 1 г на 1 г распав-шегося беззольного вещества загружаемого осадка, объемный вес газа -- 1 кг/м3, теплотворную способ-ность -- 5000 ккал/м3.
6.365. Влажность осадка, выгружаемого из метан-тенка, следует принимать в зависимости от соот-ношения загружаемых компонентов по сухому ве-ществу с учетом распада беззольного вещества, оп-ределяемого согласно п. 6.352.
6.356. При проектировании метантенков надле-жит предусматривать:
мероприятия по взрывопожаробезопасности оборудования и обслуживающих помещений -- в соот-ветствии с ГОСТ 12.3.006-75;
герметичные резервуары метантенков, рассчитан-ные на избыточное давление газа до 5 кПа (500 мм вод. ст.);
число метантенков -- не менее двух, при этом все метантенки должны быть рабочими;
отношение диаметра метантенка к его высоте (от днища до основания газосборной горловины) -- не более 0,81;
расположение статического уровня осадка -- на 0,2 -- 0,3 м выше основания горловины, а верха горловины -- на 1,0 -- 1,5 м выше динамического уровня осадка;
площадь газосборной горловины -- из условия пропуска 600--800 м3 газа на 1 м2 в сутки;
расположение открытых концов труб для отвода газа из газового колпака -- на высоте не менее 2 м от динамического уровня;
загрузку осадка в верхнюю зону метантенка и выгрузку из нижней зоны;
систему опорожнения резервуаров метантен-ков -- с возможностью подачи осадка из нижней зо-ны в верхнюю;
переключения, обеспечивающие возможность промывки всех трубопроводов;
перемешивающие устройства, рассчитанные на пропуск всего объема бродящей массы в течение 510 ч;
расстояние от метантенков до основных соору-жений станций, внутриплощадочных автомобильных дорог и железнодорожных путей -- не менее 20 м, до высоковольтных линий -- не менее 1,5 высоты опоры;
ограждение территории метантенков.
6.357. Газ, получаемый в результате сбраживания осадков в метантенках, надлежит использовать в теплоэнергетическом хозяйстве очистной станции и близрасположенных объектов.
6.368. Проектирование газового хозяйства метантенков (газосборных пунктов, газовой сети, газ-гольдеров и т. п.) следует осуществлять в соответст-вии с „Правилами безопасности в газовом хозяйст-ве" Госгортехнадзора СССР.
6.359. Для регулирования давления и хранения газа следует предусматривать мокрые газгольдеры. вместимость которых рассчитывается на 2 -- 4-ча-совой выход газа, давление газа под колпаком 1,52,5 кПа (150 250 мм вод. ст.).
6.360. При обосновании допускается применение двухступенчатых метантенков в районах со средне-годовой температурой воздуха не ниже 6 С и при ограниченности территории для размещения иловых площадок.
6.361. Метантенки первой ступени надлежит проектировать на мезофильное сбраживание согласно пп. 6.347 6.356.
6.362. Метантенки второй ступени надлежит проектировать в виде открытых резервуаров без подогрева.
Выпуск иловой воды следует предусматривать на разных уровнях по высоте сооружения, удаление осадка -- из сборного приямка по иловой трубе диа-метром не менее 200 м под гидростатическим на-пором не менее 2 м.
Вместимость метантенков второй ступени сле-дует рассчитывать исходя из дозы суточной загруз-ки, равной 3 -- 4 %.
Метантенк второй ступени следует оборудовать механизмами для удаления накапливающейся кор-ки.
6.363. Влажность осадка, удаляемого из метан-тенков второй ступени, следует принимать, %, при сбраживании: осадка из первичных отстойни-ков -- 92; осадка совместно с избыточным актив-ным илом -- 94.
2.3. Стандарты безопасности.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
7.1. Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем канализа-ции следует определять по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) Минэнерго СССР.
Категория надежности электроснабжения насос-ных и воздуходувных станций должна соответство-вать их надежности действия и приниматься по п. 5.1.
7.2. Выбор напряжения электродвигателей сле-дует производить в зависимости от их мощности, принятой схемы электропитания и с учетом перс-пективы развития проектируемого объекта.
Выбор исполнения электродвигателей должен зависеть от окружающей среды.
При выборе электродвигателей, как правило, следует учитывать возможную комплектацию.
Компенсация реактивной мощности должна вы-полняться в соответствии с требованиями Руководящих указаний по компенсации реактивной мощ-ности" Минэнерго СССР.
7.3. Распределительные устройства, трансформа торные подстанции и щиты управления для соору-жений с нормальной средой следует размещать во встраиваемых или пристраиваемых к сооружению помещениях и учитывать возможность их расшире-ний и увеличения мощности.
При сооружении подстанции глубокого ввода напряжением 110 или 35 кВ для питания очистных сооружений распределительное устройство подстан-ции на 6--10 кВ рекомендуется совмещать с распределительным устройством очистных сооружений.
В насосных станциях допускается установка закрытых щитов в машинном зале на полу или бал-коне при условии принятия мер, исключающих по-падание на них воды и затопление при аварии.
7.4. Классификацию взрывоопасных зон помеще-ний и смежных с взрывоопасной зоной других по-мещений, а также категории и группы взрывоопасной смеси следует принимать в соответствии с ПУЭ-76, ГОСТ 12.1.011-78 и СН 463-74.
7.5. Электродвигатели, пусковые устройства и приборы на сооружениях для обработки и перекач-ки сточных вод, содержащих легковоспламеняющи-еся. взрывоопасные вещества, следует принимать в соответствии с ПУЭ-76 и ГОСТ 12.2.020-76.
Предусматривать установку двигателей внутрен-него сгорания в этих насосных станциях запре-щается.
7.6. В системах технологического контроля необ-ходимо предусматривать:
средства и приборы постоянного контроля;
средства периодического контроля, например, для наладки и проверки работы сооружений.
7.7. Технологический контроль качественных па-раметров сточных вод допускается осуществлять путем непрерывного инструментального контроля с помощью промышленных приборов и анализато-ров или лабораторными методами.
7.8. В конструкциях сооружений следует пре-дусматривать узлы, закладные детали, проемы, камеры и прочие устройства для установки средств
7.11. Для крупных систем канализации в тех слу-чаях, когда на объектах, которым они подведомственны, функционируют автоматизированные систе-мы управления технологическими процессами (АСУТП), следует предусматривать подсистемы, обеспечивающие сбор, обработку и передачу необхо-димой информации, а также решение отдельных задач по управлению.
7.12. Диспетчерское управление должно преду-сматриваться, как правило, одноступенчатое с од-ним диспетчерским пунктом. Для наиболее круп-ных канализационных систем со сложными сооружениями и большими расстояниями между ними до-пускается двухступенчатое управление с централь-ным и местным диспетчерскими пунктами.
7.13. Связь между диспетчерским пунктом и контролируемыми объектами, а также помещения-ми дежурного персонала и мастерскими следует осу-ществлять посредством прямой диспетчерской связи.
Следует, как правило, предусматривать прямую диспетчерскую связь между диспетчерским пунктом канализации и диспетчерским пунктом энергохо-зяйства промышленного предприятия, а в случае его отсутствия -- с центральным диспетчерским пунк-том промышленного предприятия.
7.14. С контролируемых сооружений на диспет-черский пункт должны передаваться только те сигналы и измерения, без которых не могут быть обе-спечены оперативное управление и контроль рабо-ты сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварий.
7.15. На диспетчерский пункт очистных сооруже-ний следует передавать следующие измерения и сигнализацию.
Измерения:
расхода сточных вод, поступающих на очистные сооружения, или расхода очищенных сточных вод;
рН сточных вод (при необходимости);
концентрации растворенного кислорода в сточ-ных водах (при необходимости);