Материал: 8 неделя науки СВАО - тезисы с содержанием

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

При пуске выпарной установки в первую очередь заливают водой барометрический ящик, открывают вентили на оттяжках всех корпусов выпарки, подогревателей раствора и сборников конденсата. Затем включают сифоны или автоматы - водоотводчики, открывают сиропный вентиль на I корпусе и включают в работу насос, подающий раствор на выпарную установку через подогреватель. После заполнения поверхности нагрева I корпуса начинают заполнять II корпус и включают пар на I корпус. После заполнения II корпуса раствор передают в III и включают насосы, откачивающие конденсат. Нагреваясь, раствор закипает поочередно во всех корпусах. Когда в III корпусе будет достигнута концентрация раствора 54—55%, включают насос, откачивающий раствор из установки через подогреватель и при надобности включают подогрев барометрической воды.

При откачивании раствора необходимо поддерживать равномерность движения раствора и установленный уровень его во всех корпусах. При остановке выпарной установки прекращают подачу раствора в I корпус и туда вместо раствора направляют конденсат пара из II и III корпусов или промывные воды, или чистую воду. При этом выпарная установка продолжает работать до полного удаления раствора из последнего корпуса. После этого прекращают подачу пара на выпарную установку, отключают ее от конденсатора и спускают воду из выпарных корпусов. Для нормальной работы выпарной установки необходимо: поддерживать нормальный уровень раствора по корпусам, регулируя подачей раствора; поддерживать разрежение в последнем корпусе выпарной установки, что обеспечивается необходимым количеством и температурой воды, подаваемой на конденсатор; следить за равномерной подачей жидкого сиропа в 1 корпус, его концентрацией и отбором густого сиропа, отводом неконденсирующихся газов.

Экологические проблемы северо-восточного административного округа города москвы

Цветкова А.С., Губонина З.И.

МГОУ имени В.С. Черномырдина

Территория СВАО составляет почти 10 % от площади Москвы.

Как известно, загрязнители подразделяются на 2 группы: стационарные и передвижные.

Они, как правило, наносят основной ущерб экологии ОС.

Общая численность промышленных предприятий – свыше 400.

Из стационарных источников наибольшие загрязнения вносят объекты теплоэнергетики, а также предприятия:

- завод «Полимерпленка»;

- 2й ГПЗ;

- ПО «Мосинжбетон»;

- завод мостовых железобетонных конструкций;

- асфальтобетонный завод;

- Ростокинская камвольная фабрика;

- опытно – экспериментальный химический завод;

- завод железобетонных изделий;

- завод ферментных препаратов;

- Лосиноостровский электродный завод

и многие другие, на долю которых приходится более 95 % выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

На территории округа находятся 46 автотранспортных предприятий, которые также вносят значительный вклад в загрязнение ОС.

Основными автотранспортными предприятиями, оказывающими негативное воздействие на состояние атмосферы, являются следующие:

- автобусные парки № 3 и № 6;

- автокомбинат УФПС;

- ООО «ДМУ № 3»;

- автобаза № 23,

общий валовой выброс которых составляет 50 % от общего выброса от автотранспорта.

Доля транспортных земель (куда входят улично-дорожная сеть, предприятия автомобильного транспорта, гаражи) в округе составляют 2255, 6 га – это один из наибольших показателей в Москве.

Причем из них, площадь улично-дорожной сети составляет 1126, 5 га.

20% территории округа (1990,6 га) занята улучшающими экологическую ситуацию водными объектами и земельными насаждениями. СВАО граничит с самым большим зеленым массивом – национальным природным лесопарком «Лосиный Остров», который не входит в территорию округа, но оказывает благоприятное влияние на экологическое состояние прилегающих районов.

Превышение ПДК вредных веществ на автомагистралях отмечается в 5 раз чаще, чем в зоне влияния промышленных предприятий.

На динамику изменения загрязнения атмосферного воздуха в Москве значительное влияние оказывают особенности состояния атмосферы. Внутренние атмосферные циркуляции в большом городе существенно трансформируют перенос и распространение загрязнений в городском воздухе. А более развитое вертикальное перемешивание воздуха, чем в окрестностях, в нижних слоях атмосферы в большом городе является дополнительным фактором рассеивания примесей.

Вблизи магистралей годовая повторяемость повышенных среднесуточных значений диоксида азота составляет 35-60%, в жилых кварталах – не более 38%. Среднесуточные концентрации оксида азота превышают норму в 50% случаев вблизи автотрасс, на жилых территориях – не более 18%.

Современные технологии получения серной кислоты

Чередников В.В., Тарчигина Н.Ф.

МГОУ имени В.С. Черномырдина

Большие масштабы производства серной кислоты особенно остро ставят проблему его совершенствования. Рост производства серной кислоты в нашей стране тормозился отсутствием главного её потребителя - промышленности минеральных удобрений, поскольку существовало ошибочное мнение, что в России нет подходящего сырья для производства фосфорных удобрений.

Современные технологии получения серной кислоты требуют обратить внимание на максимальное использование энергетических ресурсов, определение оптимальной единичной мощности технологических линий, применение новых высокоэффективных аппаратов, создание безотходной технологии, а так же использовать перспективные направления технического развития сернокислотного производства: применение кислорода, повышенного давления, циркуляционных систем.

Здесь можно выделить следующие основные направления:

  1. Расширение сырьевой базы за счет использования отходящих газов котельных теплоэлектроцентралей и различных производств.

  2. Повышение единичной мощности установок. Увеличение мощности в два-три раза снижает себестоимость продукции на 25 - 30%.

  3. Интенсификация процесса обжига сырья путем использования кислорода или воздуха, обогащенного кислородом. Это уменьшает объем газа, проходящего через аппаратуру, и повышает ее производительность.

  4. Повышение давления в процессе, что способствует увеличению интенсивности работы основной аппаратуры.

  5. Применение новых катализаторов с повышенной активностью и низкой температурой зажигания.

  6. Повышение концентрации оксида серы (IV) в печном газе, подаваемом на контактирования.

  7. Внедрение реакторов кипящего слоя на стадиях обжига сырья и контактирования.

  8. Использование тепловых эффектов химических реакций на всех стадиях производства, в том числе, для выработки энергетического пара.

Благодаря внедрению принципиально новых схем и оригинальных инженерных решений увеличивается выпуск серной кислоты и сопровождается усовершенствованием ее технологии, аппаратурного оформления всех стадий производственного процесса.

Состояние поверхностных вод в черте г. Москва

Юферева Л.Л., Губонина З.И.

МГОУ имени В.С. Черномырдина

Министерство природных ресурсов России (МПР) обнародовало результаты очередной проверки экологического состояния столичных водоемов. Инспекторы обнаружили в реках крайне опасные для здоровья горожан элементы: нефть, остаточный алюминий, пестициды, аммиак в огромных дозах, сульфаты металлов. Наличие в воде подобных примесей вызывает кишечное отравление, нарушение дыхательных функций и деятельности нервной системы.

Комиссия МПР РФ при участии представителей Мосрыбвода и Лаборатории специальной инспекции аналитического контроля (СИАК) проверила качество воды в верхнем течении реки Москва - в районе подмосковной деревни Мякинино, где находится водозабор Рублевской водопроводной станции.

Было обнаружено превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) алюминия, аммиака и пестицидов. Источником загрязнения является заброшенный Захарьевский карьер. Он служит могильником химикатов, которые использовала для очистки воды Рублевская водонапорная станция. По мнению руководителя департамента государственного контроля МПР Александра Рейтлингера, в Москве сложилась парадоксальная ситуация: "Мосводоканал" очищает канализационные стоки и одновременно сбрасывает отходы в природно чистую воду. На остальных участках Москвы-реки ситуация не лучше: на выходе из города ПДК по нефтепродуктам превышена в 1,4 раза, по азотонитритам - в 9, 5 раза.

В частности, пробы воды в сливном коллекторе завода "ЗИЛ" показали превышение ПДК по нефти в 3, 8 раза, по азотонитритам - 4, 5 раза. Замеры на Курьяновской станции аэрации показали превышение ПДК по нефтепродуктам - 5,2 раза, азотонитритам - 15, 5 раз. В районе системы сливов этой станции допустимый уровень концентрации токсичных веществ превышен в 50-70 раз.

Там, где незамерзающая Яуза впадает в Москва-реку, ПДК по нефтепродуктам составляет 27,8 раз, а по азотонитритам - 6,5 раза. Забор воды около коллектора Люберецкой станции аэрации показал, что за последний год увеличилось химическое потребление кислорода (то есть вода забирает кислород из воздуха), в 2 раза возросла концентрация фосфатов, в 3 раза - азота нитритов, в 2 раза возросло содержание нефтепродуктов.

Наличие больших доз аммиака свидетельствует о том, что в реки попадают сточные воды из канализации. В Москве действует всего две станции аэрации (Курьяновская и Люберецкая) и два локальных комплекса очистных сооружений (В Южном Бутове и Зеленограде). Достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться: сточные воды из канализации всей северной части города стекаются по трубам на юго-восток. Система канализации должна быть устроена таким образом, чтобы хозяйственно-бытовые отходы очищались на станциях аэрации, а промышленные отходы - в специальных коллекторах. Однако в Москве часто случается, что два "потока" объединяются, а станции аэрации не в состоянии очистить стоки от вредных химических примесей. Одинаково плохо очищенные потоки попадают в бассейн Москва-реки.

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/284476