Задачи контрольной работы.

Задача №1.

Задание. Определить годовое количество и вес люминесцентных ртутьсодержащих ламп, подлежащих замене и утилизации в офисных помещениях или при уличном освещении, для условий, представленных в табл.1 .

Разработать мероприятие по складированию и утилизации отработанных люминесцентных ламп.

Исходные данные для расчета. Таблица 1.

№п/п Назначение освещения Тип ламп Количество используемых ламп. Срок службы ламп. Число часов работы лампы в году Вес одной лампы
n q t m
шт. ч. ч. кг.
Освещение офисных помещений ЛБ-20 0,17

1. Годовое количество люминесцентных ртутьсодержащих ламп (N) , подлежащих замене и утилизации в офисных помещениях находится из выражения.

N= (n/q)*t, шт./год,

где n- количество ламп, используемых в офисных помещениях, шт.;

q- срок службы ламп, ч.;

t- число часов работы лампы в году, ч.;

N= (20/15000)*3000= 4шт/год.

2. Общий вес ламп (M), подлежащих замене и утилизации, подсчитываетсятак:

М=N*m, кг,

где m- вес одной лампы, кг.

M= 4*0.17=0.68 кг.

Ответ: 0,68 кг (вес ламп подлежащих замене и утилизации).

 


 

Задача № 2.

Задание. Определить годовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при движении автомобилей по дорогам. В качестве загрязняющих веществ принять угарный газ (CO), углеводороды (несгоревшее топливо СН), окислы азота (NOx) , сажу (С) и сернистый газ (SO2).

Исходные данные для расчета принять в соответствии с табл. 2.

Исходные данные для расчета Таблица 2.

№п/п Марка автомобиля Тип двигателя внутреннего сгорания (ДВС) Число дней работы в году Суточный пробег автомобиля
Холодный период (Х) Теплый период(Т)
Тх Тm L
дн. дн. км
Газель Газ3221 Д (дизель)

Годовое количество загрязняющих веществ при движении автомобилей по дорогам рассчитывается отдельно для каждого наименования ( CO,CH, NOx,C и SO2 ) по формуле

M0= (mm*Tm+mx*Tx)*L*10-6, т/год,

Где mm, mx – пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении автомобилей в теплый и холодный периоды года, г/км. Значения принимаются в соответствии с данными табл.3 ;

L- суточный пробег автомобиля, км;

Tm , Tx - количество рабочих дней в году в теплый и холодный периоды года соответственно, дн.

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ грузовыми автомобилями отечественного производства.

Таблица 3

Тип автомобиля Тип ДВС Удельные выбросы загрязняющих веществ mm, mx , г/км
СО СН NOx С SO2
Т Х Т Х Т Х Т Х Т Х
Газель дизель 2,3 2,8 0,6 0,7 2,2 2,2 0,15 0,20 0,33 0,41

1) Угарный газ (CO);

М0 = (2,3*120+2,8*250)*150*10-6 =(276+700)*150*10-6= 0,042 т/год.

2) Углеводороды (СН);

М0 = (0,6*120+0,7*250)*150*10-6= (72+175)*150*10-6=0,037 т/год.

3) Окислы азота (NOx);

М0=(2,2*120+2,2*250)*150*10-6=(264+550)*150*10-6=0,12 т/год

4) Сажа (С);

М0=(0,15*120+0,20*250)*150*10-6=(18+50)*150*10-6=0,01т/год.

5) Сернистый газ (SO2);

М0=(0,33*120+0,41*250)*150*10-6=(39,6+102,5)*150*10-6=0,021т/год.

М0=0,042+0,037+0,12+0,01+0,021=0,23т/год=230,0 кг/год.

 

 

Задача № 3.

Задание. Определить годовое количество пыли выбрасываемой в атмосферу при погрузки горной породы в автосамосвал БеЛАЗ 549.

Исходные данные для расчета принять в соответствии с табл.4.

Исходные данные для расчета. Таблица 4.

№ п/п Влажность горной массы Скорость ветра в районе работ Высота разгрузки горной массы Часовая производительность Время смены Число смен в сутки Количество рабочих дней в год
V H Q tсм N Tг
% м/с м т/ч час шт дн
6,8 4,3

 

Годовое количество пыли выделяющихся при работе экскаватора.

Где: - коэффициент учитывающий влажность перегружаемой горной породы (принимается по табл.5);

- коэффициент учитывающий скорость ветра в районе ведение экскаваторных работ (принимается по табл.6);

- коэффициент от высоты падения горной породы при разгрузки ковша экскаватора в атмосферу (принимается по табл.7);

Д – удельное выделение пыли с топки перегружаемой горной породой 3,5 г/т

Q – часовая производительность экскаватора т/час

- время смен в сутки шт.

- количество рабочих дней.

N- количество смен в сутки, шт;

Влажность породы (), % Значение коэффициента К1
3,0 - 5,0 1,2

Зависимость величины коэффициента К1 от влажности горной породы Таблица 5.

Зависимость величины коэффициента К2 от скорости ветра Таблица 6.

Скорость ветра (V), м/с Значение коэффициента К2
2 - 5 1,2