РАГС - РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, а также строительных норм и правил (СНиП)
и образцов юридических документов
Произвольная ссылка:
Методика Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных выделений).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ГОСКОМЭКОЛОГИИ
РОССИИ)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (НИИ АТМОСФЕРА)
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ВЫДЕЛЕНИЙ (ВЫБРОСОВ)
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ (ПО ВЕЛИЧИНАМ
УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
(с учетом редакционных правок НИИ Атмосфера)
Санкт-Петербург
2000
СВЕДЕНИЯ
О ДОКУМЕНТЕ
Разработан:Научно-исследовательским
институтом охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера)
Утвержден:приказом Госкомэкологии России от 30.04.99 г.
№ 216
Введен:в
действие для практического применения при нормировании, оценке и учете выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от цехов и участков по нанесению
металлопокрытий химическим и электрохимическим способом.
Разработчики
документа:
Трещалов
О.Л., Турбин А.С.. Под научным и методическим руководством Миляева В.Б. и
Буренина Н.С.
Методика
расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве
металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных показателей)
/далее - Методика/ разработана в соответствии с Законом РСФСР «Об охране
окружающей природной среды» от 19.12.91 № 2060-1 (Ведомости съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,
№ 10, ст. 457).
1.1. Методика разработана с целью создания единой
методической основы по определению выделений загрязняющих веществ при
производстве металлопокрытий химическим и электрохимическим способом на базе
действующих отраслевых методик, включающих упомянутые производства, и
исключения разночтений и ошибок, содержащихся в этих методиках.
1.2. Определяет порядок расчета выделений
загрязняющих веществ при нанесении металлопокрытий расчетным методом на основе
величин удельных выделений.
1.3. Распространяется на источники выделений
загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий в различных
отраслях промышленности и в сельском хозяйстве.
1.4. Разработка настоящего документа проведена
исходя из определения термина «унификация» - приведение имеющихся путей расчета
выбросов от однотипных производств и видов оборудования для различных групп
промышленных и сельскохозяйственных предприятий и подотраслей народного
хозяйства к наибольшему возможному единообразию.
1.5. В основу разработки Методики заложены данные,
которые были опубликованы в документах, разрешенных к применению, отчетах НИР
НИИ Атмосфера и других организаций, а также в ряде документов по инвентаризации
и проектов нормативов ПДВ.
1.6. В Методике приведены значения величин удельных
технических показателей выделений для наиболее распространенных видов
материалов, используемых при производстве металлопокрытий. Только когда на
конкретном производстве применяются оборудование и
материалы, сведения по которым в Методике отсутствуют, или для расчета жидких и
газообразных выбросов недостаточно информации, приведенной в Методике,
рекомендуется руководствоваться отраслевыми методиками, включенными в «Перечень
документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный
воздух», действующих в 1999 - 2000 гг., либо применять результаты
непосредственных инструментальных измерений.
1.7. Полученные по Методике результаты используются
при нормировании, оценке и учете выбросов загрязняющих веществ от источников
выделений предприятий, технологические процессы которых связаны с производством
металлопокрытий химическим и электрохимическим (гальваническим) способом,
включая подготовку поверхностей к нанесению этих покрытий, а также при восстановлении
деталей, выбракованных при сравнительно малых износах, и осуществлении
государственного экологического контроля.
1.8. Для целей настоящей Методики использованы
следующие государственные стандарты:
ГОСТ
Р 1.5-92 ГСС РФ. Общие требования к построению, изложению, оформлению и
содержанию стандартов. Переиздание 1994 г. с Изменением 1. - М., Издательство
стандартов, 1994.
ГОСТ
17.2.1.01-76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.
- М., Издательство стандартов, 1976.
ГОСТ
17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля
загрязнения, - М., Издательство стандартов, 1985.
ГОСТ
17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения. - М.,
Издательство стандартов, 1978.
ГОСТ
17.2.4.06-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и
Расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.
- М., Издательство стандартов, 1991.
Валовое
выделение загрязняющего вещества, количество отходящего загрязняющего
вещества.
Величина массы загрязняющего вещества, отходящего
от источника выделения за определенный (отчетный) период времени.
Валовый
выброс загрязняющего вещества (валовый выброс).
Часть валового выделения загрязняющего
вещества, поступающая в атмосферу за отчетный период времени.
Величина
удельного выделения (выброса) загрязняющего вещества в атмосферу (удельный
выброс, удельные выделения, удельные показатели).
Определяемая расчетным или
инструментальным методом величина массы загрязняющего вещества, выделяющегося
в ходе технологического процесса:
- за единицу времени работы единицы
оборудования;
- за единицу времени при производстве
или обработке единицы продукции.
Норматив
удельного выделения (выброса).
Наибольшее допустимое значение
соответствующего удельного показателя, устанавливаемое исходя из возможностей
оборудования при оптимальных режимах его эксплуатации, а также технически
достижимого и экономически целесообразного на данном этапе объема
атмосфероохранных мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ. Он
должен удовлетворять нормативам государственных и отраслевых стандартов,
действующих на момент ввода оборудования (установки) в эксплуатацию.
Удельные
показатели выделений (выбросов) в атмосферу загрязняющих веществ.
См. термин:
- величина удельного выделения
(выброса) загрязняющего вещества в атмосферу (удельный выброс, удельные
выделения, удельные показатели)
Вентиляционный
воздух.
Содержащий загрязняющие вещества
упорядоченный воздушный поток, поступающий из рабочего помещения
непосредственно в атмосферу или в систему газоходов (воздуховодов) в
результате действия системы вентиляции.
Комплекс оборудования, предназначенный
для извлечения или обезвреживания загрязняющих веществ из отходящих газов или
вентиляционного воздуха (с целью защиты окружающей среды и населения от их
воздействия).
Источник
выделения загрязняющих веществ (источник выделения).
Технологическое оборудование
(установки, агрегаты, машины, устройства, гальванические ванны, испытательные
стенды и др.) или технологические процессы (перемещение сыпучих материалов,
переливы летучих веществ, сварочные, окрасочные работы и др.), от которых в
ходе производственного цикла отходят загрязняющие вещества, а также места
хранения сыпучих или жидких веществ, карьеры, отвалы, места складирования
промышленных отходов, от которых под воздействием метеорологических и других
факторов выделяются загрязняющие вещества.
Источники выделения в зависимости от
того, оснащены ли они специальными газоотводными сооружениями (устройствами),
подразделяются на организованные и неорганизованные.
Источник
выбросов загрязняющих веществ.
Источником выбросов загрязняющих
веществ называется специальное устройство: труба, аэрационный фонарь,
вентиляционная шахта и т.п., посредством которого осуществляется выброс
загрязняющих веществ в атмосферу.
Возможный выброс загрязняющих веществ,
рассчитываемый с учетом внедрения лучших отечественных и зарубежных
достижений в технологии производства и пылегазоочистного оборудования.
Организованный
источник выделения загрязняющих веществ (организованный источник).
Источник выделения, от которого
загрязняющие вещества в составе отходящего газа (вентиляционного воздуха)
поступают в атмосферу через систему газоходов или воздуховодов (труба,
аэрационный фонарь, вентиляционная шахта и т.п.).
Отходящее
загрязняющее вещество.
Загрязняющее вещество, содержащееся в
газовом потоке, отходящем от промышленного источника или в вентиляционном
воздухе.
Отходящий газ.
Газовый поток от источника выделения
загрязняющих веществ.
Промышленный
выброс.
Вещество, поступающее в атмосферу от
промышленного источника.
Промышленный
источник загрязняющих веществ.
Промышленное предприятие, агрегаты,
место загрузки, выгрузки, хранения продукта, отвал, террикон и др.
«Технический норматив выброса» (ТНВ).
Норматив выброса вредного
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для
передвижных и стационарных источников выбросов, технологических процессов,
оборудования и отражает максимально допустимую массу выброса вредного
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу продукции,
мощности, пробега транспортных или иных передвижных средств и другие
показатели.
Характеристика уровня экологического
качества технологического оборудования, процесса и т.п. и эффективности
средств подавления выбросов.
Удельные величины выделений загрязняющих
веществ (УТН1).
Количество
(масса) данного вещества, выделившегося от соответствующего оборудования
(отделения, участка и т.п.) в ходе технологического процесса, отнесенное к
единице материального показателя, характеризующего этот процесс.
Удельные величины выброса загрязняющих
веществ (УТН2).
Часть
удельного выделения, попадающая непосредственно в атмосферный воздух. Для
источников, оборудованных системами газопылеулавливания, величина УТН2
равна разности УТН1 и его уловленной части. Для источников, не
оснащенных пылегазоочистным оборудованием, УТН1 = УТН2.
Уловленное загрязняющее вещество.
Загрязняющее
или обезвреженное вещество, извлеченное при очистке из отходящего от
промышленного источника газового потока.
Для
придания металлическим изделиям защитных, защитно-декоративных и функциональных
свойств, обеспечивающих надежную и долговечную работу их в различных
эксплуатационных условиях, а также для восстановления деталей, выбракованных
при сравнительно малых износах, большую роль играют химические и
электрохимические процессы нанесения покрытий.
Электрохимические
(гальванические) покрытия широко применяются при восстановлении деталей,
выбракованных при сравнительно малых износах.
Электрохимическим
способом получают покрытия цинком, кадмием, медью, никелем, хромом. В машино- и
приборостроении используют электролитическое осаждение меди, цинка, кадмия,
серебра и золота в цианистых ваннах.
Химическим
способом нанесения покрытий осуществляют воронение, фосфатирование, химическое
оксидирование.
Перед
нанесением покрытий производят механическую и химическую подготовку поверхности
деталей.
Процессы
нанесения покрытий на поверхности металлических изделий связаны с протеканием
электрохимических и химических реакций. В качестве электролитов и растворов для
нанесения покрытий применяются концентрированные и разбавленные растворы
кислот: серной, соляной, азотной, ортофосфорной, хромовой, их солей и др.
Разнообразие
гальванических и химических процессов, применяемых при этом химических веществ,
температурных режимов обуславливает разнообразие качественного и
количественного состава выделяющихся загрязняющих веществ, их агрегатных
состояний.
Технологические
процессы нанесения электрохимическим способом включают всебя ряд
последовательных операций: электрохимическое или химическое обезжиривание,
травление, рыхление, шлифование и полирование, декапирование, нанесение
покрытий.
Все
эти операции сопровождаются выделением в воздух помещения и в атмосферу
различных загрязняющих веществ. Особой токсичностью отличаются растворы
цианистых солей, хромовой и азотной кислот и др.
Основные
выделяющиеся загрязняющие вещества: аэрозоли щелочей, кислот, солей металлов, а
также пары аммиака, оксидов азота, хлористого и фтористого водорода, цианистый
водород.
Загрязняющие
вещества, выделяющиеся при подготовке поверхности и нанесении гальванопокрытий,
приведены в таблице 4.1.
В
табл. 4.2
представлено максимальное количество выделяющегося с поверхности электролита
загрязняющего вещества, мг/(с·м2).
В
табл. 4.3
представлено агрегатное состояние загрязняющих веществ в выбросах
гальванических цехов.
Для
расчета количеств загрязняющих веществ, выделяющихся при гальванической
обработке, принят удельный показатель УЗВ, отнесенный к площади
поверхности гальванической ванны (см. табл. 4.4).
При
отсутствии данных по технологическим процессам гальванопокрытий, приведенных в
табл. 4.4,
следует произвести расчеты выделений загрязняющих веществ по данным,
приведенным в табл. 1 - 4 Приложения А.
где
УЗВ
- величина удельного выделения (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы
поверхности гальванической ванны, мг/(с·м2)
(табл. 4.2,
4.4
разд. 4
и табл. 1
- 4
Приложения А);
Fв - площадь зеркала
ванны, м2;
К1
- коэффициент укрытия ванны. При наличии в составе раствора
поверхностно-активных веществ (ПАВ) К1
= 0,5; при отсутствии ПАВ К1
= 1;
К2
- К5 - коэффициенты (см. Примечания 1 - 4 к данному подразделу).
Примечания:
1. При всех
процессах электрохимии необходимо учитывать коэффициент загрузки ванны К2,
который рассчитывается по формуле F2 = fдет/Fдет.
где Fдет. - суммарная
площадь поверхности обрабатываемых деталей за один час (производительность
ванны по паспорту), м2;
fдет.
- фактическая площадь поверхности деталей, м2, обрабатываемых за
один час;
2. При всех
процессах электрохимии, химической обработки и обезжиривании изделий в ваннах
необходимо учитывать К3 - коэффициент заполнения объема ванны
раствором: при заполнении ванны на 70 % К3 = 1; при заполнении ванны
на 100 % К3 = 1,47, и в общем случае К3
определяется из пропорции: К3/100 = Х/70, где X - фактический процент заполнения объема ванны;
3. В случае нанесения покрытий на мелкие детали насыпью в колокольных и
барабанных ваннах следует учитывать коэффициент К4, равный: 1,5 -
при покрытии в погруженных (перекидных) колоколах и барабанах; 1,8 - при
покрытии в колоколах, требующих заливки электролита после каждой партии деталей;
4. При хромировании в автоматических и
полуавтоматических линиях нужно умножать на коэффициент К5= 0,8.
4.2.2. Количество паров органических растворителей,
выделяющихся при обезжиривании изделий, определяется по формуле:
GЗВ = 10-3·УЗВ·Fв·К3·К6·К7,(4.2)
где
УЗВ
- величина удельного выделения загрязняющего вещества с единицы поверхности
ванны в процессе обезжиривания, мг/(с·м2)
при скорости воздушного потока в помещении 0 м/с и температуре 20 °С (табл. 1 Приложения
А);
Fв - площадь зеркала
ванны, м2;
К3
- коэффициент заполнения объема ванны (см. Примечание 2);
К6
- коэффициент, зависящий от площади испарения (табл. 4.5);
К7
- коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над
поверхностью испарения (табл. 4.6)
4.2.3. Количество загрязняющих веществ,
выбрасываемых из воздуховода (без очистки) в виде аэрозолей, определяется по
формуле:
GЗВ = 10-3·УЗВ·Fв·К1·К2·К3·К4·К5·К8
(г/с),(4.3)
где
К8
- коэффициент, учитывающий снижение относительного содержания аэрозолей в
удаляемом воздухе по пути его движения. Он определяется отношением количества
аэрозолей в расчетном сечении воздуховода к количеству аэрозоля, выделяющегося
с зеркала раствора данной ванны. Коэффициент К8
определяется из графика на рис. 1.
Эмпирическая
формула для расчета коэффициента К8:
где
l
- длина воздуховода в метрах
Рис.
1 График снижения относительного содержания аэрозоля загрязняющих веществ в
удаляемом воздухе по пути его движения
4.3.1. Расчет максимального г/с выделения GЗВmaxk-го ЗВ с поверхности зеркала раствора данной ванны или нескольких ванн,
выделяющих одновременно k-е ЗВ, при электрохимической и (или) химической обработке металлов осуществляется
по формуле (4.4)
или (4.5):
где
УЗВmax
- максимальная величина удельного выделения (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы
поверхности гальванической ванны, г/(с·м2) (табл. 4.2);
где
УЗВ - величина удельного выделения (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности
гальванической ванны, мг/(с·м2) (табл. 4.4 разд. 4 и табл.
1 -
4
обязательного Приложения А). УЗВ = УаЗВ
+ УгЗВ;
Fв - площадь зеркала
ванны, м2.
(К1i, К2i..., К7i)max - максимальные значения коэффициентов, пояснения см. в разд.
4.2.
4.3.2. Расчет осредненного (за время работы
гальванической ванны) выделения k-го ЗВ с поверхности зеркала раствора данной ванны или нескольких ванн,
выделяющих одновременно k-е ЗВ, при электрохимической и (или) химической обработке металлов осуществляется
по формулам:
где
УЗВ - величина удельного выделения (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы
поверхности гальванической ванны, г/(с·м2) (табл. 4.4
разд. 4
и табл. 1
- 4
обязательного Приложения А). УЗВ = УаЗВ
+ УгЗВ (пояснения см. в разделе 4.3.3.);
Fвj - площадь зеркала j-й ванны, м2.
К1j, К2j..., К7j
- вышеупомянутые коэффициенты, которые устанавливаются для j-й ванны;
tj - продолжительность
работы j-й
ванны, в часах;
Dj - число смен работы j-й ванны в году, в днях.
4.3.3. Расчет
количества k-го ЗВ (г/с и
т/год), выбрасываемого в атмосферный воздух от гальванического производства с
учетом газоочистки и гравитационного оседания аэрозоля в воздуховоде,
осуществляется по формулам:
Максимальное
значение приземной концентрации загрязняющего вещества См (мг/м3)
при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым
устьем достигается при неблагоприятных метеорологических условиях и
определяется по формуле (2.1) ОНД-86.
Масса
загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени (г/с),
рассчитывается по формуле (4.8).
Для
оценки концентрации загрязняющих веществ в вентиляционных выбросах приводится
расчет расхода воздуха, удаляемого одно- и двубортовыми отсосами. Он
определяется по формулам:
без
поддува:
, м3/ч(4.11)
с
поддувом:
, м3/ч(4.12)
где
Bp
- расчетная ширина ванны, м;
L - длина ванны, м;
Hp - расчетное расстояние
от зеркала электролита до оси щели;
К9
- коэффициент учета конструкции отсоса, принимаемый равным 1 для двубортового отсоса
без поддува и однобортового отсоса с поддувом; 1,8 для однобортового отсоса без
поддува; 0,7 для двубортового отсоса с поддувом;
К10
- коэффициент учета температуры электролита (табл. 4.7);
К11
- коэффициент учета токсичности выделяющихся с поверхности раствора в ванне
загрязняющих веществ, принимаемый для отсосов без поддува по табл. 4.2;
для отсосов с поддувом во всех случаях К11 = 1.
При
расчете рассеивания ЗВ необходимо учитывать фоновые концентрации, а также
эффект суммации.
Все
детали, подвергающиеся химической или электролитической обработке, подразделяются
на три группы сложности:
I-я группа - пластины и цилиндрические детали (без
резьбы);
II-я группа - крепежные детали, рельефные,
штампованные детали без полостей, в которых может задерживаться раствор
(электролит);
III-я группа - детали с глухими отверстиями, в которых
задерживается раствор (электролит), например, стакан с внутренней резьбой, а
также детали, имеющие трудно промываемые участки.
Нормы
потерь электролита на унос в вентиляцию в зависимости от группы сложности
деталей представлены в табл. 4.8.
Удельные
выделения электролита с хромовым ангидридом в атмосферу при покрытии одного
квадратного метра при толщине 1 мкм следующие:
- при твердом и декоративном хромировании УCrO3 = 0,05 л/м2;
- при молочном хромировании УCrO3 = 0,1 л/м2.
Концентрация хромового ангидрида СCrO3 в электролите в этом случае:
- для декоративного хромирования СCrO3 = 300 г/л;
- для молочного хромирования СCrO3 = 250 г/л;
- для твердого хромирования СCrO3 = 200 г/л.
При
гальваническом хромировании покрытий в ваннах с применением местных вытяжных
устройств потери электролита на унос в вентиляцию, в зависимости от группы
сложности детали, приведены в табл. 4.8.
Примечание: При хромировании с применением хромпика
принимают поправочный коэффициент 0,6.
Расход
воздуха V,
удаляемого бортовыми отсосами от нормализованных ванн, приведен в табл. 4.9.
Примечания:
1. К расходу
воздуха V для отсоса
без поддува при воздушном перемещении раствора вводится поправочный коэффициент
Kв.п. = 1,2; при укрытии зеркала испарения раствора
плавающими телами (шарики, линзы и т.п.) - Кш = 0,75; при
укрытии зеркала испарения раствора пенообразующим слоем - Kп = 0,5,
2. В случае применения однобортового отсоса без поддува поправочный
коэффициент увеличивают в 1,8 раза.
Загрязняющие
вещества, выделяющиеся в процессах подготовки поверхности и нанесении
гальванопокрытий
Максимальное
количество выделяющегося загрязняющего вещества мг/(с·м2)
Коэффициент К11
1
2
3
4
Электрохимическая
обработка металлов в растворах, содержащих хромовую кислоту в концентрации
150 - 300 г/л, при нагрузке на ванну I = 1000А
(хромирование, анодное декапирование, снятие меди и др.)
Хрома (VI) оксид
10,0
2,0
То же, 30 - 60
г/л (электрополировка алюминия, стали и др.)
Хрома (VI) оксид
2,0
1,6
То же, 30 -
100 г/л, при нагрузке на ванну I = 500А, а
также химическое оксидирование алюминия и магния (анодирование алюминия,
магниевых сплавов и др.)
Хрома (VI) оксид
1,0
1,25
Химическая
обработка стали в растворах хромовой кислоты и ее солей при температуре
раствора 50 °С (пассивация, травление, снятие оксидной пленки, наполнение в
хромпике и др.)
Хрома (VI) оксид
5,5·10-3
1,0
Химическая
обработка металлов в растворах хромовой кислоты и ее солей при температуре
раствора 50 °С (осветление, пассивация и др.)
Хрома (VI) оксид
0*
-
То же, в
растворах щелочи (оксидирование стали, химическое полирование алюминия,
рыхление окалины на титане, травление алюминия, магния и их сплавов и др.)
при температуре раствора t, °С:
> 100
Щелочь
55,0
1,25
< 100
Щелочь
55,0
1,6
Электрохимическая
обработка металлов в растворах щелочи (анодное снятие шлама, обезжиривание,
лужение, снятие олова, оксидирование меди, снятие хрома и др.)
Щелочь
11,0
1,6
Химическая
обработка металлов, кроме алюминия и магния, в растворах щелочи (химическое
обезжиривание, нейтрализация и др.) при температуре раствора t, °С:
> 50
Щелочь
0*
1,0
< 50
Щелочь
0*
-
Кадмирование,
серебрение, золочение и электродекапирование в цианистых растворах
Водород цианистый
5,5
2,0
Цинкование,
меднение, латунирование, химическое декапирование и амальгамирование в
цианистых растворах
Водород цианистый
1,5
1,6
Химическая
обработка металлов в растворах, содержащих фтористоводородную кислоту и ее
соли
Водород фтористый
20,0
1,6
Химическая
обработка металлов в концентрированных холодных и разбавленных нагретых
растворах, содержащих соляную кислоту (травление, снятие шлама и др.)
Водород хлористый
80,0
1,25
То же, кроме
снятия цинкового и кадмиевого покрытий, в холодных растворах, содержащих
соляную кислоту концентрации до 200 г/л (травление, декапирование и др.)
Водород хлористый
0,3
-
Электрохимическая
обработка металлов в растворах, содержащих серную кислоту, концентрации 150 -
350 г/л, а также химическая обработка металлов в концентрированных холодных и
разбавленных нагретых ее растворах (анодирование, электрополирование, травление,
снятие никеля, серебра, гидридная обработка титана и др.)
Кислота серная
7,0
1,6
Меднение,
лужение, цинкование и кадмирование в сернокислых растворах при температуре
раствора 50 °С, а также химическое декапирование
Кислота серная
0*
-
Химическая
обработка металлов в концентрированных нагретых и электрохимическая обработка
в концентрированных холодных растворах, содержащих ортофосфорную кислоту
(химическое полирование алюминия, электрополирование стали, меди и др.)
Кислота фосфорная
5
1,6
Химическая
обработка металлов в концентрированных холодных и разбавленных нагретых
растворах, содержащих ортофосфорную кислоту (фосфатирование и др.)
Кислота фосфорная
0,6
1,25
То же, в
разбавленных растворах, содержащих азотную кислоту (осветление алюминия, химическое
снятие никеля, травление, декапирование меди, пассивация и др.) при
концентрации раствора, г/л:
> 100
Кислота азотная и азота (IV) оксид
3,0
1,25
< 100
То же
0*
-
Никелирование
в хлоридных растворах при плотности тока 1 - 3 А/дм2
Никеля растворимые соли
0,15
2,0
Никелирование
в сульфатных растворах при плотности тока 1 - 3 А/дм2
Никеля растворимые соли
0,03
1,6
* Количество
выделяющихся загрязняющих веществ столь невелико, что практически может не
учитываться
К11
- коэффициент учета токсичности загрязняющих веществ, выделяющихся с
поверхности электролита.
Агрегатное
состояние загрязняющих веществ в выбросах гальванических цехов
а) электрохимическая обработка в
растворах хромовой кислоты концентрацией 150 - 300 г/л при силе тока I > 1000 А (анодирование,
декапирование, хромирование и др.)
Хрома (VI) оксид
10,0
б) электрохимическая обработка в
растворах хромовой кислоты концентрацией 30 - 100 г/л при силе тока I < 500 А (анодирование магниевых
сплавов), а также химическое оксидирование алюминия и магния
Хрома (VI) оксид
1,0
в) химическая обработка стали в
растворах хромовой кислоты и ее солей при t > 50 °С (осветление, пассивация,
наполнение и пропитка, обработка в растворе хромпика)
Хрома (VI) оксид
5,6·10-3
г) химическая обработка в растворах
щелочи приt > 50 °С (получение металлических покрытий
контактным способом, оксидирование сталей и чугунов)
Едкая щелочь
55,0
д)
электрохимическая обработка в растворах щелочи (цинкование, кадмирование,
покрытие сплавом медь-цинк, тонирование и окрашивание)
Едкая щелочь
11,0
е) химическая
обработка в растворах соляной кислоты в концентрации до 200 г/л
(декапирование, железнение и др.)
Водород
хлористый
3,1·10-1
ж)
электрохимическая обработка в растворах, содержащих серную кислоту
концентрацией 150 - 350 г/л (палладирование, анодное окисление алюминия и его
сплавов, родирование)
Кислота
серная
7,0
з)
электрохимическая обработка в концентрированных холодных растворах,
содержащих ортофосфорную кислоту (анодное оксидирование алюминия и его
сплавов)
Кислота
фосфорная
5,0
и) химическая
обработка в разбавленных нагретых (t > 50 °С) и
концентрированных холодных растворах, содержащих ортофосфорную кислоту
(осветление и пассивирование)
Кислота
фосфорная
6,1·10-1
к)
никелирование в хлоридных растворах при плотности тока 1 - 3 А/дм2
Никеля
растворимые соли
1,5·10-1
л)
никелирование в сульфатных растворах при плотности тока 1 - 3 А/дм2
Никеля
растворимые соли
3,1·10-2
м) химическая
обработка в растворах, содержащих азотную кислоту; концентрацией > 100 г/л
(осветление и пассивирование)
Значение
коэффициента К7 в зависимости от температуры воздуха в помещении,
в °С
10°
15°
20°
25°
30°
35°
0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
3,6
2,6
2,4
2,0
1,8
1,6
0,2
4,6
3,8
3,5
3,0
2,4
2,3
0,3
5,5
4,5
4,3
3,5
2,9
2,7
0,4
6,2
5,1
4,9
4,0
3,3
2,9
0,5
6,6
5,7
5,4
4,1
3,6
3,2
1,0
10,0
8,7
7,7
6,5
5,6
4,6
Примечание: Скорость
воздушного потока над поверхностью испарения так относится к скорости
воздушного потока в воздуховоде, как площадь сечения воздуховода относится к
площади сечения ванны. Методы определения скорости и расхода газопылевых
потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения, изложены в ГОСТ
17.2.4.06-90.
Величины
удельных выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от основных
видов технологических процессов на участках подготовки деталей перед нанесением
металлопокрытий
Величины
удельных выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от основных
видов технологических процессов на участках изготовления штампов с применением
гальванопластики и пластмасс
Наименование технологической операции
Материалы
Температура,°С
Наименование выделяющегося загрязняющего вещества (ЗВ)
Величина удельного выделения УЗВ, мг/(с·м2)
Наименование
Кол-во, г/л
Аэрозоль
Газы (пары)
1
2
3
4
5
6
7
Изготовление
вставок матрицы и съемника штампа
Активация
Кислота соляная
550 - 600
20 - 25
Водород хлористый
8,00
42,95
Изолирование пуансона герметиком
(нанесение и вулканизация)
Компаунд КЛТ-30
-
20 - 25
Бензин
-
226,60 г/кг
Уксусная кислота
-
0,58 г/кг
Нанесение сплава никель-кобальт
Никель сульфаминовокислый
330 - 340
40 - 55
Никель сульфаминовокислый
0,25
-
Кобальт сульфаминовокислый
15 - 20
Кобальт сульфаминовокислый
0,01
-
Никель двухлористый
2 - 4
Кислота борная
30 - 40
Кислота борная
0,50
-
Натрий лаурилсульфат
0,7 - 1,0
Никелирование химическое
Никель сернокислый
20 - 25
90 - 95
Никеля сульфат
1,00·103
-
Натрий фосфорноватистокислый
15 - 18
Натрий уксуснокислый
10 - 12
Тиомочевина
0,002 - 0,003
Никелирование электрохимическое
Никель сульфаминовокислый
340 - 360
40 - 55
Никель сульфаминовокислый
0,25
-
Никель двухлористый
3 - 5
Кислота борная
30 - 50
Кислота борная
0,50
-
Натрий лаурилсульфат
0,1 - 1,0
Обезжиривание
Средство моющее МЛ-51 или
30 - 50
65 - 85
Средство моющее МЛ-51 (в пересчете на
натрия карбонат)
1,60
-
Средство моющее МЛ-52
30 - 50
Средство моющее МЛ-52 (в пересчете на
натрия карбонат)
1. Требования к построению, содержанию и изложению
расчетных методик определения выбросов вредных веществ в атмосферу по удельным
выделениям. Методическое письмо ГГО им. А.И. Воейкова № 23/4617 от 04.06.86.
2. Требования к разработке методических указаний по
расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом отраслевых
особенностей. - Л., ГГО им. А.И. Воейкова, № АД-1, 1984.
3. «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ различными производствами», - Л.: Гидрометеоиздат, 1986 г.
- 183 с.Гл. 3: Расчет выбросов загрязняющих веществ от
машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий (п. 3.6 цеха и участки химической и электрохимической
обработки).
4. Нормативные показатели удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий
отрасли (издание третье, переработанное). - Харьков, изд-во ХГПИ, 1990 г. - 470
с.
5. Тищенко Н.Ф., Тищенко А.Н. Охрана атмосферного
воздуха: Справочник. Часть вторая: Распределение вредных веществ. - [2-е изд.,
испр. и доп.]. - М.: Химия, 1993. - 313 с.
6. Перечень и коды веществ, загрязняющих
атмосферный воздух. Издание четвертое, переработанное и дополненное. СПб, 1998.
7. Перечень документов по расчету выделений
(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действующих в 1999 - 2000
годах. - СПб., 1999. - 22 с.
8. Гримитлин М.И., Тимофеева О.Н. и др. Вентиляция
и отопление цехов машиностроительных заводов. М., «Машиностроение», 1978.
9. Справочник проектировщика, том 2. Под ред.
Староверова И.Г. М., «Стройиздат», 1977.
10.
Гинберг А.М., Инженерная гальванотехника в приборостроении. М.,
«Машиностроение», 1974.
11. «Экология и безопасность» (Справочник). Т. 3.
Технологическая безопасность. Ч. 1 / Под ред. И.Г. Рыбальского. - М.: ВНИИПИ,
1993. - 478 с.
12. Безопасность производственных
процессов: Справочник, - М.: Машиностроение, 1985. - 448 с.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Научно-исследовательский
институт охраны атмосферного воздуха НИИ Атмосфера
RUSSIAN FEDERATION STATE COMMITTEE FOR ENVIRONMENTAL
PROTECTION
Scientific Research Institute of Atmospheric Air
Protection SRI Atmosphere
194021,
С.-Петербург, Россия
ул. Карбышева, д. 7
Тел.: (812) 2478662,
2478658
Факс: (812) 2478662.
Телекс: 122612
Электронная почта: milyaev@comset.net
Интернет: http//www.ecolog.spb.ru
194021, St. Petersburg, Russia
Karbyshev
str., 7
Phones:
(812) 2478662, 2478658
Fax:
(812) 2478662. Telex: 122612
E-mail:
milyaev@comset.net
Internet:
http//www.ecolog.spb.ru
Рекомендательное
письмо
к «Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при
производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных показателей)»
В
данной «Методике...» наименования некоторых загрязняющих веществ указаны с
использованием их торговых (по каталогу) наименований или по «Номенклатурным
правилам ИЮПАК по химии». В связи с этим рекомендуем при проведении расчетов
использовать справочное Приложение 1 к данному
письму.