Плавка медных концентратов в жидкой ванне, производительностью 500 тыс. тонн штейна в год

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Августа 2013 в 19:29, курсовая работа

Краткое описание

В настоящее время к числу наиболее технологически и аппаратурно-отработанных автогенных процессов относится плавка во взвешенном состоянии во всех ее разновидностях. Сейчас этот процесс применяют более чем на 30 предприятиях во многих странах мира г для переработки медных, никелевых и пирритиновых концентратов. Плавка во взвешенном состоянии на холодном воздушном дутье имеет очень напряженный тепловой баланс и практически невозможна. Для устранения дефицита теплового баланса применяют подо¬грев воздуха, обогащение дутья кислородом или используют в качестве дутья технологический кислород (95 — 98 % О2). Подогрев дутья позволяет внести в плавильную печь дополнительную физическую теплоту, а применение обогащенного дутья или технологического кислорода сокращает ее потери за счет уменьшения объема образующихся при плавке горячих отходящих газов.

Прикрепленные файлы: 1 файл

ПРОЕКТ ЦЕХА ПЛАВКИ МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ В ПЕЧАХ ВАНЮКОВА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 800 ТЫС. ТОНН КОНЦЕНТРАТА В ГОД.doc

— 4.37 Мб (Скачать документ)

7.    Социальные - повышение профподготовки.

Работоспособность человека - это его способность выполнять конкретную работу определенной сложности и тяжести на достаточно высоком уровне в течение рабочей смены.

Утомление - это физиологическое состояние организма выраженное во временном снижении работоспособности. Характерные признаки: падение производительности труда, изменение физиологических функций (повышение давления, учащение пульса, возрастание энергетических затрат), ослабление внимания, памяти, замедление двигательных реакций. Бороться: устраивать перерывы, продолжительность которых зависит от вида работы.

Метеоусловия  в рабочих зонах

Рабочей зоной называется пространство высотой до 2-х метров над уровнем пола, где располагается место временного или постоянного пребывания работающих (более 50% рабочего времени).

Метеоусловия определяются по следующим параметрам:

  • температура t°C; (от 17 до 23 °С);
  • относительная влажность W, %; (от 15 до 75 %);
  • скорость движения воздуха V, м/с; (от 0.1 м/сек. до 0.4 м/сек.);
  • интенсивность теплового излучения; (<140 Вт/м2);

Влияние метеоусловий

Человек постоянно находится  в процессе теплового взаимодействия с окружающей средой. Чтобы физиологические  процессы в его организме протекали нормально, выделяемое организмом тепло должно отводиться в окружающую среду. И если достигнуто соответствие между количеством этой теплоты и охлаждающей способностью среды, среда характеризуется как комфортная. Для хорошего теплового самочувствия важно определить соотношение параметров микроклимата, и наоборот аномальное значение параметров микроклимата приводит к перегреву или переохлаждению. Допустимые условия - это такие условия, которые могут приводить к некоторому тепловому дискомфорту и даже временному снижению производительности труда, но не выходят за рамки адаптивных возможностей человека.

Нормирование  метеоусловий

Согласно ГОСТ (12.1.005-88) нормирование микроклимата осуществляется в зависимости от периода года и тяжести выполняемых работ. ГОСТом установлены два периода года: теплый и холодный. Теплый  - среднесуточная температура >+10 °С, холодный - среднесуточная температура <10°С.

В зависимости от энергозатрат работы в нашем цехе делятся на категории:

1 – лёгкие (до 120 Кал/ч - работы не связанные с физическими нагрузками);

2 - средней тяжести  (151-200 Ккал/ч -типичная работа аппаратчика);

3 - тяжёлые (201-250 Ккал/ч  - отдельные работы аппаратчика  и работы плавильщика);

Средства нормализации воздуха в производственных помещениях.

Наиболее эффективное  средство - вентиляция. По способу перемещения воздуха подразделяется: естественная - применяется в некоторых кабинетах и помещениях служб. Искусственная - воздухообмен осуществляется за счет напора создаваемого вентилятором. Выполняется в виде: приточной - обеспечивает подачу чистого воздуха в помещение. Вытяжная - для удаления из помещения нагретого и загрязнённого воздуха. Смешанная - применяется при необходимости надёжного воздухообмена (восьмикратный в час).

 Вентиляция бывает: Общая - для удаления вредных веществ или тепла из зоны их выделения, что предотвращает их распространение по всему помещению. Она выполняется в виде отсосов, завес. Местная - выполняется в виде вытяжных шкафов, камер, зонтов.

Кондиционирование. Кондиционеры - аппараты автоматически обрабатывающие воздух, подаваемый в помещение. По следующим параметрам: относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, чистоте. Различают: Местные - одно помещение. Центральные - несколько.

Производственное  освещение.

90% информации человек  получает через органы зрения. Свет оказывает положительное  влияние на обмен веществ, сердечно-сосудистую  систему, нервно-психическую сферу.  Рациональное освещение способствует  повышению производительности труда,  его безопасности. При недостаточном освещении и плохом его качестве происходит быстрое утомление зрительных анализаторов, повышается травматичность. Слишком высокая яркость вызывает явление слепимости, нарушение функции глаза.

Параметры освещения.

Количественные характеристики: Световой поток - выражается в люменах, оцениваемый по зрительному ощущению. Характеризует мощность светового  излучения.

Системы и  виды освещения. Производственное освещение бывает:

Естественным: обусловлено прямыми солнечными лучами и рассеянным светом небосвода. Меняется в зависимости от географической широты, времени суток, степени облачности, прозрачности атмосферы. По устройству различают: боковое, верхнее, комбинированное. Искусственным: создаётся искусственными источниками света (лампа накаливания и т.д.). Применяется при отсутствии или недостатке естественного. По назначению бывает: рабочим, аварийным, эвакуационным, охранным, дежурным. По устройству бывает: местным, общим, комбинированным. Устраивать одно местное освещение нельзя.

 

Источники освещения.

Чаще всего применяют  газоразрядные лампы (галогеновые, ртутные...), так как велик срок службы (до 14 000 часов) и большая световая отдача. Недостатки: пульсация светового  потока, которая приводит к утомлению зрения. Лампы накаливания применяются, когда по условиям технологической среды или интерьера применение газоразрядных ламп нецелесообразно. Достоинства: тепловые источники света, простота и надёжность. Недостатки: малый срок службы, световая отдача мала (КПД).

По исполнению: открытые, закрытые, пыленепроницаемые, влагозащитные, взрывозащитные.

По распределению светового  потока: прямого света, отражённого  света, рассеянного света.

Основные требования к производственному освещению. (В общем случае - не менее 150 ЛК и пульсация не более 15%). На некоторых рабочих местах - требования выше.

Освещённость на рабочем  месте должна соответствовать характеру  зрительной работы; равномерное распределение  яркости на рабочей поверхности  и отсутствие резких теней; величина освещения постоянна во времени (отсутствие пульсации светового потока); оптимальная направленность светового потока и оптимальный спектральный состав; все элементы осветительных установок должны быть долговечны, взрыво-, пожаро-, электробезопасны.

Вибрация.

Движение оборудования, при котором происходит поочередное  возрастание и убывание во времени  значений хотя бы одной координаты. Причиной возбуждения вибрации являются возникающие при работе машин  неуравновешенные силовые воздействия: ударные нагрузки; возвратно-поступательные движения; дисбаланс. Причиной дисбаланса является: неоднородность материала; несовпадение центров масс и осей.

Биологическое воздействии вибрации.

Вибрация - общебиологический  вредный фактор, приводящий к профессиональным заболеваниям - виброболезни, лечение которых возможно только на ранних стадиях. Болезнь сопровождается стойкими нарушениями в организме человека (опорно-двигательный аппарат, необратимые изменения в костях и суставах, смещения в брюшной полости, нервно- психической сфере). Человек частично или полностью теряет трудоспособность. По способу передачи на человека вибрация подразделяется на общую и локальную. Общая - действует через опорные поверхности ног на весь организм в целом. Локальная - на отдельные участки тела.

Параметры вибрации

1.  Частота, Гц. Человек  является замкнутой системой  с частотой колебаний 5-9 Гц. Если  подвести внешние колебания с  той же частотой - резонанс: полная  остановка сердца.

2. Амплитуда А, м. 

Меры борьбы.

Дистанционное управление (исключает контакт). В неавтоматических производствах:

1. Снижение вибрации  в источниках их возникновения:  повышение точности обработки  детали; оптимизация технологического  процесса; улучшение балансировки.

2.  Отстройка от  режимов резонанса (увеличение  жесткости системы); вибродемпфирование (пружинные виброизоляторы).

3. Улучшение организации  труда виброопасных процессов:  общее количество времени в  контакте с виброоборудованием  не должно превышать в течение  смены: одноразовое действие не  должно превышать для локальной - 20 минут, для общей - 40 минут. К лечебно-профилактическим мерам относятся: массаж; общеукрепляющие мероприятия; гидропродцедуры. Вибрация обладает свойством кумуляции (накапливания в организме)

Средства индивидуальной защиты. Рукавицы «Виброгард»; специальная обувь; наколенники; подмётки;

Производственный  шум. (Норма на уровне 40 - 60 дБ)

Любой нежелательный  для человека звук, оказывает неблагоприятное  воздействие на здоровье и работоспособность. Как физическое явлений звук - механические колебания упругой среды, воспринимаемые человеческим ухом в интервале частот 16-20 000 Гц. До 16 Гц - инфразвуковые колебания; свыше 20 000 Гц - ультразвук.

Биологическое воздействие.

Шум является вредным  общебиологическим фактором. Через  нервную систему он действует на весь организм, поэтому называется общебиологическим фактором. При длительном воздействии шума - резкая потеря слуха (тугоухость) или глухота. Шум является причиной утомления, ослабления внимания, памяти, а поэтому возникает травмоопасная обстановка.

Звуковые колебания  воспринимаются ухом и черепной коробкой (костная проводимость). Все патологичные изменения в организме от шума классифицируются как шумовая болезнь. При шуме 120дБ у человека возникает  костная проводимость. 130дБ - болевое  ощущение в ушах. 140 - разрушаются барабанные перепонки. Особенно опасен шум в ночное время. По характеру спектра шум бывает: широкополосный с непрерывным спектром шириной более 1 октавы; тональный, в спектре которого преобладают дискретные тона. По временным характеристикам: постоянный - уровень звука за 8 часовую смену изменяется не более чем на 5дБ; импульсный.

Методы и  средства защиты от шума.

Защита от шума достигается  разработкой шумобезопасной техникой, применением средств и методов  индивидуальной и коллективной защиты, строительно-акустическими методами. Средства коллективной защиты делятся по отношению к источнику шума: снижающие шум в источнике возникновения (наиболее эффективно); снижающие шум на путях его распространения. По способу реализации:

Акустические - основываются на акустическом расчёте помещения и по принципу действия подбираются средства звукоизоляции, звукопоглощение, виброизоляция, демпфирование, применение глушителей шума.

Строительно-акустические методы применяют: экраны, звукоизоляцию, кабины наблюдения, дистанционное управление, кожухи, уплотнения и т.д. Наиболее эффективные звукоизолирующие материалы: трипласт (композиционный материал); пластобетоны с наполнителями из хлопка, опилок древесины, соломы и т. д. Звукопоглощающие материалы: мрамор, бетон, гранит, кирпич, ДВП, ДСП, войлок,  минераловата, материалы со щелевой перпорацией.

Архитектурно-планировочные: рациональное размещение рабочих мест; рациональный режим труда и отдыха. Организационно-технические.

Средства индивидуально  защиты: наушники, ушные вкладыши, шлемофоны, каски.

Охрана окружающей среды

Основными направлениями  работ в области охраны воздушного и водного бассейнов в цветной  металлургии являются:

1.  Сокращение   выбросов  твердых  и   газообразных   веществ   в атмосферу за  счет их улавливания и обезвреживания.

2.  Прекращение сбросов  сточных вод на поверхность  земли и в водоемы и переход  на бессточный режим водопользования.

3.  Организация наряду  с обезвреживанием промышленных  отходов  утилизации  всех  ценных  компонентов,  содержащихся  в  них.

В решении задач качественной защиты окружающей среды от вредных  выбросов важное значение имеет внедрение  в современную промышленную практику новых прогрессивных процессов. Среди этих процессов особое место  занимают автогенные, обеспечивающие создание и внедрение безотходных, а следовательно, и безвредных технологических схем.

Пылеулавливание. Пыли в металлургических процессах образуются в результате выноса потоком технологических (особенно топочных) газов мелких частиц перерабатываемой шихты, продуктов ее переработки и возгонов, легколетучих компонентов.

Пыли классифицируются на грубые: крупность частиц более 100 мкм, тонкие — менее 10 мкм. Тончайшие  фракции мелкой пыли, образующиеся в результате химических реакций  и конденсации летучих веществ (возгоны), состоят из первичных веществ, размеры частиц которых не превышают 1 мкм. Промышленные запыленные газы за редким исключением полидисперсны, т. е. содержат частицы пыли различной крупности. По степени насыщенности газов пылью их подразделяют на сильнозагрязненные (с запыленностью до 50 г/м3 и более), среднезагрязненные (до 10 г/м3), малозагрязненные (до 1 г/м3) и технически чистые (0,05 г/м3). Последние являются продуктами глубокой очистки промышленных газов.

Пылеулавливанием называется комплекс инженерных и технологических мероприятий, процессов и сооружений, предназначенных для отвода запыленных газов от источников образования пыли и последующего выделения твердых частиц из газового потока. Пылеулавливание позволяет не только утилизировать уловленную пыль, но и обеспечивает использование ценных компонентов самих газов.

Существует три метода очистки воздуха или промышленных газов от пыли: сухой, мокрый и электрический.

При  сухом  методе пыль улавливается осаждением частиц действием силы тяжести  из сравнительно   медленно движущегося потока газов, центробежной и инерционной силы и фильтрованием. В тканевых фильтрах запыленный газ пропускают через фильтровальную ткань из волокнистых материалов (нитрона, лавсана и других синтетических материалов, а также иногда шерсти и хлопка). При использовании тканевых фильтров недопустимо поступление в них газов с температурой выше температуры воспламенения (оплавления) ткани и присутствие в газах агрессивных составляющих. Кроме того, не допускается в них конденсация паров воды и других жидкостей, способствующая забиванию пор фильтровальной ткани.

Информация о работе Плавка медных концентратов в жидкой ванне, производительностью 500 тыс. тонн штейна в год