Спасибо!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение…………………………………………………………………….3
Глава 1. Отходы…………………………………………………………….4
1.1. Классификация отходов……………………………………………….4
1.2. Технологические показатели процесса сепарации…………………7
Глава 2. Физические методы сепарации отходов……………………….12
2.1 Аэросепарация или воздушная сепарация отходов………………...12
2.2 Магнитные методы сепарации отходов……………………...……...13
2.3 Электромагнитные методы сепарации отходов...………………….15
2.4 Электродинамические методы сепарации отходов...………………17
2.5 Электрический метод сепарации отходов………..…………………18
Заключение………………………………………………………………..21
Список литературы……………………………………………………….22
1.1. Классификация отходов
Отходы производства (техногенные отходы) — это остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, образующиеся в процессе производства продукции, которые частично или полностью утратили свои качества и не соответствуют стандартам. Эти остатки могут быть использованы в сфере производства или потребления, в частности для производства побочных продуктов. Побочные продукты образуются при физико-химической переработке сырья наряду с основными продуктами производства, но не являются целью производственного процесса. Они в большинстве случаев бывают товарными, на них имеются ГОСТы, ТУ, их производство планируется предприятием. [1, стр. 78]
Производственные отходы являются следствием несовершенных технологических процессов, к ним относят: отходы, образующиеся при механической и физико-химической переработке сырья и материалов; отходы, образующиеся при добыче и обогащении полезных ископаемых; вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод.
...
2.1 Аэросепарация или воздушная сепарация отходов
Аэросепарация, или воздушная сепарация, основана на разных значениях плотности веществ, размеров и силы тяжести, может быть отнесена к гравитационным методам и предназначена для разделения отходов на фракции — легкую и тяжелую. Аэросепарацию применяют для разделения тонких (измельченных) материалов, склонных к слипанию, таких как бумага, пленка, текстиль и т.д., для которых не эффективно использование процесса грохочения, для выделения горючих компонентов с целью последующей термической переработки. Кроме того, аэросепарацию применяют после ферментации для очистки от примесей компоста. Рекомендуемый размер частиц (крупность) для эффективной аэросепарации ТБО — около 250 мм. С помощью аэросепарации, например, можно разделять пластиковую тару (бутылки из полиэтилентерефталата — ПЭТФ) и нанесенные на них пластиковые пленочные этикетки.
...
2.2 Магнитные методы сепарации отходов
Магнитные методы тесно переплетаются с гравитационными, а также используются в некоторых видах флотации и тяжелосредной сепарации. Эти методы обладают высокой избирательной способностью, экологической чистотой, простотой обслуживания и низкой себестоимостью.
Магнитные методы используют для отделения парамагнитных (слабомагнитных) и ферромагнитных (сильномагнитных) компонентов смесей твердых материалов от их диамагнитных (немагнитных) составляющих. Сильномагнитными свойствами обладают железо и его сплавы, а также магнетит (FeO • РегОз), маггелит (РегОз), пирротин, титаномагнетит, ферросилиций, франклинит, сидерит, слабомагнитные оксиды железа после их обжига и некоторые другие вещества. Различные породообразующие минералы (кварц, полевые шпаты, кальцит и т. п.) относятся к немагнитным материалам. [9, стр.
...
2.3 Электромагнитные методы сепарации отходов
Электромагнитные сепараторы, предназначенные для извлечения железных и других ферромагнитных предметов из разрыхленных немагнитных материалов, нашли широкое применение при переработке твердых отходов.
Номенклатура электромагнитных сепараторов, используемых для разделения отходов, достаточно велика, и они могут быть классифицированы следующим образом: подвесные железоотделители, электромагнитные шайбы, электромагнитные шкивы, электромагнитные барабаны, электромагнитные сепараторы. Кроме того, выпускаются мобильные электромагнитные установки для отделения магнитных материалов в полевых условиях или в условиях. [6, стр. 508]
Промышленность выпускает магнитные сепараторы типов Э (электромагнитные) и П (с постоянным магнитом). Классификация магнитных сепараторов производится по напряженности магнитного поля.
...
2.3. Электродинамические методы сепарации отходов
Метод электродинамической (ЭД) сепарации основывается на силовом взаимодействии переменного электромагнитного поля с твердыми электропроводными телами, имеющими различную электропроводность.
В зависимости от условий взаимодействия и характера электромагнитного поля выделяют четыре класса ЭД сепараторов: с вращающимся магнитным полем, с бегущим магнитным полем линейного асинхронного двигателя, с неоднородным переменным магнитным полем, а также устройства, в которых сила взаимодействия возникает при перемещении электропроводных частиц относительно неоднородного магнитного поля постоянных магнитов.
Одним из видов ЭД сепараторов с вращающимся магнитным полем являются однороторные сепараторы. Вращающееся магнитное поле сепаратора создается многополюсным ротором с независимым приводом вращения. Магнитное поле ротора возбуждается обмоткой, питаемой постоянным током. [2, стр.
...
2.4. Электрический метод сепарации отходов
Данный метод применяется для обработки сыпучих материалов крупностью от 0,05 до 5 мм, переработка которых другими методами малоэффективна или недопустима с экологической точки зрения.
При электрической сепарации дробленых отходов используются различия в эффектах взаимодействия заряженных частиц разделяемых компонентов с электрическим полем. Различают электрическую сепарацию в электростатическом поле, поле коронного разряда, трибоадгезионную сепарацию. С их помощью решают задачи обогащения, классификации и обеспыливания как рудного сырья и некондиционных продуктов в металлургии черных, цветных и редких металлов, так и многих неметаллических материалов (тонкодисперсного кварца, формовочных песков, известняка, песка для стекольной промышленности и др.).
В однородном электрическом поле на заряженную частицу действует электрическая (кулоновская) сила F, обусловленная наличием заряда на частице:
, (2.
...
1. Кузнецов В.Л., Крапильская Н.А., Юдина Л.Ф. Экологичские проблемы твердых бытовых отходов. Сбор. Ликвидация. Утилизация / Кузнецов В.Л.-М.: ИПЦ МИКХиС, 2005. – 215 с.
2. Бобович Б.Б. Процессы и аппараты переработки промышленных отходов / Бобов Б.Б. М.: МГТУ МАМИ, 2008. – 358 с.
3. Шубов Л. Я., Ставронский М. Е., Шехирев Д. В. Переработка промышленных отходов / Шубов Л.Б. М.: ЮрАйт, 2012. – 459 с.
4. Бобович Б.Б. Процессы и аппараты переработки промышленных отходов / Бобович Б.Б.- М.: МГТУ «МАМИ», 2008. - 178 с.
5. Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов / Ветошкин А.Г. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. - 189 с.
6. Русанов А.И., Левичев С.А., Жаров В.Т. Поверхностное разделение веществ. Теория и методы / Русанов А.И. - Л.: 1981. – 549 с.
7. Тронов В. П.. Сепарация газа и сокращение потерь нефти / Тронов В.П. - Казань: «Фэн», 2002. - 408 с.
8. Анисимов А.В. Совершенствование механизма природопользования в современных условиях (на примере твердых бытовых отходов) / Анисимов А.В. - Ростов-н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2013. - 249 с.
9. Букреев Е.М., Корнеев В.Г. Твердые бытовые отходы - вторичные ресурсы для промышленности / Букреев Е.М. – М.: 2014. – 347 с.
10. Волынкина Е.П. Утилизация, переработка и захоронение бытовых отходов (Принципы и методы комплексного управления твердыми бытовыми отходами) / Волынкина Е.П. - Новокузнецк, 2009. - 345 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение…………………………………………………………………….3
Глава 1. Отходы…………………………………………………………….4
1.1. Классификация отходов……………………………………………….4
1.2. Технологические показатели процесса сепарации…………………7
Глава 2. Физические методы сепарации отходов……………………….12
2.1 Аэросепарация или воздушная сепарация отходов………………...12
2.2 Магнитные методы сепарации отходов……………………...……...13
2.3 Электромагнитные методы сепарации отходов...………………….15
2.4 Электродинамические методы сепарации отходов...………………17
2.5 Электрический метод сепарации отходов………..…………………18
Заключение………………………………………………………………..21
Список литературы……………………………………………………….22
1.1. Классификация отходов
Отходы производства (техногенные отходы) — это остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, образующиеся в процессе производства продукции, которые частично или полностью утратили свои качества и не соответствуют стандартам. Эти остатки могут быть использованы в сфере производства или потребления, в частности для производства побочных продуктов. Побочные продукты образуются при физико-химической переработке сырья наряду с основными продуктами производства, но не являются целью производственного процесса. Они в большинстве случаев бывают товарными, на них имеются ГОСТы, ТУ, их производство планируется предприятием. [1, стр. 78]
Производственные отходы являются следствием несовершенных технологических процессов, к ним относят: отходы, образующиеся при механической и физико-химической переработке сырья и материалов; отходы, образующиеся при добыче и обогащении полезных ископаемых; вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод.
...
2.1 Аэросепарация или воздушная сепарация отходов
Аэросепарация, или воздушная сепарация, основана на разных значениях плотности веществ, размеров и силы тяжести, может быть отнесена к гравитационным методам и предназначена для разделения отходов на фракции — легкую и тяжелую. Аэросепарацию применяют для разделения тонких (измельченных) материалов, склонных к слипанию, таких как бумага, пленка, текстиль и т.д., для которых не эффективно использование процесса грохочения, для выделения горючих компонентов с целью последующей термической переработки. Кроме того, аэросепарацию применяют после ферментации для очистки от примесей компоста. Рекомендуемый размер частиц (крупность) для эффективной аэросепарации ТБО — около 250 мм. С помощью аэросепарации, например, можно разделять пластиковую тару (бутылки из полиэтилентерефталата — ПЭТФ) и нанесенные на них пластиковые пленочные этикетки.
...
2.2 Магнитные методы сепарации отходов
Магнитные методы тесно переплетаются с гравитационными, а также используются в некоторых видах флотации и тяжелосредной сепарации. Эти методы обладают высокой избирательной способностью, экологической чистотой, простотой обслуживания и низкой себестоимостью.
Магнитные методы используют для отделения парамагнитных (слабомагнитных) и ферромагнитных (сильномагнитных) компонентов смесей твердых материалов от их диамагнитных (немагнитных) составляющих. Сильномагнитными свойствами обладают железо и его сплавы, а также магнетит (FeO • РегОз), маггелит (РегОз), пирротин, титаномагнетит, ферросилиций, франклинит, сидерит, слабомагнитные оксиды железа после их обжига и некоторые другие вещества. Различные породообразующие минералы (кварц, полевые шпаты, кальцит и т. п.) относятся к немагнитным материалам. [9, стр.
...
2.3 Электромагнитные методы сепарации отходов
Электромагнитные сепараторы, предназначенные для извлечения железных и других ферромагнитных предметов из разрыхленных немагнитных материалов, нашли широкое применение при переработке твердых отходов.
Номенклатура электромагнитных сепараторов, используемых для разделения отходов, достаточно велика, и они могут быть классифицированы следующим образом: подвесные железоотделители, электромагнитные шайбы, электромагнитные шкивы, электромагнитные барабаны, электромагнитные сепараторы. Кроме того, выпускаются мобильные электромагнитные установки для отделения магнитных материалов в полевых условиях или в условиях. [6, стр. 508]
Промышленность выпускает магнитные сепараторы типов Э (электромагнитные) и П (с постоянным магнитом). Классификация магнитных сепараторов производится по напряженности магнитного поля.
...
2.3. Электродинамические методы сепарации отходов
Метод электродинамической (ЭД) сепарации основывается на силовом взаимодействии переменного электромагнитного поля с твердыми электропроводными телами, имеющими различную электропроводность.
В зависимости от условий взаимодействия и характера электромагнитного поля выделяют четыре класса ЭД сепараторов: с вращающимся магнитным полем, с бегущим магнитным полем линейного асинхронного двигателя, с неоднородным переменным магнитным полем, а также устройства, в которых сила взаимодействия возникает при перемещении электропроводных частиц относительно неоднородного магнитного поля постоянных магнитов.
Одним из видов ЭД сепараторов с вращающимся магнитным полем являются однороторные сепараторы. Вращающееся магнитное поле сепаратора создается многополюсным ротором с независимым приводом вращения. Магнитное поле ротора возбуждается обмоткой, питаемой постоянным током. [2, стр.
...
2.4. Электрический метод сепарации отходов
Данный метод применяется для обработки сыпучих материалов крупностью от 0,05 до 5 мм, переработка которых другими методами малоэффективна или недопустима с экологической точки зрения.
При электрической сепарации дробленых отходов используются различия в эффектах взаимодействия заряженных частиц разделяемых компонентов с электрическим полем. Различают электрическую сепарацию в электростатическом поле, поле коронного разряда, трибоадгезионную сепарацию. С их помощью решают задачи обогащения, классификации и обеспыливания как рудного сырья и некондиционных продуктов в металлургии черных, цветных и редких металлов, так и многих неметаллических материалов (тонкодисперсного кварца, формовочных песков, известняка, песка для стекольной промышленности и др.).
В однородном электрическом поле на заряженную частицу действует электрическая (кулоновская) сила F, обусловленная наличием заряда на частице:
, (2.
...
1. Кузнецов В.Л., Крапильская Н.А., Юдина Л.Ф. Экологичские проблемы твердых бытовых отходов. Сбор. Ликвидация. Утилизация / Кузнецов В.Л.-М.: ИПЦ МИКХиС, 2005. – 215 с.
2. Бобович Б.Б. Процессы и аппараты переработки промышленных отходов / Бобов Б.Б. М.: МГТУ МАМИ, 2008. – 358 с.
3. Шубов Л. Я., Ставронский М. Е., Шехирев Д. В. Переработка промышленных отходов / Шубов Л.Б. М.: ЮрАйт, 2012. – 459 с.
4. Бобович Б.Б. Процессы и аппараты переработки промышленных отходов / Бобович Б.Б.- М.: МГТУ «МАМИ», 2008. - 178 с.
5. Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов / Ветошкин А.Г. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. - 189 с.
6. Русанов А.И., Левичев С.А., Жаров В.Т. Поверхностное разделение веществ. Теория и методы / Русанов А.И. - Л.: 1981. – 549 с.
7. Тронов В. П.. Сепарация газа и сокращение потерь нефти / Тронов В.П. - Казань: «Фэн», 2002. - 408 с.
8. Анисимов А.В. Совершенствование механизма природопользования в современных условиях (на примере твердых бытовых отходов) / Анисимов А.В. - Ростов-н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2013. - 249 с.
9. Букреев Е.М., Корнеев В.Г. Твердые бытовые отходы - вторичные ресурсы для промышленности / Букреев Е.М. – М.: 2014. – 347 с.
10. Волынкина Е.П. Утилизация, переработка и захоронение бытовых отходов (Принципы и методы комплексного управления твердыми бытовыми отходами) / Волынкина Е.П. - Новокузнецк, 2009. - 345 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
600 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149278 Курсовых работ — поможем найти подходящую