Строительная сажа применение: Где и как применяется черная строительная сажа?

Содержание

Где и как применяется черная строительная сажа?

Черная строительная сажа – тема данного материала, в рамках которого мы ближе познакомимся с данным строительным материалом и узнаем о специфике его использования. Своей компетенцией в данном вопросе с нами поделился эксперт – сотрудник одной из российских профильных компаний, поставляющих данную категорию изделий на местный рынок.

Черная строительная сажа является высококачественным неорганическим пигментом. Весьма востребована при создании строительных материалов разных видов.

– дает свою справку по теме наш сегодняшний собеседник.

Где применяется черная строительная сажа

Не многим людям известно, что использование технического углерода или как его называют в простонародье сажи, весьма востребовано в области строительства. Также без него не существовало бы многих строительных материалов, а значит, было бы меньше возможностей в плане возведения тех или иных видов построек. Поскольку многие люди хотят не просто построить себе уютный дом, но и сделать его не похожим на рядом стоящее соседское здание, вполне логично, что строительная сфера постоянно развивается, на рынке регулярно появляются новые вариации стройматериалов. Так, совсем недавно были открыты новые варианты пигментов, технологий и строительных добавок. К таким новинкам относится и строительная сажа. Строительство, как отдельно взятая сфера, не смогло бы развиваться так хорошо, если бы в нем не было хорошего черного пигмента. Именно черную сажу активно используют при создании:

  • кирпичей;
  • плитки для тротуаров;
  • бордюрных камней и поребриков;
  • пеноблоков;
  • кладочного раствора черного цвета.

Положительные качества строительной сажи

Приводя в пример данные собственного предприятия наш сегодняшний собеседник утверждает, что одним из главнейших преимуществ черной строительной сажи считается ее неизменно высокий уровень качества.

При этом, на сегодняшний день купить данный материал можно по низкой стоимости напрямую у производителя или крупных поставщиков черной сажи. Лидирующие производителя черной сажи – это Китай, Индия и Япония. Технический углерод имеет весьма стойкий эффект чернения. Благодаря этому даже небольшого его количества будет достаточно, чтобы много материала закрасить в черный цвет. В итоге можно уверенно утверждать, что приобретение черной сажи особо не сказывается на бюджете производства, а полученного материала хватит надолго, он позволит наделить строительную продукцию некоторым конкурентным преимуществом. То есть, она будет более востребованной на рынке, а это означает, что материал для строительства проще продать и получить выручку.

Конечно, использовать черную строительную сажу можно не только в коммерческих целях. Купить ее от производителя стоит и для проведения личных строительных работ. Она сможет помочь придать создаваемой постройке уникальный вид, чего обычно и хочется человеку в процессе возведения своего дома.


Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Сажа строительная

 Что такое СТРОИТЕЛЬНАЯ САЖА?  

    (МЫ не берем во внимание подделку из пережженных покрышек) 

     В быту и промышленности почти все  предметы черных и темно-серых оттенков, (черная краска, резина, автопокрышки, тушь для ресниц, вакса для обуви, пластик, мусорные пакеты, расшивочные смеси, кладочные швы) это результат использования техуглерода,  в обиходе САЖА, САЖА СТРОИТЕЛЬНАЯ, САЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ или газовая. Так-же  САЖЕЙ  СТРОИТЕЛЬНОЙ называют железоокисные  пигменты черного цвета. Основное их применение это лакокрасочная промышленность, производство тротуарной плитки, памятников, пластиков и пластмасс, бетонов и растворов в.т.ч. для облицовочной кладки. 

       Почему САЖА? 

       И техуглерод и железоокисный пигмент часто называют сажей из за внешнего сходства с печной сажей, однако к печкам в традиционном их понимании эти продукты не имеют никакого отношения.  

      Рассмотрим подробнее. 

Сажу строительную как техуглеод 

получают  высокотехнологичным, промышленным способом из углеводородов (нефть,  нефтепродукты, природный газ, ацетилен и пр.)

 Производится в термоокислительных реакторах 

печным и канальным способом. Выпускается 16 марок по ГОСТу  7885-86.

  В строительстве используют следующие марки: 

П-324  —  наиболее черная, низкий расход, долговечна     

П-330  —  наиболее черная, низкий расход, долговечна (кроме китайской) 

К-354  —  наиболее черная, низкий расход, долговечна (пр-во Туркмения) 

П-234  —  наиболее черная, низкий расход, по долговечности нет данных используют недавно и очень редко. 

П-514  —  окрашивает слабо, большой расход по долговечности нет данных 

П-803  —  окрашивает слабо, средний расход, долговечность ограничена выпускается по ТУ. 

Сажу строительную как железоокисный пигмент получают промышленным способом  путем термического или химического окисления железосодержащих горных пород. На Российском рынке представлено множество производителей железоокисных пигментов, но наиболее рекомендованы Германские и некоторые зарекомендовавшие себя Китайские и Чешские производители. Все железоокисные пигменты черного цвета проверенных производителей в использовании для цементных растворов исключительно долговечны, красящая способность  от средней до высокой, расход средний. 

Использование в строительстве 

          Качество строительного раствора зависит от используемого песка, технологии замеса, марки и качества цемента, пластификатора (даже независимо применяете вы сажу или нет) А если вы решили окрасить раствор то к этому нужно подойти более серьезно. 

О серьезном: 

  1. ПЕСОК  — речной или карьерный?  От того какой песок вы замесите многое зависит. Речной песок в большинстве неоднородной фракции в нем присутствуют крупные и мелкие песчинки и даже  камни. Просеить его до калиброванной  фракции в кустарных условиях невозможно, да и не обоснованы эти лишние телодвижения. Раствор на таком песке плохо осаживается, межкирпичный шов получается рыхлый, окрашивается слабее и соответственно расход пигмента (сажи) увеличивается, а все это оплаченные время, силы и материал. 

Опытные каменщики отдают предпочтение намывному карьерному мелкому песку. Раствор из мелкого песка лучше окрашивается и легко осаживается под расшивочный пруток. Шов получается гладкий и однородный. 

  • 2. ЦЕМЕНТ  — основа качества раствора. Покупать цемент следует только у проверенных производителей в фирменных крафт-мешках со штрих-кодом и степенями защиты. Дешевый цемент купленный на трассе или в гаражах с большой долей вероятности окажется подделкой. Но даже известные марки могут преподносить сюрпризы. Так цемент марки 400 выпускаемый по ТУ у многих производителей содержит шлак присутствие которого указано на упаковке, но никто не знает сколько его туда внесли. Наиболее беспроигрышный вариант это цемент марки 500.  
  • 3. ПЛАСТИФИКАТОР —  это добавка в бетон с целью придать раствору эластичность, препятствовать разделению раствора на воду, песок, цемент. Еще немаловажное качество пластификаторов это удержать воду в растворе, т.к. быстросохнущий цемент не успевает набрать свои свойства. 

Жидкий пластификатор следует покупать в фирменной упаковке с рекомендацией для кладочного раствора. Если вы купили пластификатор в простой канистре с этикеткой распечатанной на принтере то рискуете нарваться на пластификатор С-3 разбавленный водой, а он предназначен для изготовления тротуарной плитки и в кладочном растворе бесполезен. Практика показывает, что 90% каменщиков в качестве пластификатора применяют жидкое мыло. 

           «Обожглись на САЖЕ!» 

           В последние годы в сетях стали появляться негативные отзывы о  строительной саже. Особенно активно в дискуссию включились индивидуальные застройщики. Пишут, что во время дождя течет сажа по кладке, быстро выцветают, выгорают швы или наоборот раствор плохо колеруется при замешивании. Давайте разберемся откуда же растут эти ноги. Итак. В России был принят Закон №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» ст.51 п.2. инициирующий программу утилизации отработанных автопокрышек т.к. они загрязняют природу содержащимися в них химическими токсинами. Теперь запрещено принимать автопокрышки на официальных свалках, а желающие избавиться от них сдают на специальные пункты и при этом платят деньги за утилизацию. Там их сжигают пиролизным способом. Вся химическая таблица из покрышек концентрируется в сухом остатке (шлаке). Этот шлак просеивается или продувается через «циклон», что позволяет отделить остатки металлокорда. Благородное дело сохранение экологии. Однако не все так просто. Данный состав в силу своей токсичности может быть использован лишь в дорожном строительстве  и производстве РТИ не бытового назначения. Но так как покрышек выбрасывается много (в России 180 тысяч тонн в год), а дорог строится мало, то возникают большие неликвидные запасы и тогда полученный продукт объявляют техническим углеродом и предлагают в качестве строительной сажи широкому потребителю. Но такая сажа по своим характеристикам очень отдаленно напоминает самые низкие сорта техуглерода (сажи строительной). Не осведомленный потребитель соблазнившись ценой покупает не только низкосортный псевдопродукт, но и 13 ядовитых элементов из которых самые  опасные канцерогены  пирен, фенантрен, бензапирен, дибензоантрацен. Вам приходилось пользоваться черными мусорными пакетами (обычно 120л) или черными пластиковыми ведрами от которых ужасно воняет химией? Это явный признак присутствия «пережжонки». По данным ВОЗ работники шинной промышленности в 8 раз чаще болеют раком по сравнению с жителями индустриальных мегаполисов. 

 

Сажа строительная (технический углерод)

Описание: Строительная сажа – качественный черный пигмент для выделения швов кирпичной кладки или производства различных строительных материалов.

Основным видом деятельности компании является оптово-розничная торговля техническим углеродом (сажа, сажа строительная, техническая черная сажа, пигмент черный строительный), применяемым в строительстве или производстве строительных материалов. Особенностью нашей компании является специализация именно на этом сегменте рынка и максимальное удовлетворение его потребностей не только в самом продукте, но также в упаковке и логистике.
Мало кто знает, что технический углерод или, проще говоря, сажа активно применяется в области строительства и производства строительных материалов. Желание людей построить качественный дом и выделить его среди соседей способствует развитию и созданию новых стройматериалов, пигментов, добавок и технологий. Сажа строительная в этом ряду не исключение. Развитие строительной индустрии невозможно без наличия качественного черного пигмента, поэтому сажа строительная, активно применяется при производстве кирпича, тротуарной плитки, бордюрного камня, пеноблоков, а также для чернения кладочного раствора.

Одним из основных преимуществ нашей сажи строительной является ее качество и приемлемая цена. Западные черные пигменты значительно дороже, а техуглерод из Китая ниже качеством. Устойчивый эффект чернения нашего технического углерода позволяет использовать его в малых дозах. Таким образом, применение сажи строительной почти не отражается на себестоимости, но дает значительное конкурентное преимущество для Вашей продукции.

Применение сажи строительной, как правило, связано с трудностями в упаковке, хранении и транспортировке. Этот черный пигмент имеет порошкообразную форму и устойчиво ложится на любую поверхность. Наша компания решает эти задачи за счет различных вариантов упаковки сажи строительной и надежных грузоперевозчиков, имеющих опыт работы с техуглеродом.

Телефон: +380958964434, +380987954033

Дата публикации: 29 октября 2013

Местонахождение: Запорожье, Запорожская обл., Украина

Сажа строительная для чего — Стройка дома от и до

Помимо основной функции объектов недвижимости при их строительстве учитывается еще и эстетика. Именно для этого использовались и сегодня применяются различные пигменты, добавляемые в растворы и лакокрасочную продукцию. И одним из таких пигментов выступает сажа.

Свойства окрашивать все вокруг в черный цвет люди заметили и применяли давно. Так что такое сажа строительная, и для чего применяют ее? Ведь сегодня можно встретить ее в мешках и прочих упаковках на полках и складах магазинов стройматериалов. Оказывается, используют ее практически везде, где необходимо подкрашивание или полное закрашивание черным цветом растворов в массе.

Представляя собой очень мелкую угольную пыль или «природный углерод», сажа способна растворяться во многих растворителях, включая воду, спирты и масла. Такие свойства материала используются во многих случаях, но преимущественно при строительстве и ремонте. Часто добавляется сажа в раствор для кладки, что придает ему более темный оттенок. При значительном добавлении раствор может стать почти черным, хотя сами свойства его практически не меняются. Используется сажа и для штукатурных растворов, но в большинстве случаев только для затемнения других применяемых пигментов. Это позволяет создать многообразие декоративной штукатурки с плавными переходами цвета.

Удивительные свойства сажи используются при отделке помещений телестудий. Некоторые спросят, много ли им надо, а тем более сажа строительная для чего им нужна? На самом деле с применением сажи отделывается… потолок. Дело в том, что яркий свет в студии и мощные осветительные приборы при всех своих прелестях могут отражаться от потолка, что значительно ухудшает съемку. Применение «черного потолка», а именно – сажи, разведенной в водоэмульсионной краске, позволяет устранить блики и снизить отражение от потолка до минимума. Именно поэтому многие телестудии, даже с очень высокими потолками, выкрашены в черный цвет выше «уровня картинки». Применение дополнительных потолочных осветительных приборов позволяет устранить отражение полностью.

Находит применение строительная сажа и в других местах, где необходимо добавить черного цвета. Ее можно назвать универсальным черным пигментом, применять который можно практически повсеместно, тем более что сам по себе материал очень дешевый, может производиться в больших количествах и полностью натуральный, т.е. встречающийся в природе. Ведь в сущности сажа – это чистый углерод.

Сажа строительная

Углерод технический печной малоактивный марки П-803

 

Негранулированный ТУ 2166-001-00149570-99

Техуглерод П-803 (Сажа строительная)– качественный черный пигмент для выделения швов кирпичной кладки, и для производства различных строительных материалов.

Углерод технический применяется в резиновой, электротехнической, лакокрасочной и строительной промышленности (включая окраску цемента, бетонов, наливных полов, асбоцемента, тротуарной плитки и силикатного кирпича). Техуглерод П-803 применяется также для окраски пластмасс (полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида)

 Технические показатели

Наименование параметра

Норма по ТУ

Удельная условная поверхность, м2

14-18

Адсорбция дибутилфталата, см3/100г

75±7

pН водной суспензии в пределах

7,5-9,5

Потери при нагревании при 105 °С, %, не более

0,5

Зольность %, не более

0,45

Массовая доля остатка после просева на сите с сеткой, %, не более:

45 мкм

0,08

500 мкм

0,001

140 мкм

0,01

 
Способ приготовления кладочного раствора с использованием строительной сажи.
Сажу перемешать с водой затворения. Полученный пигментный состав смешать с остальными компонентами согласно технологии приготовления кладочного раствора (песок, цемент, глина). Во избежание различия оттенка, при последующих замесах рекомендуется использовать мерную емкость для дозировки сухой сажи.
Средний расход  3-5% от массы цемента.

Фасовка: Техуглерод П-803 упакован в бумажные мешки.

Сажа и зола как строительные материалы

  • Новости
  • Сажа и зола как строительные материалы

На данный момент, к примеру, в области энергетики США каждый год образуется приблизительно 130 мил. тонн сажи и шлака в процессе сжигания угля. Для того чтобы предотвратить загрязнение природы и атмосферы, используют систему фильтрации, которая улавливает часть вредных продуктов, которая далее храниться при угольных электростанциях или отвозиться на свалку, тем самым причиняя ущерб экологии.

Научный сотрудник Миссурийского университета науки и технологий Джеффри Волз заявляет, что часть загрязняющего продукта деятельности таких электростанций может применяться в изготовлении стройматериалов. Доцент кафедры гражданских, архитектурных, экологических технологий, полагает, что сажу можно использовать в бетоне. В том случае если его заявление будет верным, то это дает возможность значительно снизить утилизацию отходов горения на свалку, что дает значительное уменьшение выброса СО2.

Вообще, уже более семи десятков лет сажа и зола применяется в сфере строительства в процессе бетонирования мостов, плотин, дорог. Это увеличивает надежность бетона и, в итоге, увеличивается эксплуатационный срок сооружения. Так в чем же заключена инновация?

Действующая в строительной сфере нормативная документация ограничивает максимально допустимое количество сажи, замещающей цемент, 40%. Новейшие исследования показывают, что более высокий процент замены цемента – до 75% — имеет возможность привести к превосходным характеристикам бетона с точки зрения прочности и стойкости.

Бетон, обычно, состоит трех базовых компонентов: портландцемент, вода с наполнителями — гравий с песок. Процесс изготовления цемента осуществляется путем нагревания до высоких температур, при котором происходит химическая реакция и выделение СО2. Если сажа сумеет в значительном количестве заменить дорогой портландцемент, то при этом снизиться ее объем, увозимый на свалку, а также, соответственно, выбросы СО2. Конечно, новейшие технологии благоприятствуют увеличению энергоэффективности в строительной сфере, а также охране окружающей среды.

Область использования в строительной сфере

Строительная сажа и зола может смешиваться с портландцементом в процессе бетонирования разных блоков и плит. Большой экономический эффект достигается в применении изготовления плитки для тротуаров, бордюров, блоков с полостями, дорожных покрытий и набережных.

Минусы

  • Недостаточная информированность строителей и изготовителей работ о потенциале использования в бетоне;
  • Качественные характеристики бетона могут быть разными, в зависимости от качества сырья, технологии изготовления;
  • Медленнее набор прочности;
  • Температурные прочности;
  • Повышение процентного содержания воздуха в смеси бетона.

 

Достоинства

  • Достаточно выгодная альтернатива дорогому портландцементу;
  • Регулировка времени набора прочности бетона;
  • Отличная устойчивость к воздействию низких температур;
  • Применение золы как добавка;
  • Материал не дает усадки;
  • Дает возможность получать более гладкую и ровную поверхность бетонных изделий;
  • Снижение появления трещин, паропроницаемости;
  • Снижение тепла гидратации;
  • Снижение водоцементных пропорций;
  • Экологически безопасен, с точки зрения вторичного использования.

Возврат к списку

Как используется строительная сажа? » Подсобка.com

При строительстве любых объектов недвижимости, кроме их основной функции учитывают еще и эстетическую сторону. Именно для этого существуют различные пигменты, которые добавляются в лакокрасочную продукцию и различные растворы. Одним из таких пигментов является сажа. Сегодня сажу в мешках…

При строительстве любых объектов недвижимости, кроме их основной функции учитывают еще и эстетическую сторону. Именно для этого существуют различные пигменты, которые добавляются в лакокрасочную продукцию и различные растворы. Одним из таких пигментов является сажа. Сегодня сажу в мешках и других упаковках можно встретить во многих магазинах стройматериалов. Так что собой представляет строительная сажа и для чего ее применяют?

Оказывается, ее используют практически всегда для подкрашивания в черный цвет различных растворов. Так как сажа представляет собой мелкую угольную пыль, то она может растворяться в самых разных растворителях, включая воду, масла и спирты. Это свойство сажи используют во многих случаях, но в основном при ремонтных и строительных работах. Сажу часто добавляют в раствор, используемый для кладки, когда хотят придать ему более темный цвет.

 

Если добавить в раствор большое количество сажи, то он станет практически черным, но его свойства при этом совершенно не изменятся.

 

В штукатурных растворах сажу применяют только с целью затемнения других используемых пигментов. Это позволяет создавать декоративные штукатурки с очень плавными переходами оттенков.

Удивительные свойства сажи используют для отделки потолков в телестудиях. Ведь яркий свет, создаваемый мощными осветительными приборами, способен отражаться от потолка, а это значительно ухудшает качество съемок. Покраска потолка сажей, разведенной в водоэмульсионке, позволяет снизить до минимума отражение света от потолка и устранить блики. Именно поэтому телестудии выше «уровня картинки» выкрашивают в черный цвет. Применение дополнительных осветительных приборов на потолке позволяет полностью устранить отражение.

Строительная сажа может находить применение и во многих других местах, где существует необходимость в добавлении черного цвета. Сажу считают универсальным черным пигментом, который можно применять практически везде. Ведь этот материал сам по себе очень дешевый и может производиться в огромных количествах. Кроме того, он полностью натуральный, то есть встречается в природе. В сущности, сажа является чистым углеродом.

Фото: web.extension.illinois.edu, modeconcrete.blogspot.com

Сажа | Soot — фреймворк для анализа и преобразования приложений Java и Android

Первоначально Soot начиналась как среда оптимизации Java. К настоящему времени исследователи и практики со всего мира используют сажу для анализа, инструментария, оптимизации и визуализации приложений Java и Android.

В настоящее время Soot может обрабатывать код из следующих источников:

  • Java (байт-код и исходный код до Java 7), включая другие языки, которые компилируются в байт-код Java, e.грамм. Scala
  • Android байт-код
  • Jimple промежуточное представление (см. Ниже)
  • Jasmin , низкоуровневое промежуточное представление.

Сажа может производить (возможно, преобразованный / инструментированный / оптимизированный) код в следующих форматах вывода:

  • Java байт-код
  • Android байт-код
  • Jimple
  • Жасмин

Сажа может перейти от любого входного формата к любому выходному формату, т.е.e., например, позволяет переводить с Android на Java или с Java на Jasmin.

Сажа была первоначально разработана исследовательской группой Sable Research Group Университета Макгилла. Первая публикация о Сажи появилась на CASCON 1999. С тех пор Саут получил вклад от многих людей как внутри, так и за пределами исследовательского сообщества. Текущее обслуживание осуществляется группой разработки программного обеспечения Эрика Боддена в Институте Хайнца Никсдорфа при Университете Падерборна.

Эта публикация дает представление о первых десяти годах разработки Soot.

  • Построение Call-графа
  • Точки анализа
  • Цепи по умолчанию / использовать
  • Анализ внутрипроцедурного потока данных на основе шаблонов
  • Управляемый шаблонами межпроцедурный анализ потока данных в сочетании с героями (использует IFDS / IDE) или системами взвешенного раскрытия информации
  • Псевдонимы могут быть устранены с помощью анализа указателей, зависящих от потока, поля и контекста Boomerang
  • Анализ загрязнения в сочетании с FlowDroid или IDEal

Сажа преобразует программы в промежуточное представление, которое затем может быть проанализировано.Soot предоставляет четыре промежуточных представления для анализа и преобразования байт-кода Java:

  • Baf: упрощенное представление байт-кода, которым легко манипулировать.
  • Jimple: типизированное трехадресное промежуточное представление, подходящее для оптимизации.
  • Shimple: вариация Jimple из SSA.
  • Grimp: агрегированная версия Jimple, подходящая для декомпиляции и проверки кода.

Jimple — это основной IR, и большинство анализов выполняется на уровне Jimple.При желании могут быть добавлены пользовательские IR.

У нас есть некоторая документация по саже в вики, включая большое количество руководств по саже. У нас также есть документация JavaDoc и справочник по параметрам командной строки.

Кровавая кромка

Релиз моментальных снимков Soot в настоящее время создается для каждой фиксации в ветке develop . Вы можете включить сажу как зависимость через Maven, Gradle, SBT и т. д., используя следующие координаты:

  <зависимости>
  <зависимость>
     org.сажа-осс 
     сажа 
     4.1.0-SNAPSHOT 
  

<репозитории>
  <репозиторий>
       сонатип-снимки 
       https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots 
      <выпуски>
           false 
      
  


  

Вы также можете получить более старые сборки ветки develop .Полный список сборок можно найти в репозитории Sonatype SNAPSHOT.

Стабильные выпуски

Для каждой фиксации в ветке master новый выпуск помещается в Maven Central. Вы можете включить сажу как зависимость через Maven, Gradle, SBT и т. д., используя следующие координаты:

  <зависимости>
  <зависимость>
     org.soot-oss 
     сажа 
     4.1.0 
  

  

Вы также можете получить более старые сборки ветки master .Полный список сборок можно найти на Maven Central.

Мы рекомендуем использовать Soot с Maven

Вы можете получить последнюю версию сборки Soot напрямую.

Файл soot- -jar-with-dependencies.jar — это универсальный файл, который также содержит все необходимые библиотеки.

Файл soot- .jar содержит только Soot, что позволяет вам вручную выбирать зависимости по мере необходимости. Если вы не хотите беспокоиться о зависимостях, мы рекомендуем использовать первый.

Если вы не можете работать с предустановленными версиями и вам нужно собрать Soot самостоятельно, просмотрите вики для дальнейших шагов.

Сажа следует соглашению git-flow. Релизы и исправления хранятся в основной ветке. Разработка происходит в ветке разработки. Чтобы поймать край сажи, обратите внимание на последнюю. В случае возникновения вопросов обращайтесь, пожалуйста, в Сажу. список рассылки по адресу: http://www.sable.mcgill.ca/mailman/listinfo/soot-list/

Вы пользуетесь сажей и хотели бы помочь нам в ее поддержке в будущем? Тогда поддержите нас, заполнив эту небольшую веб-форму.

Таким образом, вы можете помочь нам двумя способами:

  • Сообщив нам, как мы можем улучшить Soot, вы напрямую поможете нам определить приоритеты новых запланированных функций.
  • Указывая свое имя и место работы, вы помогаете нам продемонстрировать большую базу пользователей Soot. Спасибо!

Дальнейшая разработка сажи финансируется за счет щедрой поддержки Немецкого исследовательского фонда, Института Хайнца Никсдорфа и Amazon Web Services.

Amazon Web Services является Золотым спонсором.

Узнайте больше о том, как стать спонсором самостоятельно.

Также большое спасибо за поддержку Soot с помощью бесплатной лицензии с открытым исходным кодом!

Твиты от sootAnalyzer

статей из учебного центра B&W »Babcock & Wilcox

Чтобы максимизировать тепловой КПД любого котла и поддерживать температуру дымовых газов в пределах проектных условий в ключевых местах, важно регулярно удалять отложения золы, которые накапливаются на поверхностях теплопередачи.Онлайн-очистка предотвращает засорение и закупорку газовых каналов в котле и поддерживает оптимальную работу оборудования для контроля выбросов в атмосферу.

В следующем тексте приведены определения основной терминологии и описаны методы и типы оборудования, используемого для очистки котла в режиме онлайн.

Терминология обдувочного аппарата

Чистящая среда — вещество, используемое для удаления отложений сажи или золы на трубах котла. Чистящая среда может быть насыщенным паром, перегретым паром, сжатым воздухом, водой или их комбинацией.Насыщенный пар является наиболее широко используемой средой, потому что:

  • Пар, вырабатываемый котлом, позволяет избежать затрат и обслуживания компрессора
  • Обеспечивает большую гибкость, если требуется более агрессивная очистка
  • Предотвращает конденсацию в очищающем потоке, которая может ускорить эрозию трубы котла или привести к термическому растрескиванию

Пиковое ударное давление — давление, измеренное непосредственно по средней линии сопла сажеобдувочного аппарата на расстояниях ниже по потоку от выходного отверстия сопла.Это достигается за счет того, что сопло спроектировано для получения высококонцентрированной струи на максимально возможном расстоянии от выходного отверстия сопла.

Скорость распространения струи — линейная скорость, с которой струя проходит по поверхности, направляя концентрированную струю очищающей среды. Это функция скорости вращения сопла и расстояния от поверхности.

Радиус очистки — расстояние, на котором устройство для обдувки сажи может очистить поверхность, когда на пути между выходным отверстием сопла и поверхностью нет препятствий.

Проникновение в пучок трубок — максимальное эффективное расстояние очистки при попадании в пучок трубок.

Трубка с копьем — трубчатый элемент выдувного устройства для обдувки сажи, который входит и выходит из зоны горения и дымовых газов.

Настенный ящик — крепление к стене котла на проеме для устройства очистки. Он обеспечивает структурную опору для устройства очистки и помогает минимизировать утечку дымовых газов в атмосферу при втягивании фурмы.

Подающая трубка — неподвижная трубка, которая подает чистящую среду к подвижной трубке копья или вращающемуся элементу.

Элемент — выполняет ту же функцию, что и трубка фурмы, но постоянно остается внутри канала дымовых газов.

Принципы и применения очистки

Обсуждение очистки котла разделено по областям котла и оборудования, расположенного ниже по потоку, поскольку для этих областей обычно требуются различные методы очистки.

Очистка печи

Стены, наклоны и пол печи имеют тенденцию собирать негорючие компоненты топлива. Зольные отложения на боковых стенках и откосах бункера обычно тяжелее, чем в других местах котла. При удалении эти отложения падают и образуют зольный остаток. Поскольку эти отложения золы накапливаются на поверхностях, которые подвергаются сильному нагреву, они могут плавиться на своей поверхности после наращивания до достаточной толщины.

В зависимости от химического состава зола может собираться в неплотно связанном пористом слое, который можно относительно легко удалить с помощью паровой очистки в режиме онлайн, или зола может плавиться в плотный пластинчатый осадок, известный как шлак.Удаление шлака часто требует очистки воды в режиме онлайн.

В зависимости от различных условий для очистки стеновых труб котла или других поверхностей теплопередачи, расположенных вместе с топкой, можно использовать различные устройства для очистки. К ним относятся:

  • Обдувки с короткими выдвижными стенками
  • Водное копье
  • Водяные копья с селективным рисунком
  • Выдвижные системы HydroJet и HydroJet B&W

Дополнительные уникальные применения для очистки в топке котла, такие как наклоны бункера, стенки крыльев и вентиляционные отверстия, требуют особого внимания при проектировании системы очистки.

Очистка конвекционного канала

После топки тепло отводится от топочного газа с помощью охлаждаемых паром или кипящей водой настенных труб и рядов конвекционных труб. Блоки труб в этой области могут включать в себя первичный и вторичный перегреватели или перегреватели (перегреватели повторного нагрева).

Первый сегмент конвекционного прохода является критическим участком для очистки котла в режиме онлайн, потому что это первая точка, в которой дымовой газ попадает в узкие проходы между трубами.Дымовой газ часто содержит значительную концентрацию частиц золы, а температура газа может быть достаточно высокой, чтобы частицы находились в полурасплавленном состоянии. В этих условиях отложения имеют тенденцию скапливаться на передней кромке каждого ряда трубок и между трубками, выстроенными друг за другом.

Отложения в конвекционном проходе удаляются в основном за счет энергии механического удара, создаваемой выдвижным устройством для обдувки сажи. В местах с самой высокой температурой внешняя поверхность отложений может находиться в полурасплавленном состоянии, для которого одного механического воздействия может быть недостаточно.На протяжении большей части конвекционного прохода температура газа ниже, а отложения относительно хрупкие, если их периодически удалять. При еще более низких температурах отложения становятся более пористыми и лишь слабо прилипают к поверхности трубки.

Задача конвекционной секции состоит в том, чтобы правильно упорядочить подачу чистящего средства с достаточно высокой скоростью к поверхностям труб, расположенным внутри массива тесно расположенных рядов и столбцов.

При разработке эффективного плана очистки конвекционной секции котла необходимо учитывать множество решений и вариантов.К ним относятся:

  • Удлиненные выдвижные обдувки
  • Производительность сажевого сопла
  • Контроль продувки сажи
  • Односторонняя очистка
  • Осциллятор обдувки
  • Обдувки с удлиненной штангой

Очистка обратного прохода / экономайзера

В банках конвекционного прохода охладителя обычно используются плотно расположенные поверхности теплопередачи. Расстояние между трубками, как правило, меньше, потому что меньше вероятность перекрытия отложений.Для многих видов топлива трубы могут быть оребрены и расположены в шахматном порядке, а не в простом равномерном расположении. Характеристики отложений в этом регионе явно отличаются: для некоторых видов топлива они пыльные и не спеченные, а иногда сопровождаются легкими комками золы (зола попкорна). Однако расположение труб с плотным уплотнением иногда может быть проблематичным для установок, работающих на углях западной части США или других полубитуминозных углях.

Отложения золы в этой области часто начинаются с тонкого слоя пыли на трубках, которая в конечном итоге может накапливаться на передней кромке труб.Обдуватели с фиксированным положением можно использовать там, где отложения являются пыльными или неплотно приставшими. Когда требуется больше энергии, например, из-за уплотнения золы между радиальными ребрами на трубах котла, можно использовать обдуватели сажи грабельного типа. Когда зольные отложения рыхлые или накапливаются в виде нестабильных отложений, могут быть эффективны звуковые рупоры, работающие на оптимальных частотах.

Очистка катализатора SCR

Более распространенный и надежный метод очистки катализатора системы селективного каталитического восстановления (SCR) — продувка сажей паром или воздухом.Блоки катализатора также очищались с помощью акустических устройств, если это позволяют условия конкретной площадки.

Обдуватели сажи очищают золу и частицы соли аммиака с помощью пара с относительно низкой скоростью, направляемого к узлу катализатора. Чистящей средой почти всегда является пар, но альтернативой является воздух. Скорость пара низка по сравнению с установками для обдувки сажи в котлах, чтобы избежать механического или эрозионного повреждения подложки катализатора, но достаточно высока для вытеснения рыхлых частиц из каналов катализатора и повторного вовлечения их в поток дымовых газов.Однако даже при этой относительно низкой скорости критически важно избегать попадания влаги в пар, которая может вызывать эрозию или термический шок на некоторых конструкциях катализаторов.

Прямолинейный выдвижной обдувочный аппарат разработан для применений, в которых трубка с копьем вставляется и втягивается без вращения. Он используется с узлами фурмы грабельного типа, которые постоянно находятся в дымовых газах. Эта конструкция обдувочного устройства очищает узлы катализатора SCR (а также экономайзеры и воздухонагреватели) и иногда используется в тех случаях, когда вращение трубки фурмы нежелательно или не нужно, например, для очистки воздуховодов.

Очистка воздухонагревателя

Рекуперативные воздухонагреватели, обычно используемые в парогенерирующих установках, подвержены скоплению частиц золы между гофрированными элементами поверхности нагрева или корзинами. На передней кромке элемента возникает некоторая закупорка пути потока. Некоторые частицы свободно собираются на входе в корзину для газа, а более мелкие частицы застревают между гофрированными пластинами. Однако большая часть засорения корзин — это скопление мелких частиц, которые прилипают к влажным поверхностям около холодного конца каналов.Влага обычно является результатом осаждения точки росы дымовых газов. Частицы золы также могут прикрепляться к отложению соли аммиака, если SCR расположен перед воздухонагревателем.

Отложения удаляются с гофрированной поверхности нагрева с помощью средств, аналогичных очистке катализатора SCR, например, с помощью прямоточного устройства для обдувки сажи. Также можно использовать обдувки с поворотным рычагом и устройства для очистки с двумя средами. Чистящая среда должна быть направлена ​​непосредственно на поверхность входа газа на поверхности нагрева с относительно низкой скоростью.Это предотвратит деформацию или усталость тонких металлических пластин из-за вибрации, вызванной потоком.

Трубчатые воздухонагреватели, как правило, не так сильно загрязнены, как регенеративные воздухонагреватели, поскольку их конструкция обеспечивает меньше возможностей для накопления отложений. Чаще всего дымовой газ проходит через трубную сторону этой конструкции воздухонагревателя. Частицы золы свободно собираются на внутренних стенках этих трубок. В холодном конце трубчатого воздухонагревателя есть вероятность выпадения осадков точки росы.Этот конденсат действует как смачивающий агент и способствует загрязнению.

Грабли и сажеобдувочные аппараты используются для очистки внутренних поверхностей трубчатых воздухонагревателей.

Загрязнение воздуха в США: меньше смога, но больше сажи на Востоке

Дебора Забаренко, корреспондент по окружающей среде

ВАШИНГТОН (Рейтер) — В США меньше смога, чем раньше, но в густонаселенных районах растет количество опасных частиц сажи. Об этом во вторник сообщила Американская ассоциация легких.

Утреннее движение возле Сан-Диего на фото из архива. Американская ассоциация легких сообщила во вторник, что в Соединенных Штатах меньше смог, чем раньше, но опасные частицы сажи поднимаются в густонаселенной восточной части страны. REUTERS / Майк Блейк

В своем ежегодном отчете о состоянии атмосферы группа приветствовала сокращение смога с момента его пика в 2002 году и обвинила в росте образования сажи — также называемом загрязнением частицами — угольные электростанции на Востоке.

«Загрязнение твердыми частицами смертельно опасно, оно может убить вас», — сказала Дженис Нолен из ассоциации в телефонном интервью.По словам Нолен, мелкие частицы сажи могут попасть глубоко в легкие и привести к сердечному приступу, инсульту, раку легких и приступам астмы.

Основными источниками сажи также являются выбросы от дизельных транспортных средств, включая школьные автобусы, баржи, грузовики, буксиры и строительную технику, сказала она.

Несмотря на то, что национальный уровень озона, ключевого компонента смога, снизился, 99 миллионов человек в Соединенных Штатах живут в округах с плохими показателями по озону, согласно докладу.

«Мы призываем EPA (Управление по охране окружающей среды) установить новые стандарты для озона на уровнях, которые будут защищать здоровье населения, как того требует Закон о чистом воздухе», — заявила Терри Уивер, председатель ассоциации легких.

Ассоциация легких проверила три вида загрязнения: озон и два вида сажи — краткосрочное и круглогодичное — и обнаружила, что 136 миллионов человек проживают в округах США с нездоровым уровнем как минимум одного из трех. .

Лос-Анджелес был признан самым загрязненным городом США по всем трем категориям, хотя в отчете говорится, что уровень загрязнения там снизился. Хьюстон, Даллас, Нью-Йорк, Вашингтон и Филадельфия были одними из городов с наихудшим загрязнением озоном.

Вашингтон и Филадельфия также вошли в список городов с наибольшим количеством сажи. Другими были Питтсбург, Детройт, Чикаго, Кливленд и Балтимор.

Отчет, доступный на сайте www.lungusa.org, основан на данных с 2003 по 2005 годы, — сказал Нолен.

Он был опубликован через несколько часов после того, как Управление по охране окружающей среды предоставило предварительные данные за 2006 год о том, что уровни шести загрязняющих веществ, включая озон и твердые частицы, снизились на 54 процента с 1970 года, когда U.S. Закон о чистом воздухе стал законом.

Также в понедельник Верховный суд США отказался выслушать аргументы администрации Буша и представителей промышленности об изменении части Закона о чистом воздухе, который требует, чтобы угольные электростанции устанавливали современные средства защиты от загрязнения при обновлении остальных объектов.

Выдувание сажи — обзор

12.2.3.1 Обычные угольные обогреватели

Угольные обогреватели sCO 2 первичные обогреватели во многих отношениях будут отличаться от своих аналогов с паровым циклом, хотя большая часть процессов сжигания (обработка угля, низкая NO x горелки, золоудаление, продувка сажи и т. Д.) в основном останется прежним. Как правило, обычные угольные котлы на паровых электростанциях содержат секцию сгорания с центральным пламенем, где стенки котла изнутри облицованы трубами, заполненными водой или паром, для защиты корпуса и конструкции котла. Передача тепла воде или пару в этой «мембранной» стенке происходит радиационным путем и в случае докритического режима пара приводит к кипению жидкой воды в пар. За пределами секции сгорания дымовой газ движется вниз по потоку, где тепло передается пару в трубных рядах, в первую очередь за счет конвективной теплопередачи.В этой секции пар нагревается до максимальной температуры перед входом в паровую турбину. Дымовой газ охлаждается через ряды труб до 350–370 ° C, где он поступает в конечный теплообменник для предварительного нагрева воздуха, поступающего в процесс сгорания.

В 2014 году Исследовательский институт электроэнергетики (EPRI) в сотрудничестве с Babcock & Wilcox (B&W) разработал предварительное исследование для угольного первичного нагревателя sCO 2 (EPRI, 2014a). В этом исследовании предполагалось, что будет использоваться цикл рекомпрессии sCO 2 , и что конструкция котла с перевернутой башней, разработанная для условий более высоких температур пара, может быть модифицирована для соответствия циклу sCO 2 , как показано на рис.12.7. Отмечая проблемы, связанные с увеличением массового расхода sCO 2 при одновременном минимизации перепада давления, в исследовании указывается, что снижение перепада давления обычно достигается с помощью труб большего диаметра, что окажет значительное влияние на стоимость котла при использовании высокопрочного никелевого сплава. трубки необходимы для температур выше примерно 620 ° C. Предварительное исследование не является попыткой решить проблему падения давления / массового расхода sCO 2 , хотя запланированные последующие исследования позволят более детально изучить этот вопрос.

Рисунок 12.7. Конструкция котла с перевернутой башней для sCO 2 (EPRI, 2014a).

Исследование EPRI / B & W также выявило другие трудности, связанные с конструкцией первичного нагревателя sCO 2 . Из-за предполагаемой конструкции цикла рекомпрессии меньшее температурное окно для добавления тепла приводит к температуре дымовых газов около 566 ° C, что значительно превышает возможности современных воздухоподогревателей дымовых газов, с температурами на входе обычно около 370 ° C. В результате в исследовании использовался небольшой каскадный нижний цикл sCO 2 для снижения температуры дымовых газов примерно до 370 ° C, как описано в разделе 12.2.4.2 ниже. Кроме того, повышенная температура sCO 2 , поступающего в первичный нагреватель в цикле рекомпрессии (около 530 ° C), слишком высока для эффективного охлаждения мембранных стенок излучающей секции котла, что требует использования стенок нагревателя с огнеупорной футеровкой. за мембранной стеной. Это было сделано для промышленных котлов меньшего масштаба, но не в масштабах, рассматриваемых для коммерческого производства электроэнергии (EPRI, 2014a). Отмечены другие изменения, необходимые для использования sCO 2 в конструкции котла с перевернутой башней, но авторы также указывают, что конструкции цикла sCO 2 для этого применения требуют доработки.

Некоторые из этих проблем освещены в концептуальном исследовании Moullec (2013), который разработал конструкцию первичного нагревателя, работающего на угле, для использования с циклом повторного сжатия sCO 2 . Хотя «сокращенный метод», использованный в исследовании, не приводит к созданию коммерчески осуществимой конструкции нагревателя, расчеты обеспечивают наиболее подробный анализ угольного нагревателя sCO 2 на сегодняшний день. Общая конструкция завода использует двойной повторный нагрев с температурой на входе паровой турбины 620 ° C и термически интегрирована с процессом улавливания и хранения углерода (CCS) на основе моноэтаноламина (MEA).

Расчеты этого исследования дают падение давления в 7,65, 4,81 и 5,88 бар при основном нагреве, первом повторном нагреве и втором повторном нагреве, соответственно, при общем падении давления 18,34 бар на первичном нагревателе. Большая часть этого падения давления (59%) происходит в стенках мембраны излучающей секции, еще 14% приходится на секцию основного экономайзера тепла, а оставшаяся часть довольно равномерно распределяется по остальным шести рядам трубок пароперегревателя. Падение давления в первичном нагревателе отмечается как основная область для улучшения процесса, поскольку чистый тепловой КПД установки (LHV) может быть равен 1.На 6% пунктов выше, если падение давления было незначительным.

В исследовании Moullec также отмечается высокая температура дымовых газов (540 ° C), являющаяся результатом узкого температурного окна для добавления тепла к выбранному циклу рекомпрессии sCO 2 (Moullec, 2013). В исследовании предполагается, что можно разработать подогреватель высокотемпературного воздуха для работы с такими повышенными температурами дымовых газов. Требуемая тепловая нагрузка воздухоподогревателя меньше, чем у высокотемпературного дымового газа, поэтому параллельный экономайзер используется для нагрева части потока sCO 2 высокого давления, выходящего из MC.На стороне цикла sCO 2 этот экономайзер работает параллельно с рекуператорами sCO 2 , и его тепловая нагрузка в сочетании с работой подогревателя воздуха достаточна для понижения дымового газа до 110 ° C для очистки (Moullec , 2013). В последующем исследовании Mecheri и Moullec (2015) изучаются альтернативные конфигурации для решения этой проблемы с высокой температурой дымовых газов, но в конечном итоге рекомендуется подход, принятый в первоначальном исследовании (Moullec, 2013), предполагающий, что высокотемпературный подогреватель воздуха может быть построен.Примечательно, что как исследование Moullec (2013), так и последующее исследование (Mecheri and Moullec, 2015) показывают чистое повышение эффективности установки LHV на 2,4–4,9% с sCO 2 по сравнению с сопоставимыми паровыми циклами в изученных условиях.

Сажевый фильтр: Endress Stromerzeuger

Сажевый фильтр

Снижение вредных веществ в дизельном топливе

Дизельные двигатели мощные, долговечные и потребляют мало топлива. Именно поэтому они постоянно используются на малых и больших строительных площадках.Однако такие загрязнители, как частицы сажи, образуются в процессе сгорания топлива в двигателе. Чем они меньше, тем легче они попадают через легкие в кровоток и, таким образом, в другие жизненно важные органы человека. Поэтому известно, что частицы сажи из дизельных двигателей представляют значительную опасность для здоровья. По этой причине, шаг за шагом, на европейском и национальном уровнях вступают в силу многочисленные меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ.

К ним относятся, например, Директива о качестве воздуха (EU Guideline 2008/50 / EEC), которая действует на всей территории ЕС с начала 2005 года.Целью этого постановления, его вспомогательных директив, а также соответствующей реализации в Федеральном законе о контроле за загрязнением является значительное улучшение качества воздуха, особенно в крупных городах Европы. Правила требуют, чтобы города и общины принимали меры против повышения уровня загрязнения. Ранее реализованные меры, среди прочего, включают создание экологических зон в Германии и других европейских странах и так называемое обязательство фильтрации для строительной техники в Швейцарии.

SMF (фильтр из спеченного металла) ® — Обзор преимуществ

• Уменьшение количества сажи и мелких частиц более чем на 99% (в зависимости от количества частиц)
• Подходит для оригинального оборудования и оборудования для модернизации
• A испытанная и испытанная система уже используется более 20 000 строительной техники
• Высокая емкость зольности и более низкое противодавление выхлопных газов
• Низкие эксплуатационные расходы и экономичность
• Надежность с длительным сроком службы
• Простая очистка

Преимущества автоматического контроля и индикатор технического обслуживания

• Непрерывный мониторинг противодавления и температуры выхлопных газов
• Распознавание перегрузки сажевого фильтра
• Автоматическое отображение потребности в очистке
• Снижение затрат на техническое обслуживание

Описание функций

В SMF® Система AR: выхлопные газы фильтруются до тех пор, пока не будет собрано оптимальное количество сажи. фильтр для регенерации.Система использует положительные активные свойства присадки к топливу, так что, с одной стороны, она снижает температуру воспламенения сажи, а с другой стороны, увеличивает скорость сгорания сажи. Затем накопившуюся сажу можно сжечь сама по себе при температуре выхлопных газов около 400 ° C во время регенерации. Если требуемая температура не достигается — что часто случается при низкой нагрузке — поддержка активной регенерации осуществляется в виде термоэлектрического нагрева системы.

Активная термоэлектрическая регенерация

Блок управления инициирует (активную) регенерацию через нагревательные элементы, расположенные по кругу.Собранная сажа воспламеняется за счет энергии излучения нагревательных элементов. Процесс регенерации происходит автоматически после первоначального воспламенения слоя сажи. Сжигание сажи происходит через определенные промежутки времени. С помощью блока управления не только инициируется воспламенение сажи, но также оптимальным образом добавляется добавка, определяется требуемая загрузка фильтра и определяется наиболее благоприятный момент времени для регенерации. Кроме того, самообучающееся распознавание рабочего цикла гарантирует, что регенерация запускается для оптимальных рабочих условий.Из-за высокой способности аккумулировать сажу в системе SMF® AR, регенерация происходит не только в один «уникальный» идеальный момент времени, а, скорее, в большом временном окне. Следовательно, однократное прерывание регенерации из-за переключения выключение двигателя не является проблемой с точки зрения безопасной работы системы SMF® AR. Еще одним плюсом SMF® является его высокая емкость хранения золы, которая позволяет проводить длительные интервалы технического обслуживания или очистки.

SMF® AR — Обзор из преимуществ

• Для OE и модернизации
• Уменьшение сажи и мелких частиц более чем на 99% (в зависимости от количества частиц)
• Особенно подходит для низкотемпературных применений
• Полностью автоматическая активная регенерация
• Надежность конструкция благодаря использованию спеченного металла (SMF®) => подходит для строительных машин
• Функционально безопасная функция
• Низкие затраты на обслуживание
• Длительный срок службы
• NO2 — нейтральная регенерация
• Легкая очистка нг фильтра с очистителем высокого давления

Фильтр сажи из поступающего воздуха

NYC GREEN CODES
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Предложение GCTF
Фильтр сажи из входящего воздуха

Реализовано
Местный закон 72/2011

Резюме
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) обеспечивают поступление наружного воздуха в здания, включая переносимые по воздуху загрязнители.Без надлежащих фильтров это может снизить качество воздуха в помещении.

Этот закон требует новых систем механической вентиляции для фильтрации сажи и других загрязняющих веществ с помощью фильтра с рейтингом MERV 11 или выше.

Новые требования или изменения ᅠ
Вступает в силу: 1 июля 2012 г. Эти изменения не имеют обратной силы; они срабатывают только тогда, когда строительная деятельность требует разрешения на работы, указанные в этом разделе Строительных норм.

Поправки к Разделу 605.2.1 Механического кодекса:

  • Приточно-вытяжные установки с проектной производительностью 5000 кубических футов в минуту или более, обеспечивающие вентиляцию наружного воздуха, должны иметь систему твердых частиц в соответствии с ASHRAE 62.1 с фильтрами с рейтингом MERV 11 или выше в соответствии с ASHRAE 52.2
  • Не применяется к изменениям или ремонту систем, установленных до 1 июля 2012 г., за исключением случаев замены системы или добавления вентиляционной установки.

Поправки к главе 15 Механического кодекса:

  • Добавляет ASHRAE 52.2-2007 и 62.1-2010 к перечню стандартных образцов.

Обеспечение соблюдения ᅠ ᅠ
Эти новые и пересмотренные положения являются стандартной частью Механического кодекса. Они будут соблюдаться Департаментом строительства таким же образом, как и любой другой элемент Строительных норм.

Внедрение
Реализация этого местного закона не представляет серьезных проблем, поскольку на рынке все чаще встречаются высокоэффективные фильтры. Высокая эффективность фильтрации с рейтингом MERV 11 или выше может быть достигнута с помощью различных типов фильтров, включая картриджные и рукавные для всех распространенных конфигураций.

Проблемы, которые могут возникнуть при установке таких фильтров, заключаются в необходимом пространстве, более высоких эксплуатационных расходах на их замену и немного более высоких затратах на электроэнергию из-за более высокого падения давления. Решить проблемы с пространством можно за счет креативного расположения секций приточно-вытяжной установки. Примеры включают в себя многоярусные конструкции, в которых секция вентилятора находится над змеевиком и блоками фильтров, а также L-образные конструкции, занимающие угол, если комната слишком коротка для линейной конфигурации. Более высокое потребление энергии может быть уменьшено за счет увеличения лицевой поверхности секции фильтра, тем самым создавая такой же воздушный поток на большей площади с меньшим перепадом давления.Эксплуатационные расходы, связанные с заменой этих фильтров, могут быть выше, но их можно снизить за счет использования перед фильтром предварительной очистки с более низкой эффективностью для сбора основной массы сажи и мусора; В этом случае предварительные фильтры меняются чаще, чем фильтры с более высокой эффективностью. ᅠ

Сажа — вещества, вызывающие рак — Национальный институт рака

Сажа образуется в результате неполного сгорания органических материалов, например древесины.

Что такое сажа?

Сажа — это побочный продукт неполного сжигания органических (углеродсодержащих) материалов, таких как древесина, мазут, пластмассы и бытовые отходы. Тонкий черный или коричневый порошок, из которого состоит сажа, может содержать ряд канцерогенов, включая мышьяк, кадмий и хром.

Как люди подвергаются воздействию сажи?

Люди могут подвергаться воздействию сажи при вдыхании, проглатывании или абсорбции через кожу.Трубочисты, вероятно, наиболее подвержены воздействию сажи на рабочем месте. Персонал, обслуживающий отопительные установки, каменщики, персонал по сносу зданий, садоводы и все, кто работает там, где сжигаются органические материалы, также могут подвергаться воздействию в результате своей работы. Общественность может подвергаться воздействию через камины, печи, выхлопные газы двигателей и выбросы твердых частиц из любого источника сгорания.

Какие виды рака связаны с воздействием сажи?

Воздействие сажи было впервые связано с раком кожи мошонки среди британских трубочистов в 1775 году.С тех пор многие исследования показали, что трубочисты имеют повышенный риск рака мошонки и других видов рака кожи. Исследования трубочистов в нескольких европейских странах также обнаружили ассоциации с другими видами рака, включая рак легких, пищевода и мочевого пузыря.

Как можно уменьшить экспозицию?

В Соединенных Штатах профессиональные организации трубочистов информируют своих членов об изменениях в технологиях и вопросах безопасности.

Избранные ссылки:

  • Международное агентство по изучению рака.Сажа, обнаруженная при профессиональном воздействии трубочистов, Монографии МАИР по оценке канцерогенных рисков для людей, том 100F. Лион, Франция: Всемирная организация здравоохранения, 2012 г. Также доступно в Интернете. Последний доступ 20 февраля 2019 г.
  • Национальная токсикологическая программа. Сажи, Отчет о канцерогенных веществах, четырнадцатое издание. Парк Трайангл, Северная Каролина: Национальный институт гигиены окружающей среды и безопасности, 2016 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *