Кіріспе

Түтін газдары үйіндісі, түтін үйіндісі немесе жай ғана үйінді деп аталатын түтін газдары үйіндісі - түтін үйіндісінің бір түрі, тік құбыр, арна немесе осыған ұқсас құрылым, ол арқылы түтін газдары деп аталатын жанатын өнімдер газдары сыртқы ауаға шығарылады. Түтін газдары көмір, мұнай, табиғи газ, ағаш немесе кез келген басқа отын өнеркәсіптік пеште, электр станциясының бу өндіретін қазандығында немесе басқа да ірі жану құрылғысында жанғанда пайда болады. Түтін газын әдетте көмірқышқыл газы (CO2) және су буы, сондай-ақ азот пен кіріспен жану ауасынан қалған артық оттегі құрайды. Сондай-ақ, құрамында кішкене бөлшектер, көміртек оксиді, азот оксидтері және күкірт оксидтері сияқты ластаушы заттар аз мөлшерде болады. Түтін газдары көбінесе өте биік, қоқыс әсерін және ластаушы заттардың таралуын арттыру үшін. Түтін газдары пештерден, пештерден, от шашақтарынан, жылыту пештерінен және қазандықтардан немесе тұрғын үйлер, мейрамханалар, қонақ үйлер немесе басқа да қоғамдық ғимараттар мен шағын коммерциялық кәсіпорындардағы басқа да кіші көздерден шығарылған кезде олардың түтін газдары үйінділері деп аталады.

Тарих

Бірінші өнеркәсіптік түтіндіктер 17 ғасырдың ортасында салынған, онда олар пештің жануын қалай жақсартуға болатыны алғаш рет түсінілді. Осылайша, олар үндеу пештерін және көмірге негізделген металлургиялық өнеркәсіпті, ерте өнеркәсіптік революцияның негізгі салаларының бірін дамытуда маңызды рөл атқарды. 18 ғасырдағы өнеркәсіптік шымшықтар (қазіргі кезде түтін газдары деп аталады) көбінесе үйдегі шымшыққа ұқсас пеш қабырғаларына салынған. Бірінші жеке тұрғызылған өнеркәсіптік түтіндер, мүмкін, қорғасын балқытумен байланысты ұзын конденсациялық түтікшелердің соңында тұрғызылған. Өнеркәсіптік түтіндіктер мен өнеркәсіптік революцияның түтінге толы пейзаждары арасындағы күшті байланыс көптеген өндірістік процестерде бу машинасының әмбебап қолданылуына байланысты болды. Шатыр - бу өндіретін қазандықтың бір бөлігі, оның дамуы бу машинасының қуатының артуымен тығыз байланысты. Томас Ньюкоменнің бу машинасының шатырлары машина үйінің қабырғаларына қосылды. XIX ғасырдың басында пайда болған биік, өздігінен тұрған өнеркәсіптік шамырандар Джеймс Уотттың "қос қуатты" қозғалтқыштарымен байланысты қазандық дизайнындағы өзгерістермен байланысты болды және олар Виктория дәуірі бойы биіктігінде өсуді жалғастырды. Декоративті әшекейлер 1860-шы жылдардағы көптеген өнеркәсіптік шамыраңдардың ерекшелігі болып табылады, олар желкен шапкалары мен үлгілі кірпішпен жабдықталған. ХХ ғасырдың басында желдеткішпен қамтамасыз етілген мәжбүрлі тартудың ашылуы өнеркәсіптік түтінқұрақтың бастапқы функциясын, буды өндіретін қазандықтарға немесе басқа пештерге ауа тартуды алып тастады. Бастапқыда дизельді, кейін электрлі қозғалтқыштармен алмастырылған бу қозғалтқышы өнеркәсіптік пейзаждан жоғала бастады. Құрылыс материалдары тас пен кірпіштен болатқа, кейін темір бетонға ауысты, ал өнеркәсіптік түтіндіктің биіктігі мемлекеттік ауаның ластануын бақылау ережелеріне сәйкес жану түтін газдарын шашырату қажеттілігімен анықталды.

Стейк құрылымы

Үлкен үймелерді жасау инженерлік жағынан үлкен қиындықтар тудырады. Қатты жел кезінде айналып жатқан бұрқасынды шашырату қапталда қауіпті тербелістерге әкелуі мүмкін және оның құлауына әкелуі мүмкін. Бұл процесстің стектің резонанстық жиілігінде немесе оған жақын болуын болдырмау үшін спиральді штрихті қолдану кең таралған.

Басқа да маңызды заттар

Кейбір отын жағылатын өнеркәсіптік жабдықтар табиғи су тартуға сүйенбейді. Мұндай жабдықтардың көп бөлігі бірдей мақсаттарды орындау үшін үлкен желдеткіштерді немесе үрлеушілерді қолданады, атап айтқанда: жану камерасына жану ауасының ағысы және шырыннан немесе үйірменнен ыстық түтін газдарының ағысы. Көптеген электр станцияларында күкірт диоксидін (мысалы, түтін газын күкіртсіздендіру), азот оксидтерін (мысалы, сұрыптаушы каталитикалық редукция, қалдық газдарды қайта айналдыру, жылулық deNOx немесе аз NOx жандырғыштар) және бөлшектерді (мысалы, электростатикалық тұндырғыштар) жою үшін қондырғылар бар. Мұндай электр станцияларында салқындату мұнарасын түтін газын сақтау ретінде пайдалануға болады. Мысалдарды Германияда Staudinger Grosskrotzenburg электр станциясы мен Росток электр станциясының жағдайында көруге болады. Шығарылған газдарды тазартпайтын электр станциялары мұндай үйінділерде қатты коррозияға ұшырайды. АҚШ-та және басқа да бірқатар елдерде жергілікті ауаның ластануын реттеу үшін қажетті түтін газдарының биіктігін анықтау үшін атмосфералық дисперсияны модельдеуді зерттеу қажет. АҚШ-та сондай-ақ түтін газдар стегінің ең жоғары биіктігі "Жақсы инженерлік практика" (GEP) стек биіктігі деп аталады. GEP-тен жоғары тұрған түтін газдар жинағы болған жағдайда, мұндай жинақтар үшін ауаның ластануының дисперсиясын модельдеу бойынша кез келген зерттеулерде GEP-тің нақты емес, оның биіктігі пайдаланылуы тиіс.