تحلیل آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی تاثیر متغیرهای محیطی در نحوه پخش آلایندههای آلی فرار در محیطهای بسته جهت تحلیل خطر
General Material Designation
[پایاننامه]
Parallel Title Proper
Experimental analysis and mathematical modeling of the environmental parameters effect on the volatile organic compounds indoor dispersion for hazard analysis
First Statement of Responsibility
/فرزاد داوردوست
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: مهندسی شیمی
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۸
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۰۲ص.
Other Physical Details
:
GENERAL NOTES
Text of Note
زبان: فارسی
Text of Note
زبان چکیده: فارسی
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی - الکترونیکی
NOTES PERTAINING TO PHYSICAL DESCRIPTION
Text of Note
جدول، نمودار
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
دکتری
Discipline of degree
مهندسی شیمی
Date of degree
۱۳۹۸/۰۳/۰۱
Body granting the degree
صنعتی سهند
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
آلودگی هوا در داخل محیط بسته یکی از عواملی است که ساکنان آنها را تهدید میکند .در این میان آزمایشگاهها به دلیل وجود مواد شیمیایی از جمله محیطهای پرخطر برای سلامتی کارکنان و دانشجویان به شمار میروند .در این پژوهش، مطالعه موردی بر روی آزمایشگاه مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست واقع در دانشگاه صنعتی سهند تبریز انجام پذیرفتهاست .بنزن، تولوئن و استون با داشتن خواصی که میتواند بر سلامت انسان تاثیر بسیار منفی بگذارند به عنوان آلاینده منتخب، انتخاب شدند .تأثیر دما، تهویه و به تبع آن رژیمهای مختلف جریان هوا، جایگیری تهویه، باز یا بسته بودن درب و پنجرهها و نوع آلایندهها به عنوان پارامترهایی که در میزان و نحوهی پخش آلودگی در محیط بسته موثر است، مورد مطالعه قرار گرفتهاند .بدین منظور مدلسازی سه بعدی و ناپایا جریان هوا و توزیع غلظت آلودگی در نرخهای تهویهی مختلف انجام شد تا بواسطهی نتایج حاصله بتوان در معرض قرار-گیری افراد در برابر آلودگی را بررسی و با ارائهی راهکارهایی کیفیت هوای محیط بسته را افزایش داد .مطابق نتایجی که برای شرایط بدون تهویه ارائه شده است؛یک ساعت پس از انتشار آلودگی در داخل محیط بسته آزمایشگاهی، به منظور کاهش ریسک سلامت در برابر در معرض قرار گیری کوتاه مدت، کارکنان باید حداقل فاصله ۳، ۲ و ۱/۸ متر از منابع استون، بنزن و تولوئن را حفظ کنند .این در حالیست که در برابر در معرض قرارگیری بلند مدت کارکنان(TWA) ، بسیار بیش از حد مجاز در معرض قرارگیری بلند مدتTWA) - (OELاست؛ لذابه کارکنان آزمایشگاه توصیه میشود که در ساعتهای کاری طولانی مدت در معرض آلاینده های آلی فرار قرارنگیرند .نتایج شرایطی که در آن به تاثیر نرخ تهویه بر روی نحوه و میزان آلودگی هوا پرداختهشده است؛ نشان میدهند که افزایش شدت جریان هوای ورودی به اتاق در زمانهای اولیه تاثیر مستقیم بر روند افزایش غلظت آلاینده در داخل محیط بسته و سپس بعد از گذشت مدت زمانی معین تاثیر مستقیم بر روند کاهش غلظت آلودگی در داخل محیط بسته دارد .در حالت کلی با افزایش نرخ تهویه و تغییر رژیم جریان سیال از آرام به درهم، حداکثر متوسط غلظت آلاینده بنزن در داخل محیط بسته از ۲۳۹ پیپیام به ۵۹ پیپیام میرسد .همچنین نتایج نشان میدهد در حالتی که مکان قرارگیری تهویه در سقف باشد در دمای پایین و در شرایطی خاص میتوان به غلظت کمتر از ۲۵ پیپیام رسید ولی در شرایطی که تهویه در دیوارههای نزدیک منبع آلودگیباشد؛ غلظتهای کمتر از ۵ پیپیام را نیز میتوان در داخل محیط آزمایشگاهی مشاهده نمود .به طور کلی، با استفاده از نتایج این تحقیق، کارکنان میتوانند مکانهای امن در داخل آزمایشگاهرا بدون نیاز به استفاده از تجهیزات اندازه گیری آلایندهها، شناسایی کنند
Text of Note
Indoor air pollution is among the factors which puts the health of the corresponding occupants at risk. In this regard, laboratories are among high-risk environments for the staffs health. Having characteristics which can impose highly negative impacts on humans health, benzene, Acetone and Toluene were chosen as the selected pollutants in this study. Effects of ventilation and, hence, various air flow regimes, as parameters contributing to reduced air pollution in indoor spaces, were further studied. For this purpose, air flow and distribution of the pollutant concentration was three-dimensionally modeled at various ventilation rates, so as to use the obtained results to enhance indoor air quality (IAQ). k- model was used to model the air flow when turbulent flow was established within the room. Results indicate that, one hour following the emission, in order to reduce the health risk associated with short-term exposure to the emission, the staff should observe a minimum distance of 3, 2, and 1.8 m to the sources of acetone, benzene, and toluene, respectively. This is while, since average concentration of emission within the laboratory in an eight-hour period is several times as large as OEL-TWA, then the laboratory staffs are strictly recommended not to work in the laboratory for long hours. Results indicate that, an increase in input air flow rate into the room in early times directly contributes to enhanced concentration of the pollutant in the indoor space. However, following a certain time, it directly contributes to the decreasing trend of pollution inside the indoor space. In general, with increasing the ventilation rate and changing the fluid flow regime from laminar to turbulent, maximum average concentration of the pollutant inside the indoor space decreased from 239 ppm to 59 ppm. Results of the present research showed that, when the venting location is on the ceiling, pollution concentration of 25 ppm can be achieved at some low temperature under a particular set of conditions. However, when the venting location was on the walls close to the pollution source, concentrations as low as 5 ppm and lower were observed within the laboratory indoor environment. Furthermore, using the results of this research, the staff can detect safe locations within the laboratory without any need to use emission monitoring equipment
ba
PARALLEL TITLE PROPER
Parallel Title
Experimental analysis and mathematical modeling of the environmental parameters effect on the volatile organic compounds indoor dispersion for hazard analysis