Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Января 2013 в 12:55, доклад
соединения серы, галогенов, фосфора, могут превосходить по токсичности исходный газовый выброс. В этом случае необходима дополнительная очистка. Термическое дожигание весьма эффективно при обезвреживании газов, содержащих токсичные вещества в виде твердых включений органического происхождения (сажа, частицы углерода, древесная пыль и т.д.).
соединения серы, галогенов, фосфора, могут превосходить по токсичности исходный газовый выброс. В этом случае необходима дополнительная очистка. Термическое дожигание весьма эффективно при обезвреживании газов, содержащих токсичные вещества в виде твердых включений органического происхождения (сажа, частицы углерода, древесная пыль и т.д.).
Важнейшими факторами, определяющими
целесообразность термического обезвреживания,
являются затраты энергии (топлива)
для обеспечения высоких
В настоящее время разработано и опробовано в промышленности большое количество различных методов очистки газов от технических загрязнений: NO2, SO2, H2S, NH3, оксида углерода, различных органических и неорганических веществ.
Опишем эти основные методы и укажем их преимущества и недостатки.
Абсорбционный метод
Абсорбция представляет собой
процесс растворения
получение минеральных кислот (абсорбция SO3 в производстве серной кислоты, абсорбция оксидов азота в производстве азотной кислоты);
получение солей (абсорбция
оксидов азота щелочными
других веществ (абсорбция NH3 водой для получения аммиачной воды и др.).
Схемы с многократным использованием поглотителя (циклические процессы) распространены шире. Их применяют для улавливания углеводородов, очистки от SO2 дымовых газов ТЭС, очистки вентгазов от сероводорода железно-содовым методом с получением элементарной серы, моноэтаноламиновой очистки газов от CO2 в азотной промышленности.
В зависимости от способа создания поверхности соприкосновения фаз различают поверхностные, барботажные и распыливающие абсорбционные аппараты.
В первой группе аппаратов поверхностью контакта между фазами является зеркало жидкости или поверхность текучей пленки жидкости. Сюда же относят насадочные абсорбенты, в которых жидкость стекает по поверхности, загруженной в них насадки из тел различной формы.
Во второй группе абсорбентов
поверхность контакта увеличивается
благодаря распределению
В третьей группе поверхность контакта создается путем распыления жидкости в массе газа. Поверхность контакта и эффективность процесса в целом определяется дисперсностью распыленной жидкости.
Наибольшее распространение
получили насадочные (поверхностные) и
барботажные тарельчатые
Для очистки газов от углеводородов этот метод на практике используют значительно реже, что обусловлено, прежде всего, высокой стоимостью абсорбентов. Общими недостатками абсорбционных методов является образование жидких стоков и громоздкость аппаратурного оформления.
Адсорбционный метод
Адсорбционный метод являются
одним из самых распространенных
средств защиты воздушного бассейна
от загрязнений. Только в США введены
и успешно эксплуатируются
Оксидные адсорбенты (ОА) обладают более высокой селективностью по отношению к полярным молекулам в силу собственного неоднородного распределения электрического потенциала. Их недостатком является снижение эффективности в присутствии влаги. К классу ОА относят силикагели, синтетические цеолиты, оксид алюминия.
Можно выделить следующие
основные способы осуществления
процессов адсорбционной
После адсорбции проводят
десорбцию и извлекают
После адсорбции примеси
не утилизируют, а подвергают термическому
или каталитическому дожиганию.
Этот способ применяют для очистки
отходящих газов химико-
После очистки адсорбент
не регенерируют, а подвергают, например,
захоронению или сжиганию вместе
с прочно хемосорбированным
Для десорбции примесей используют нагревание адсорбента, вакуумирование, продувку инертным газом, вытеснение примесей более легко адсорбирующимся веществом, например, водяным паром. В последнее время особое внимание уделяют десорбции примесей путем вакуумирования, при этом их часто удается легко утилизировать.
Для проведения процессов
адсорбции разработана
В последние годы все более
широкое применение получают волокнистые
сорбционно-активные материалы. Мало отличаясь
от гранулированных адсорбентов
по своим емкостным
Повысить технико-
Следует отметить эффективность
очистки на активированных углях
сотовой (ячеистой) структуры, обладающих
улучшенными гидравлическими
Еще одним направлением усовершенствования адсорбционных методов очистки является разработка новых модификаций адсорбентов – силикагелей и цеолитов, обладающих повышенной термической и механической прочностью. Однако гидрофильность этих адсорбентов затрудняет их применение.
Наибольшее распространение
получили адсорбционные методы извлечения
из отходящих газов растворителей,
в том числе хлорорганических.
Это связано с высокой
Адсорбционные методы являются одним из самых распространенных в промышленности способов очистки газов. Их применение позволяет вернуть в производство ряд ценных соединений. При концентрациях примесей в газах более 2-5 мг/мм, очистка оказывается даже рентабельной. Основной недостаток адсорбционного метода заключается в большой энергоемкости стадий десорбции и последующего разделения, что значительно осложняет его применение для многокомпонентных смесей.
Термическое дожигание
Дожигание представляет собой метод обезвреживания газов путем термического окисления различных вредных веществ, главным образом органических, в практически безвредных или менее вредных, преимущественно СО2 и Н2О. Обычные температуры дожигания для большинства соединений лежат в интервале 750-1200 °C. Применение термических методов дожигания позволяет достичь 99%-ной очистки газов.
При рассмотрении возможности
и целесообразности термического обезвреживания
необходимо учитывать характер образующихся
продуктов горения. Продукты сжигания
газов, содержащих с значительному
снижению расхода топлива. В отдельных
случаях процесс может
Принципиальную трудность при использовании термического дожигания создает образование вторичных загрязнителей, таких как оксиды азота, хлор, SO2 и др.
Термические методы широко
применяются для очистки
Термокаталитические методы
Каталитические методы газоочистки
отличаются универсальностью. С их
помощью можно освобождать газы
от оксидов серы и азота, различных
органических соединений, монооксида
углерода и других токсичных примесей.
Каталитические методы позволяют преобразовывать
вредные примеси в безвредные,
менее вредные и даже полезные.
Они дают возможность перерабатывать
многокомпонентные газы с малыми
начальными концентрациями вредных
примесей, добиваться высоких степеней
очистки, вести процесс непрерывно,
избегать образования вторичных
загрязнителей. Применение каталитических
методов чаще всего ограничивается
трудностью поиска и изготовления,
пригодных для длительной эксплуатации
и достаточно дешевых катализаторов.
Гетерогенно-каталитическое превращение
газообразных примесей осуществляют в
реакторе, загруженном твердым
В качестве эффективных катализаторов, находящих применение на практике, служат самые различные вещества – от минералов, которые используются почти без всякой предварительной обработки, и простых массивных металлов до сложных соединений заданного состава и строения. Обычно каталитическую активность проявляют твердые вещества с ионными или металлическими связями, обладающие сильными межатомными полями. Одно из основных требований, предъявляемых к катализатору - устойчивость его структуры в условиях реакции. Например, металлы не должны в процессе реакции превращаться в неактивные соединения.
Современные катализаторы обезвреживания
характеризуются высокой
Информация о работе Описание существующих методов очистки воздуха от вредных газообразных примесей