Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 21:08, реферат
В связи с повышением требований к экологической чистоте производств все больше внимания уделяется развитию химических методов очистки отходящих газовых потоков.Эти методы сами по себе или в совокупности с основанными на других принципа технологии обеспечивают эффективную очистку выбрасываемы)в атмосферу газообразных продуктов,надежность всего производства,снижение энергозатрат и себестоимости.
Химические
методы очистки отходящих
газов
Введение
Тема реферата«Химические методы очистки отходящих газов» по дисциплине«Технология очистки и утилизации газовых выбросов».
В связи с
повышением требований к экологической
чистоте производств все больше
внимания уделяется развитию химических
методов очистки отходящих
Устранение нежелательных
компонентов в газах с
Окислительные методы
1.1
Особенность применения
химических методов
очистки отходящих
газов
Устранение нежелательных
компонентов в газах с
Вследствие разнообразия
топок, котельных и других аналогичных
устройств сфера приложения описываемых
методов контроля чистоты выбросов
очень широка.Специалист в данной
области имеет возможность
Каталитические
методы очистки газов основаны на
реакциях в присутствии твердых
катализаторов,т. е. на закономерностях
гетерогенного катализа В результате
каталитических реакций примеси,находящиеся
в газе, превращаются в другие соединения,т.
е. в отличие от рассмотренных
методов примеси не извлекаются
из газа, а трансформируются в безвредные
соединения,присутствий:
Трудно провести
границу между адсорбционными и
каталитическими методами газоочистки,так
как такие традиционные адсорбенты,как
активированный уголь, цеолиты,служат
активными катализаторами для многих
химических реакций. Очистку газов
на адсорбентах–катализаторах
1.2
Адсорбционно-каталитические
методы
Адсорбционно-каталитические методы применяют для очистки промышленных выбросов от диоксида серы,сероводорода и серо-органических соединений.Катализатором окисления диоксида серы в триоксид и сероводорода в серу служат модифицированный добавками активированный уголь и другие углеродные сорбенты. В присутствии паров воды на поверхности угля в результате окисления SO2образуется серная кислота,концентрация которой в адсорбенте составляет в зависимости от количества водяного пара при регенерации угля от 15 до 70%.
Схема каталитического
окисления H2Sво взвешенном слое высокопрочного
активного угля приведена на рис.
8. ОкислениеH2Sпроисходит по реакции
H2S + 1/2 О2 = Н2О
+ S
Активаторами
этой каталитической реакции служат
водяной пар и аммиак, добавляемый
к очищаемому газу в количестве~0,2г/м3.
Активность катализатора снижается
по мере заполнения его пор серой
и когда массаS достигает70—80% от
массы угля,катализатор
Представляет
большой интерес очистка
Другим примером
адсорбционно-каталитического
Рис. 1. Схема
каталитической очистки газа от сероводорода
во взвешенном слое активного угля:
1 – циклон-пылеуловитель;2 – реактор
со взвешенным слоем; 3 – бункер с
питателем;4– сушильная камера;
1.3
Каталитическое окисление
токсичных органических
соединений и оксида
углерода
Широко распространен способ каталитического окисления токсичных органических соединений и оксида углеродав составе отходящих газов с применением активных катализаторов,не требующих высокой температуры зажигания,например металлов группы платины,нанесенных на носители.
В промышленности применяют также каталитическое восстановление и гидрирование токсичных примесей в выхлопных газах. На селективных катализаторах гидрируют СО до CH4 и Н2О,оксиды азота— до N2 и Н2О. Применяют восстановление оксидов азота в элементарный азот на палладиевом или платиновом катализаторах.
Каталитические
методы получают все большее распространение
благодаря глубокой очистке газов
от токсичных примесей (до99,9%) при
сравнительно невысоких температурах
и обычном давлении,а также
при весьма малых начальных концентрациях
примесей.Каталитические методы позволяют
утилизировать реакционную
Недостаток многих
процессов каталитической очистки
— образование новых веществ,
1.4
Термические методы
обезвреживания газовых
выбросов
Термические методы
обезвреживания газовых выбросов применимы
при высокой концентрации горючих
органических загрязнителей или
оксида углерода. Простейший метод
— факельное сжигание —возможен,
когда концентрация горючих загрязнителей
близка к нижнему пределу
Когда концентрация
горючих примесей меньше нижнего
предела воспламенения,то необходимо
подводить некоторое количество
теплоты извне.Чаще всего теплоту
подводят добавкой горючего газа и
его сжиганием в очищаемом
газе. Горючие газы проходят систему
утилизации теплоты и выбрасываются
в атмосферу.Такие
Для полноценной
очистки газовых выбросов целесообразны
комбинированные методы, в которых
применяется оптимальное для
каждого конкретного случая сочетание
грубой, средней и тонкой очистки
газов и паров.На первых стадиях,когда
содержание токсичной примеси велико,
Очистка газов от оксида азота
2.1 Введение аммиака
газ химический очистка токсичный
Методы очистки
газов от NOXявляются наиболее удачным
примером применения химических методов
для обеспечения экологической
чистоты промышленных выбросов. Особо
отмечены два метода: некаталитическое
гомогенное восстановлениеNOXдобавками
аммиака и селективный
Основы методов
Метод основан
на восстановленииNO до N2и Н2О в
присутствии кислорода и
NO + NH3 + ј02 → N2 + 3/2Н20;
NH3 + 5/402 + NO + 3/2Н20.
Первая реакция
преобладает при температуре
газового потока в интервале880—1000 °С.
Начиная с 1100°С вклад реакции
становится существенным и наблюдается
нежелательное образованиеNO . Таким
образом, процесс восстановления очень
чувствителен к температуре и
наиболее эффективен в достаточно узком
температурном интервале 970 ±50 °С. Экспериментальные
данные наглядно демонстрируют связь
селективности процесса с изменением
температуры. Добавка водорода снижает
нижний температурный предел, и таким
образом значительно
Очистку газов
от оксидов азота описываемым
способом можно применять в широком
масштабе в различных стационарных
сжигающих устройствах,например в
городских и промышленных котельных
и при очистке газов
Факторы определяющие степень восстановления оксидов азота
Степень восстановления оксидов азота определяется следующими факторами:
1. Тип топки,характеристики топлива.
2. Время пребывания
газовой смеси в области
3. Распределение температуры в топке.
4. ОтношениеNН3/NОх и концентрацияNOX.
5. Перемешивание в потоке.
С практической
точки зрения наиболее важно установить
место ввода аммиака в газовый
поток, чтобы обеспечить максимально
быстрое смешивание аммиака (и в
случае необходимости Н2) в оптимальном
температурном интервале,
Информация о работе Химические методы очистки отходящих газов