Рациональное использование воздуха (газоочистка) «Всё, что попадает в воздух, рано или поздно возвращается на землю, чтобы принять участие в природных.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Российский химико-технологический университет им Д.И.Менделеева Кафедра процессов и аппаратов химической технологии.
Advertisements

ГЛАДКИХ КСЕНИИ НА ТЕМУ: «СЕРНАЯ КИСЛОТА. ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ» Презентация.
Общие процессы и методы сокращения выбросов на крупных предприятиях сжигания На основе документа по лучшим доступным технологиям для крупных сжигающих.
В настоящее время пристальное внимание уделяется проблеме удаления первопричин возникновения таких нежелательных явлений, как выбросы в атмосферу. В газообразных.
Геоэкологические проблемы обрабатывающей промышленности.
Общая характеристика элементов IV группы Углерод: Строение и аллотропия Химические свойства Круговорот в природе Оксиды углерода: Угарный газ Углекислый.
Работу подготовила: Ученица 10 «Б» класса Берёзова Наталия.
Современные методы удаления оксидов азота из дымовых газов RDKR 73 Юлия Быстрова 2014.
Экологически чистые технологии переработки и обезвреживания отходов жизнедеятельности мегаполисов Environmentally Friendly Technologies for Waste Treatment.
Азот. Соединения азота.. Азот образует с водородом несколько прочных соединений, из которых важнейшим является аммиак. Электронная формула молекулы аммиака.
Тема урока: СЕРНАЯ КИСЛОТА И ЕЁ СВОЙСТВА. Признаки характеристики кислоты по содержанию атомов кислорода в молекуле по основности по растворимости по.
Природные источники углеводородов Фролова Валерия 11-1 Гимназия 92 Выборгского района.
Значение производства Значение производства Сырьё и его подготовка Сырьё и его подготовка Первая стадия Первая стадия Вторая стадия Вторая стадия Третья.
…это проникновение в атмосферный воздух новых нехарактерных для него физических, химических и биологических веществ или изменение в естественной среде.
Методы очистки выбросов в атмосферу Выполнила студент Группы ОАТ Чуйков Е.О.
Аммиак 1. Состав. Строение 3. Физические свойства 2. Получение аммиака в лаборатории в промышленности 4. Химические свойства 5. Применение 6. Тест.
. Изучение аммиака. План изучения 1.Строение молекулы 2.Физические свойства 3.Химические свойства 4.Получение и применение 5.Вопросы для самоконтроля.
Трехмерное математическое моделирование эффективности угольной ступени восстановления в системе трехступенчатого сжигания Докладчик: Сергеева А.И. Руководители:
Серная кислота
Общие сведения Водород в природе Строение атома Физические свойства Получение Химические свойства Применение.
Транксрипт:

Рациональное использование воздуха (газоочистка) «Всё, что попадает в воздух, рано или поздно возвращается на землю, чтобы принять участие в природных процессах, происходящих в почве и воде». Барри Коммонер, Замыкающийся круг

Ниже представлен вклад (%) в загрязнение атмосферного воздуха основных отраслей промышленности: Транспорт40 Электроэнергетика28,5 Цветная металлургия Черная металлургия Нефтедобыча 21,6 15,2 7,9 Нефтепереработка5,1 Машиностроение3,6 Угольная промышленность3,6 Газовая промышленность3,3 Производство строительных материалов 3,2 Химическая промышленность 2,7 Деревообработка2,6 Пищевая промышленность1,5 Оборонная промышленность0,6 Легкая промышленность0,4

Зависимость эффективности улавливания от фракционного состава твёрдых частиц и аэрозолей в газовом потоке для различных типов оборудования Тип оборудования Общая эффектив- ность, % Эффективность улавливания, % 40 мкм Пылеосади- тельная камера 58,67, Обычный циклон 65, Циклон с удлинённым конусом 84, Электрофильтр 97,07294,59799,5 100 Полый скруббер, орошаемый водой 98, Скруббер Вентури 99,59999,5 100 Рукавный фильтр 99,799,5 100

Схема работы рукавного фильтра: а – очистка от пыли, б – регенерация фильтра сжатым воздухом.

Очистка топочных газов от диоксида серы Известковый и известняковый методы Основные химические реакции, протекающие при взаимодействии SО 2 с пульпой гидроксида кальция или известняка, описываются следующими уравнениями: CaO + H 2 O Сa(OH) 2 Ca(OH) 2 + СO 2 СаСО 3 + H 2 O CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Са(НСО 3 ) 2 Са(НСО 3 ) 2 + SO 2 + H 2 O CaSO 3 * 2 H 2 O + 2 СO 2 CaSO 3 * 2 H 2 O + 1/2 О 2 CaSO 4 * 2 H 2 O

Скруббер

Магнезитовый метод Сущность метода состоит во взаимодействии SO 2 с суспензией Мg(ОН) 2 по реакции: Мg(ОН) 2 + SO Н 2 О МgSО 3 * 6 Н 2 О Кристаллический сульфит магния подвергают сушке и обжигу, получая при этом концентрированный поток SO 2 и МgО. Окись магния возвращается в цикл, а SO 2 направляется на переработку (например, на получение серной кислоты по стандартной технологии). Часть сульфита магния под действием кислорода воздуха окисляется до сульфата: МgSО 3 + 1/2О 2 МgSО 4

Достоинствами магнезитового метода являются его цикличность, высокая эффективность (степень очистки %), возможность утилизации SO 2 Основной недостаток процесса - большое количество твердофазных стадий, что приводит к сильному абразивному износу аппаратуры и загрязнению среды твердыми частицами. Весьма значительными являются и энергетические затраты на разложение сульфита и сульфата магния. Аммиачные методы В основе этих методов лежит процесс абсорбции SO 2 раствором сульфита аммония: SO 2 + (NH 4 ) 2 SO 3 + H 2 O 2 NH 4 НSO 3

Очистка отходящих газов от оксидов азота Адсорбционные методы В случае небольших объемов газов нашли применение адсорбционные методы. Хорошим сорбентом оксидов азота служит активированный уголь, но его применение затрудняется из-за легкой окисляемости, что может привести к сильному разогреву и даже к возгоранию угля (при значительных концентрациях оксидов азота). Силикагель по адсорбционным свойствам несколько уступает углю, но он более прочен и не окисляется кислородом, а окисление NO в NO 2 в его присутствии протекает даже быстрее. Однако широкому распространению этих методов препятствует то, что одновременно сорбируются и другие примеси, в результате снижается адсорбционная емкость сорбентов и осложняются процесс десорбции и использование ценных компонентов.

Каталитическое восстановление Одним из основных, хорошо освоенных промышленных методов очистки отходящих газов от оксидов азота является их восстановление на катализаторе до молекулярного азота. При использовании неселективного катализатора восстановитель расходуется не только на восстановление азота, но и вступает во взаимодействие с кислородом, обычно содержащимся в газовом потоке. В качестве восстановителя применяются водород, природный газ, оксид углерода и др. Катализаторами обычно служат элементы платиновой группы. Температура процесса колеблется от 400 до 800 о С.

Наиболее широкое распространение получило селективное каталитическое восстановление оксидов азота аммиаком: 6 NO + 4NH 3 5 N H 2 О, 6 NO 2 + 8NH 3 7 N H 2 O. В нашей стране для этих целей разработан специальный алюмо-ванадиевый катализатор (АВК-10). Процесс восстановления протекает при С, степень очистки составляет 96-98,5%. Основным недостатком метода является необходимость точного дозирования аммиака, что при переменном составе отходящих газов (меняется концентрация оксидов азота) практически невозможно. При недостатке аммиака происходит проскок оксидов азота, а при избытке – проскок аммиака, и отходящие газы загрязняются токсичными соединениями.

Карбамидный метод В РХТУ им. Д.И. Менделеева разработан Карбамидный метод, позволяющий очищать дымовые газы от оксидов азота на 95% и практически полностью удалять оксиды серы из них. Процесс не требует предварительной подготовки газов, в результате очистки образуются нетоксичные продукты - N 2, СО 2, Н 2 О и (NH 4 ) 2 SO 4. Величина рН абсорбционного раствора колеблется в пределах 5-9, поэтому коррозии аппаратуры не наблюдается. Эффективность метода практически не зависит от колебаний входных концентраций оксидов азота и серы. В общем виде процесс описывается приведенными ниже уравнениями реакций: Н 2 О NO + NO 2 + (NH 2 ) 2 CO 2 Н 2 О + СО N 2, SO 2 + (NH 2 ) 2 CO + 2 Н 2 О + 1/2 О 2 (NH 4 ) 2 SO 4 + СО 2

Рис…Схема установки для очистки дымовых газов от оксидов азота и серы с получением гипса: 1 – электрофильтр; 2 и 3 – распылительные сушилки; 4 – циклон; 5 – емкость для суспензии CaSO 3 и Ca(OH) 2 ; 6 – емкость для суспензии Ca(OH) 2 ; 7 – реакционный аппарат; 8 – абсорбер; 9 – емкость для рабочего раствора карбамида; 10 – емкость для концентрированного раствора карбамида.

Снижение выбросов оксидов азота в атмосферу путем регулирования процесса горения Наряду с установкой газоочистного оборудования в конце технологического цикла сжигания топлива весьма эффективными являются ряд режимных и технологических мероприятий, позволяющих существенно снизить количество образующихся в процессе горения оксидов азота. К этим мероприятиям относятся: сжигание с низким коэффициентом избытка воздуха (а – альфа); рециркуляция части дымовых газов в зону горения; сжигание топлива в две и три ступени; применение горелок, позволяющих понизить выход NO х ; подача влаги в зону горения; интенсификация излучения в топочной камере; выбор профиля топочной камеры, которому отвечает наименьший выход NO х. Следует отметить, что указанные мероприятия способны в той или иной мере подавить образование NO х из азота воздуха, но не могут предотвратить их образования из азотосодержащих соединений, имеющихся в составе топлива.

Очистка отходящих газов от фтор- и хлорсодержащих соединений Очистка от фторсодержащих газов подробно описана в главе 10 при переработке фосфатного сырья, всегда содержащего значительное количество фтора и в книге. Очистка от газовых выбросов, содержащих, чаще всего, хлористый водород, в основном, проводится известковым молоком. При граммовых концентрациях хлористого водорода, его можно абсорбировать четырёххлористым углеродом или трихлорэтиленом, с последующим выделением в концентрированном виде при нагревании смеси (не забывая об исключительной токсичности последних). Очистка отходящих газов от оксида углерода и углеводородов Основным методом очистки от углеводородов и оксида углерода в промышленности являются сжигание в пламени, а также термическое и каталитическое окисление. Наиболее известным примером сжигания является широко применяемое в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности сжигание в факеле, т.е. в открытой горелке, направленной вверх. К недостаткам процесса, помимо потерь углеводородов при горении следует отнести образование оксидов азота, а следовательно, вторичное загрязнение атмосферы.

В условиях термического и каталитического окисления обезвреживание углеводородов и оксида углерода протекает при более низких температурах и образования значительных количеств оксидов азота не происходит. Отходящие газы на очистку Очищенный газ Термокаталитический реактор (ТКР- КС-1): 1 – входной патрубок, 2 – корпус, 3 – рекуператор тепла, 4 – кассета фильтра, 5 – теплоэлектро- нагреватели, 6 – съемные кассеты, 7,8 – боковая и верхняя крышки, 9 – защитный кожух, 10 – бункер, 11 – опора.

Компонент Типичная концентрация в дымовых газах до очистки, мг/нм 3 Состав дымовых газов МСЗ 2, мг/нм 3 ПДКс.с., мг/нм 3 До очистки После очистки Летучая зола (пыль) ,1 HCl ,2 HF10400,70,005 SO ,05 NOx ,04 Hg0,2--0,0003 Cd Tl 2 (общая) -0,06 0,0003 (у каждого) Др. тяжелые металлы 50 (общая) -0,06 0,001 (в среднем у каждого) СО ,0 Органические вещества 100 (общая) 4,34, (бенз(а)-пирен) Диоксины и фураны (общая) 4,1* ,0 * , (общая) Содержание загрязняющих веществ в дымовых газах при мусоросжигании

Рис.6.7. Мусоросжигательный завод 2: 1– приемное отделение; 2 – приемный бункер ТБО; 3 – котлоагрегат; 4, 5, 6 – отделение газоочистки; 7, 8 – шлаковое отделение; 9 – загрузка ТБО в печь.

Рис.6.9. Мусоросжигательный завод 4: 1 – печь для сжигания отходов; 2 – газовые горелки; 3 – котел-утилизатор; 4 – циклон; 5 – распылительный абсорбер; 6 – реактор с активированным углем; 7 – рукавный фильтр; 8 – турбогенератор; 9 – контроль дымовых газов; 10 – дымовая труба.

Рис. 1. Модифицированный вариант системы газоочистки: 1 – абсорбер; 2 – емкость для приготовления рабочей суспензии известкового молока; 3 – емкость для приготовления рабочего раствора карбамида; 4 – емкость для сбора летучей золы; 5 – рукавный фильтр; 6 – адсорбер; 7 – контрольный рукавный фильтр; 8 – емкость для сбора отработанного активированного угля; 9 – дымосос; 10 – дымовая труба.