Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г. - 293 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

293
(v
A
)
г
= (y
A
)
г
; (y
A
)
г
·Р = (Р
A
)
г
, (8.2)
где (
v
A
)
г
- допустимая объемная доля компонента А в газовых выбросах;
(
y
A
)
г
- допустимая мольная доля компонента А в выбросах; Р - абсолютное
парциальное давление газа; (
Р
A
)
г
- допустимое давление пара компонента .
Необходимая температура газа представляет собой температуру, при
которой давление пара компонента
А равно величине (Р
A
)
г
на кривой дав-
ления пара. В присутствии нескольких компонентов улавливание осущест-
вляется по компоненту, требующему наиболее низкой температуры.
8.2. Высокотемпературное обезвреживание газов
Очистка промышленных газообразных выбросов, содержащих ток-
сичные вещества, в настоящее время является непременным требованием
во всех производствах.
Помимо механических, физико-химических и химических методов
очистки газов широко применяют термические методы.
Методы сжигания вредных примесей, способных окисляться, нахо-
дят все большее применение для очистки дренажных и вентиляционных
выбросов. Эти методы выгодно отличаются
от других (например, мокрой
очистки в скрубберах) более высокой степенью очистки, отсутствием в
большинстве случаев коррозионных сред и исключением сточных вод. Как
правило, примеси сжигают в камерных топках с использованием газооб-
разного или жидкого топлива. Иногда на практике представляется возмож-
ным окислять органические вещества, находящиеся в газовых выбросах, на
поверхности
катализатора, что дает возможность понизить температуру
процесса.
Химические реакции между ингредиентами газовых выбросов, кото-
рые в обычных условиях практически незаметны, значительно ускоряются
с повышением температуры. Система, содержащая токсичные вещества,
может быть обезврежена посредством термообработки, если реакции, про-
исходящие в ней, приведут к образованию менее токсичных компонентов.
Из всех
термоокислительных процессов для термообезвреживания
пригодны исключительно реакции с кислородом, поскольку при участии
иных окислителей принципиально невозможно получить безвредные про-
дукты окисления. Поэтому далее под термином "окисление" подразумева-
ется процесс, окислителем в котором служит кислород.
Газофазный процесс осуществляют непосредственной огневой обра-
боткой (сжиганием в пламени) газовых выбросов при температурах, пре-
вышающих температуру воспламенения горючих компонентов выбросов.
Огневой обработкой, как и термокаталитическим окислением, прин-
ципиально возможно обезвредить лишь вещества, молекулы которых не
содержат каких-либо других элементов, кроме водорода Н
2
, углерода С и
кислорода О. Это следующие химические соединения: водород
Н
2
оксид
             (vA)г = (yA)г; (yA)г·Р = (РA)г,                   (8.2)
где (vA)г - допустимая объемная доля компонента А в газовых выбросах;
(yA)г - допустимая мольная доля компонента А в выбросах; Р - абсолютное
парциальное давление газа; (РA)г - допустимое давление пара компонента .
        Необходимая температура газа представляет собой температуру, при
которой давление пара компонента А равно величине (РA)г на кривой дав-
ления пара. В присутствии нескольких компонентов улавливание осущест-
вляется по компоненту, требующему наиболее низкой температуры.
                8.2. Высокотемпературное обезвреживание газов
        Очистка промышленных газообразных выбросов, содержащих ток-
сичные вещества, в настоящее время является непременным требованием
во всех производствах.
        Помимо механических, физико-химических и химических методов
очистки газов широко применяют термические методы.
        Методы сжигания вредных примесей, способных окисляться, нахо-
дят все большее применение для очистки дренажных и вентиляционных
выбросов. Эти методы выгодно отличаются от других (например, мокрой
очистки в скрубберах) более высокой степенью очистки, отсутствием в
большинстве случаев коррозионных сред и исключением сточных вод. Как
правило, примеси сжигают в камерных топках с использованием газооб-
разного или жидкого топлива. Иногда на практике представляется возмож-
ным окислять органические вещества, находящиеся в газовых выбросах, на
поверхности катализатора, что дает возможность понизить температуру
процесса.
        Химические реакции между ингредиентами газовых выбросов, кото-
рые в обычных условиях практически незаметны, значительно ускоряются
с повышением температуры. Система, содержащая токсичные вещества,
может быть обезврежена посредством термообработки, если реакции, про-
исходящие в ней, приведут к образованию менее токсичных компонентов.
        Из всех термоокислительных процессов для термообезвреживания
пригодны исключительно реакции с кислородом, поскольку при участии
иных окислителей принципиально невозможно получить безвредные про-
дукты окисления. Поэтому далее под термином "окисление" подразумева-
ется процесс, окислителем в котором служит кислород.
        Газофазный процесс осуществляют непосредственной огневой обра-
боткой (сжиганием в пламени) газовых выбросов при температурах, пре-
вышающих температуру воспламенения горючих компонентов выбросов.
        Огневой обработкой, как и термокаталитическим окислением, прин-
ципиально возможно обезвредить лишь вещества, молекулы которых не
содержат каких-либо других элементов, кроме водорода Н2, углерода С и
кислорода О. Это следующие химические соединения: водород Н2 оксид

                                  293