Технология защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г - 125 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Таблица 3.2
Состав отходящих газов по отраслям промышленности
Вид производства Химический состав газообразных
отходов
Переработка нефти Меркаптаны, сероводород, аммиак, ор-
ганические соединения азота, оксид
углерода
Производство газа из каменного
угля
Соединения серы (сероводород, серо-
углерод, тиофен, тиолы, серооксид уг-
лерода)
Переработка природного газа Сероводород, меркаптаны
Производство кислот и щелочей Кислородные соединения азота и серы
Производство минеральных и ор-
ганических удобрений
Аммиак, соединения серы, фтористый
водород, меркаптаны, триметиламин и
др.
Химические заводы (по производ-
ству смол, лаков, пластмасс, жи-
ров, масел и т.д.)
Формальдегид, амины, амиды, раство-
рители, соединения серы, ацетилен,
фенол и др.
Фармацевтические заводы, пиво-
варенные заводы, процессы сбра-
живания
Амины, восстановленные соединения
серы, фурфурол, метанол
Текстильные и бумажные фабри-
ки
Мочевина, продукты распада крахма-
ла, диметилсульфид
Большое распространение для уничтожения токсичных веществ в отхо-
дящих газах получили установки факельного сжигания. К факельным уста-
новкам предъявляются высокие требования в отношении обеспечения безо-
пасной и надежной работы в условиях пожаро- и взрывоопасности химиче-
ских производств.
Химические реакции между ингредиентами газовых выбросов, которые в
обычных условиях практически незаметны, значительно
ускоряются с повы-
шением температуры. Система, содержащая токсичные вещества, может
быть обезврежена посредством термообработки, если реакции, происходя-
щие в ней, приведут к образованию менее токсичных компонентов.
По типу происходящих реакций методы термообезвреживания можно
разделить на восстановительные и окислительные. Термовосстановительные
методы специфичны и разрабатываются индивидуально для каждого кон-
кретного загрязнителя. Из них
к настоящему времени в технике газоочистки
нашли применение способы термохимического (с использованием аммиака)
и термокаталитического восстановления NO
х
до N
2
, термокаталитического
восстановления SO
2
до S
2
некоторые другие.
                                                           Таблица 3.2
          Состав отходящих газов по отраслям промышленности
        Вид производства         Химический состав газообразных
                                 отходов
Переработка нефти                Меркаптаны, сероводород, аммиак, ор-
                                 ганические соединения азота, оксид
                                 углерода
Производство газа из каменного   Соединения серы (сероводород, серо-
угля                             углерод, тиофен, тиолы, серооксид уг-
                                 лерода)
Переработка природного газа      Сероводород, меркаптаны
Производство кислот и щелочей    Кислородные соединения азота и серы
Производство минеральных и ор-   Аммиак, соединения серы, фтористый
ганических удобрений             водород, меркаптаны, триметиламин и
                                 др.
Химические заводы (по производ-  Формальдегид, амины, амиды, раство-
ству смол, лаков, пластмасс, жи- рители, соединения серы, ацетилен,
ров, масел и т.д.)               фенол и др.
Фармацевтические заводы, пиво-   Амины, восстановленные соединения
варенные заводы, процессы сбра-  серы, фурфурол, метанол
живания
Текстильные и бумажные фабри- Мочевина, продукты распада крахма-
ки                               ла, диметилсульфид

    Большое распространение для уничтожения токсичных веществ в отхо-
дящих газах получили установки факельного сжигания. К факельным уста-
новкам предъявляются высокие требования в отношении обеспечения безо-
пасной и надежной работы в условиях пожаро- и взрывоопасности химиче-
ских производств.
Химические реакции между ингредиентами газовых выбросов, которые в
обычных условиях практически незаметны, значительно ускоряются с повы-
шением температуры. Система, содержащая токсичные вещества, может
быть обезврежена посредством термообработки, если реакции, происходя-
щие в ней, приведут к образованию менее токсичных компонентов.
    По типу происходящих реакций методы термообезвреживания можно
разделить на восстановительные и окислительные. Термовосстановительные
методы специфичны и разрабатываются индивидуально для каждого кон-
кретного загрязнителя. Из них к настоящему времени в технике газоочистки
нашли применение способы термохимического (с использованием аммиака)
и термокаталитического восстановления NOх до N2, термокаталитического
восстановления SO2 до S2 некоторые другие.