Технология защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г - 48 стр.

UptoLike

Рубрика: 

только двухступенчатой очисткой. Для предварительной очистки могут быть
применены жалюзийные решетки и циклонные аппараты (иногда для не-
больших выбросов - пылеосадительные камеры), а для окончательной - по-
ристые фильтры, электрофильтры или мокрые пылеосадители.
Жидкие аэрозоли (туманы) могут быть скоагулированы посредством из-
менения параметров состояния (охлаждения и повышения давления) с целью
осаждения в последующем с использованием как правило мокрых способов
улавливания в мокрых скрубберах, пористых и электрических фильтрах, в
абсорберах.
Мокрые способы очистки твердых и жидких аэрозолей имеют сущест-
венный недостаток - необходимость отделения уловленного загрязнителя от
улавливающей жидкости. По этой причине мокрые способы следует приме-
нять только при отсутствии других методов очистки, отдавая предпочтение
способам с минимальным расходом жидкости.
Невозможно указать точные границы применимости тех или иных физи-
ческих и химических процессов к какому-либо из принципов обезвреживания
выбросов или строго соотнести их с определенными агрегатными состояния-
ми загрязнителей. Так, процессы гравитационного и инерционного осажде-
ния дисперсной части выбросов могут быть использованы и для отделения
газов с высокой плотностью, например, галогенидов тяжелых металлов. В то
же время процессы охлаждения и конденсации, широко используемые для
газоразделения, применяются и для укрупнения субмикронных конденсаци-
онных аэрозолей ("вымораживание" полициклических ароматических угле-
водородов, коагуляция туманов).
Проблемы, возникающие при разработке и проектировании очистных
систем, тесно связаны и со всеобщими законами (цикличность, безотход-
ность и др.), и с конкретными закономерностями природных технологий.
Так, например, взвешенные частицы могут оседать под влиянием гравитаци-
онных, инерционных, когезионных, электростатических и других сил. Вклад
каждой из них в результирующее действие зависит от большого числа фак-
торов, связанных с параметрами частиц, среды, конструктивными особенно-
стями аппаратов. Возможности математического аппарата недостаточны для
всестороннего количественного учета характеристик реальных процессов.
Многие из факторов взаимосвязаны, а результирующие зависимости имеют
настолько сложный характер, что не всегда удается найти логическое объяс-
нение полученным результатам. Поэтому даже в расчетах простейших очи-
стных устройств - пылеосадительных камер и жалюзийных решеток, прихо-
дится основываться на экспериментальные данные и производственный
опыт.
Наиболее сложны для очистки выбросы, загрязнители которых пред-
ставляют многофазную систему. Поскольку большинство современных очи-
стных аппаратов не приспособлено для одновременного обезвреживания
дисперсных и гомогенных загрязнителей, то в общем случае подобные вы-
бросы должны пройти последовательно 4 стадии обработки: предваритель-
только двухступенчатой очисткой. Для предварительной очистки могут быть
применены жалюзийные решетки и циклонные аппараты (иногда для не-
больших выбросов - пылеосадительные камеры), а для окончательной - по-
ристые фильтры, электрофильтры или мокрые пылеосадители.
     Жидкие аэрозоли (туманы) могут быть скоагулированы посредством из-
менения параметров состояния (охлаждения и повышения давления) с целью
осаждения в последующем с использованием как правило мокрых способов
улавливания в мокрых скрубберах, пористых и электрических фильтрах, в
абсорберах.
     Мокрые способы очистки твердых и жидких аэрозолей имеют сущест-
венный недостаток - необходимость отделения уловленного загрязнителя от
улавливающей жидкости. По этой причине мокрые способы следует приме-
нять только при отсутствии других методов очистки, отдавая предпочтение
способам с минимальным расходом жидкости.
     Невозможно указать точные границы применимости тех или иных физи-
ческих и химических процессов к какому-либо из принципов обезвреживания
выбросов или строго соотнести их с определенными агрегатными состояния-
ми загрязнителей. Так, процессы гравитационного и инерционного осажде-
ния дисперсной части выбросов могут быть использованы и для отделения
газов с высокой плотностью, например, галогенидов тяжелых металлов. В то
же время процессы охлаждения и конденсации, широко используемые для
газоразделения, применяются и для укрупнения субмикронных конденсаци-
онных аэрозолей ("вымораживание" полициклических ароматических угле-
водородов, коагуляция туманов).
     Проблемы, возникающие при разработке и проектировании очистных
систем, тесно связаны и со всеобщими законами (цикличность, безотход-
ность и др.), и с конкретными закономерностями природных технологий.
Так, например, взвешенные частицы могут оседать под влиянием гравитаци-
онных, инерционных, когезионных, электростатических и других сил. Вклад
каждой из них в результирующее действие зависит от большого числа фак-
торов, связанных с параметрами частиц, среды, конструктивными особенно-
стями аппаратов. Возможности математического аппарата недостаточны для
всестороннего количественного учета характеристик реальных процессов.
Многие из факторов взаимосвязаны, а результирующие зависимости имеют
настолько сложный характер, что не всегда удается найти логическое объяс-
нение полученным результатам. Поэтому даже в расчетах простейших очи-
стных устройств - пылеосадительных камер и жалюзийных решеток, прихо-
дится основываться на экспериментальные данные и производственный
опыт.
     Наиболее сложны для очистки выбросы, загрязнители которых пред-
ставляют многофазную систему. Поскольку большинство современных очи-
стных аппаратов не приспособлено для одновременного обезвреживания
дисперсных и гомогенных загрязнителей, то в общем случае подобные вы-
бросы должны пройти последовательно 4 стадии обработки: предваритель-