Теоретические основы защиты окружающей среды. Ветошкин А.Г. - 167 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

167
сорбции примесей, поглощенных цеолитами, достаточны температуры от 200
до 400°С.
Вытеснительная десорбция (холодная десорбция) основана на сорби-
руемости целевого компонента и вещества, используемого в качестве вытес-
нителя (десорбента). Для десорбции органических веществ можно использо-
вать диоксид углерода, аммиак, воду, некоторые органические вещества.
Десорбция снижением давления может быть реализована редуцировани-
ем давления в системе после насыщения поглотителя под избыточным дав-
лением или созданием в системе разрежения при проведении стадии адсорб-
ции под нормальным давлением.
Время десорбции целевых компонентов
a
a
k
кп
д
д
0
ln
)1(
1
=
ρε
τ
, (4.94)
где k
д
- константа скорости десорбции; ε
п
- порозность слоя (
кнп
ρ
ρ
ε
/1 = );
к
ρ
- кажущаяся плотность адсорбента;
н
ρ
- насыпная плотность слоя гранул
адсорбента; а
0
и а
соответственно начальная и текущая величина адсорб-
ции.
4.3. Термохимическое обезвреживание газообразных выбросов
Очистка промышленных газообразных выбросов, содержащих токсич-
ные вещества, в настоящее время является непременным требованием во всех
производствах.
Помимо механических, физико-химических и химических методов очи-
стки газов широко применяют термические методы. Примерный состав про-
дуктов, находящихся в промышленных газообразных выбросах, приведен в
табл. 4.2.
Методы сжигания вредных примесей, способных окисляться, находят
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, при-
меси сжигают в камерных топках с использованием газообразного или жид-
кого топлива. Иногда на
практике представляется возможным окислять орга-
нические вещества, находящиеся в газовых выбросах, на поверхности ката-
лизатора, что дает возможность понизить температуру процесса.
сорбции примесей, поглощенных цеолитами, достаточны температуры от 200
до 400°С.
     Вытеснительная десорбция (холодная десорбция) основана на сорби-
руемости целевого компонента и вещества, используемого в качестве вытес-
нителя (десорбента). Для десорбции органических веществ можно использо-
вать диоксид углерода, аммиак, воду, некоторые органические вещества.
     Десорбция снижением давления может быть реализована редуцировани-
ем давления в системе после насыщения поглотителя под избыточным дав-
лением или созданием в системе разрежения при проведении стадии адсорб-
ции под нормальным давлением.
     Время десорбции целевых компонентов
                             1             a
                 τд =                  ⋅ ln 0 ,            (4.94)
                            kд              a
                      (1 − ε п ) ⋅ ρ к
где kд - константа скорости десорбции; εп - порозность слоя ( ε п = 1 − ρ н / ρ к );
ρ к - кажущаяся плотность адсорбента; ρ н - насыпная плотность слоя гранул
адсорбента; а0 и а – соответственно начальная и текущая величина адсорб-
ции.

         4.3. Термохимическое обезвреживание газообразных выбросов

     Очистка промышленных газообразных выбросов, содержащих токсич-
ные вещества, в настоящее время является непременным требованием во всех
производствах.
     Помимо механических, физико-химических и химических методов очи-
стки газов широко применяют термические методы. Примерный состав про-
дуктов, находящихся в промышленных газообразных выбросах, приведен в
табл. 4.2.
Методы сжигания вредных примесей, способных окисляться, находят 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, при-
меси сжигают в камерных топках с использованием газообразного или жид-
кого топлива. Иногда на практике представляется возможным окислять орга-
нические вещества, находящиеся в газовых выбросах, на поверхности ката-
лизатора, что дает возможность понизить температуру процесса.




                                        167