第二章 化工废气处理
化工环保课后题答案解析
绪论1、试分析现代化工生产得特点。
答:现代化学工业一般具有以下四个特点:第一,生产物料大多属于有害危险物质;第二,生产工艺参数苛刻;第三,生产规模大型化;第四,生产过程连续化、自动化。
2、什么就是环保管理“三同时”原则?什么就是环保管理八项制度?答:环保管理“三同时”原则就是指经济建设、城乡建设与环境建设同步规划、同步实施、同步发展;环保八项制度指“三同时”制度;环境评价制度;排污收费制度;环境保护目标责任制;排放污染物许可证制度以及城市环境综合治理定量考核、污染集中控制与污染限期治理制度。
3、什么就是安全生产“五同时”原则?答:安全生产“五同时”原则即在计划、布置、检查、总结、评价生产时,同时计划、布置、检查、总结、评价安全工作。
第一篇化工环境保护技术概述1、简述化工环境污染得种类。
答:化工环境污染得种类,按污染物质得性质可分为无机化工污染与有机化工污染;按污染物得形态可分为废气、废水及废渣。
2、简述化工环境保护研究得主要内容。
答:主要包括以下三方面得内容:第一,化工污染得防治;第二,环境质量评价;第三,化工环境系统工程。
3、简述花红污染物得主要来源。
答:化工污染物得主要来源可分为以下两个方面:(一)化工生产得原料、半成品及产品。
可能得原因就是化学反应不完全;原料不纯;物料泄漏;产品使用不当及其废弃物。
(二)化工生产过程中排放得废弃物。
主要有燃烧过程;冷却水;副反应与副产品;生产事故造成得化工污染。
第一章化工废水处理技术1、衡量水污染得主要指标及其基本定义。
答:常用得水污染指标有:生化需氧量(BOD),表示在有饱与氧条件下,好氧微生物在20度,经过一定天数讲解每升水中有机物所消耗得游离氧得量,常用单位mg/L,常以5日为测定BOD得标准时间;化学需氧量(COD),表示用强氧化剂把有机物氧化为水与二氧化碳所消耗得相当氧量;总需氧量(TOD),当有机物完全被氧化时,C、H、N、S分别被氧化为二氧化碳、水、一氧化氮与二氧化硫时所消耗得氧量;总有机碳(TOC),表示水中有机污染物得总含碳量,以碳含量表示;悬浮物(SS),水样过滤后,滤膜或滤纸上截留下来得物质;PH;有毒物质,表示水中所含对生物有害物质得含量;大肠杆菌群数,指每升水中所含大肠杆菌得数目。
化工环境保护与安全技术概论-复习
绪论1、1978年3月和1982年12月全国人大通过的《中华人民共和国宪法》都明确规定:国家保护环境和自然资源,防治污染和其他公害。
国务院宣布“保护环境是我国的一项基本国策”。
2、工程建设“三同时”:凡是新建、改建、扩建的工矿企业和技改工程项目,都必须有保证安全生产和消除有毒有害物质的设施,这些设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
3、在生产活动中,企业的各级领导必须实行安全和生产的“五同时”,即在计划、布置、检查、总结、评比生产时,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
第一篇第一章化工环境保护技术1、化工废水的种类按成分可分为三大类:第一类为含有有机物的废水,第二类为含无机物的废水,第三类为既和含有有机物又含有无机物的废水。
按主要污染物分:含氰废水、含酚废水、含硫废水、含氟废水、含铬废水、含有有机磷化合物废水、含有机物废水等.2、常用的水污染指标有生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)、总有机碳(TOC)、悬浮物(SS)、pH、有毒物质、大肠杆菌群数。
3、化工废水常用的处理方法物理处理法:重力分离、离心分离、过滤化学处理法:中和法、氧化还原法、混凝沉淀法、电化学法物理化学处理法:吸附法、浮选法生化处理法:活性污泥法、生物膜法、厌氧生化法4、化工废水的化学处理方法有中和法、氧化还原法、混凝沉淀法、电化学法。
5、混凝沉淀法的适用条件和原理适用条件:可去除废水中的粒径为10—3-10-6mm(或小于1μm)的细小悬浮颗粒,而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属以及有机物等。
原理:在废水中投入混凝剂,因混凝剂为电解质,在废水里形成胶团,与废水中的胶体物质发生电中和,形成绒粒沉降。
6、化工废水常用的物理化学法有吸附法、浮选法、电渗析、反渗透、超过滤。
7、通常废水中BOD5/COD值大于0。
3 采用生化处理法。
8、活性污泥的组成,污泥中的在废水中起主要作用的微生物组成:好氧性微生物(包括细菌、真菌、原生动物及后生动物)及其代谢的和吸附的有机物、无机物。
化工废气的处理.
而又要求气体出口的含尘浓度低时,则可采用多级除尘器
串联的组合方式除尘
(3)对于黏附性强的尘粒,最好采用湿式除尘器
(4)如采用电除尘器,尘粒的电阻率应在104~1011Ω· m范围内
。另外,电除尘器只适用于500℃以下的情况。
包括各种喷雾洗涤器、旋风水膜除尘器和
文丘里洗涤器等。
(3)电除尘器:静电分离是利用静电力,
使粉尘从气体中分离而得到净化的方法, 可用于分离0.1~1.0μm之间的低速粒子。 通过三个阶段实现尘气分离: ① 粒子荷电 ② 粒子沉降 ③ 粒子清除
(4)过滤式除尘器:它是利用含尘气占地面积 (6)设备可靠性和使用寿命等。
根据含尘气体的特性,可以从以下几方面考虑除尘装置的 选择和组合。
(1)若尘粒粒径较小,几微米以下粒径占多数时,应选用湿
式、过滤式或电除尘式等;若粒径较大时,以10μm以上粒 径占多数时,可用机械除尘器。
(2)若气体含尘浓度较高时,可用机械除尘;若含尘浓度低 时,可采用文丘里洗涤器;若气体的进口含尘浓度较高,
湿式(洗 涤式)除 尘器 电除尘器 过滤式除 尘器
1)机械式除尘器:
它是在质量力(重力、惯性力、离心力)的作 用下,使粉尘与气流分离沉降的装置,通 常分为三类:重力除尘器(重力沉降室)、 惯性力除尘器(惯性分离器)、离心力除 尘器(旋风除尘器)。
①重力沉降室
重力沉降室是利用重力沉 降作用使粉尘从气流中分离的装置。
2、气态污染物,如SO2、NOx、CO等分子态污
染物。可利用其物理性质和化学性质,通过 采用冷凝、吸收、吸附、燃烧、催化等方法 进行处理。
二、除尘技术
(一)粉尘的特性
化工生产废气处理
化工生产废气处理随着化工行业的快速发展,废气排放已成为一个严重的环境问题。
为了保护环境和人民的健康,化工企业必须制定规范、规程和标准来管理和处理废气。
本文将从以下几个方面详细阐述化工生产废气处理的相关内容,并提供一些可行的解决方案。
一、废气来源与组成化工生产中产生的废气可分为两类:有机废气和无机废气。
有机废气主要包括挥发性有机物(VOCs)、苯类化合物、酚类化合物等;无机废气主要包括二氧化硫、氮氧化物和氨气等。
为了减少废气排放对环境的影响,化工企业必须了解废气的组成和来源。
通过合理的工艺选择和优化生产流程,减少有机废气和无机废气的产生是降低废气排放量和改善空气质量的有效途径。
二、废气处理技术化工生产废气处理技术包括物理方法、化学方法和生物方法。
物理方法主要包括吸附、吸附剂再生、燃烧和冷凝等;化学方法主要包括催化氧化、催化还原和化学吸收等;生物方法主要包括生物滤池、活性污泥法和生物膜法等。
针对不同的废气组成和性质,化工企业应根据实际情况选择合适的废气处理技术。
并且,为了提高废气处理效率和减少运行成本,可以采用组合技术和集成处理系统。
三、废气处理设备化工生产废气处理设备的选择和设计对废气处理效果至关重要。
常用的废气处理设备包括废气吸附装置、废气燃烧装置、废气冷凝装置和废气净化装置等。
废气吸附装置通过吸附剂吸附有机废气中的污染物;废气燃烧装置通过高温燃烧将废气中的有机物氧化为二氧化碳和水;废气冷凝装置通过降低废气温度将废气中的有机物和无机物冷凝成液体;废气净化装置通过化学反应、生物降解或物理作用将废气中的污染物转化为无害物质。
四、废气排放标准为了规范化工企业的废气排放行为,保护环境和人民的健康,政府制定了一系列废气排放标准。
化工企业在废气处理过程中必须严格遵守这些标准。
废气排放标准主要包括废气排放浓度限值、排放总量限值和排放时间限制等。
化工企业应通过监测和检测等手段保证废气排放符合相关标准,并及时上报监管部门。
化工废气处理技术
化工废气处理技术【导言】如今,化工行业的发展迅猛,但伴随着其发展也带来了大量的废气排放问题。
高浓度、复杂成分的废气不仅对环境造成了严重的污染,也带来了人民生活质量的下降。
为了解决这一问题,化工废气处理技术应运而生。
本文将就化工废气处理技术进行探讨,希望能为相关行业提供一些新的思路和技术支持。
【进料与预处理】废气处理的第一步是进料与预处理,目的是去除废气中的颗粒物、油烟等固态或液态物质。
首先,通过喷淋水尘烟结合除尘器的方式,将废气中的颗粒物捕集下来。
同时,也可以利用油水分离器将废气中的油烟与水进行分离,以实现废气的净化。
【污染物吸附与催化】在进料与预处理之后,接下来需要进行污染物吸附与催化的过程。
这一环节主要是利用吸附剂或催化剂对废气中的有机污染物进行吸附或催化分解。
常用的吸附剂有活性炭、分子筛等,它们能够有效地吸附住废气中的有机物质。
而对于某些难以吸附的化合物,可以通过添加催化剂在一定温度下进行催化分解,将其转化为易处理的物质。
【吸附剂再生】吸附剂在一段时间的使用后会饱和,需要进行再生。
常见的吸附剂再生方式有热解、蒸汽脱附等。
热解是利用高温条件将吸附剂上吸附的物质分解或燃烧,使吸附剂重新获得吸附能力。
而蒸汽脱附则是利用蒸汽的高温和高湿条件将吸附剂上的物质进行脱附。
吸附剂再生的过程需要高温和一定的能量消耗,因此,合理的再生方式对于节约能源和降低成本是至关重要的。
【氧化与光解】对于某些难以处理的废气成分,可以通过氧化与光解的方法进行处理。
氧化是利用氧化剂(如臭氧、高锰酸钾等)对废气中的有机物进行氧化反应,将其转化为易于处理的无机物。
而光解则是利用紫外线等光线对废气中的有机物进行分解反应,同样达到可处理的效果。
【尾气处理】经过上述步骤处理后,废气中的大部分污染物都得到了有效去除。
然而,在一些特殊情况下,还需要进行尾气处理,以确保排放气体的质量达标。
尾气处理主要是利用空气净化器或再生式燃烧炉对废气进行净化。
化工厂废气该如何处理?化工厂废气处理工艺
化工厂废气该如何处理?化工厂废气处理
工艺
化工厂废气各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等,还含有有毒有害物质,物理和化学性质复杂,如不治理将严重危害人体健康及大气环境,因此对化工厂进行废气处理,是大气污染治理的重要措施。
化工厂废气主要是有机废气,目前对于化工厂有机废气处理方法,常见主要是活性炭吸附法,就是活性炭催化燃烧设备。
活性炭催化燃烧设备是活性炭吸附箱与蓄热式催化燃烧设备的组合工艺,具有起燃温度低、能耗小的特点,适用在化工、建材、家电、家具、机械、汽车、船舶等涂装行业,处理效率高达95%以上,多种型号选择符合用户需求,帮助用户达标排放,整个运行过程中实现全自动化PLC控制,方便快捷,是目前处理有机废气的热门设备。
化工厂活性炭催化燃烧设备废气处理工艺:
1、用引风机将大风量、低浓度的挥发性有机废气进行过滤,再用蜂窝活性炭进行吸附、浓缩,成为干净的空气之后通过烟囱排入大气中;当活性炭吸附能力接近饱和时,用电控系统控制催化氧化炉开始进行加热工作,在此同时开始进行对贵金属催化剂预热工作。
2、通过控制加热之后的高温气体使用换热器降温再经混风调节到100-120℃,进行对吸附饱和的活性炭模块加热脱附;加热脱附后的高浓度有机废气经换热器预热进入催化氧化炉进行分解;在催化氧化炉内被加热到250~300℃的有
机废气(VOCs)在贵金属催化剂的作用下发生无焰燃烧,VOCs 被氧化分解成CO2和H2O,到此已达到对VOCs的净化目的,净化后的空气经烟囱排放到空气中。
工业废气工程项目管理办法
第一章总则第一条为加强工业废气工程项目的管理,提高废气处理效果,保障环境空气质量,促进工业可持续发展,根据《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规,结合我国实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内新建、改建、扩建的工业废气工程项目,包括但不限于钢铁、水泥、化工、电力、建材等行业。
第三条工业废气工程项目管理应遵循以下原则:(一)预防为主,防治结合;(二)达标排放,优化环境;(三)科学规划,合理布局;(四)企业主体,政府监管。
第二章工程项目前期管理第四条工业废气工程项目在可行性研究阶段,应进行环境影响评价,评估项目对环境的影响,并提出相应的防治措施。
第五条工业废气工程项目在设计阶段,应按照国家相关标准和技术规范,选用先进的废气处理技术和设备,确保项目建成后能够达到国家排放标准。
第六条工业废气工程项目在施工阶段,应严格按照设计方案进行施工,确保工程质量。
第三章工程项目运行管理第七条工业废气工程项目投产后,企业应建立健全运行管理制度,确保废气处理设施正常运行。
第八条企业应定期对废气处理设施进行检查、维护和保养,确保设施稳定运行。
第九条企业应加强对废气排放的监测,确保废气排放浓度达到国家排放标准。
第十条企业应建立废气处理设施运行档案,记录设施的运行数据、维护保养情况等。
第四章监督检查第十一条环境保护部门负责对工业废气工程项目进行监督检查,确保项目达标排放。
第十二条环保部门可对企业进行现场检查,要求企业提供相关资料,并依法对企业进行处罚。
第五章法律责任第十三条违反本办法,未按规定进行环境影响评价、未采取有效防治措施、未达到国家排放标准的,由环保部门依法予以处罚。
第十四条企业未按期进行废气处理设施检查、维护和保养,导致设施运行不稳定,排放不达标的,由环保部门责令改正,并可处以罚款。
第十五条企业未按规定进行废气排放监测,或者监测数据弄虚作假的,由环保部门依法予以处罚。
第六章附则第十六条本办法自发布之日起施行。
化工废气处理方法
化工废气处理方法随着工业的发展和化工生产的增加,废气污染问题日益突出。
化工废气中的有害物质对环境和人体健康造成严重威胁。
因此,如何高效地处理化工废气成为了亟待解决的问题。
本文将介绍几种常见的化工废气处理方法。
一、物理吸附法物理吸附法是一种常用的化工废气处理方法,它通过在废气中设置吸附剂,将有害物质吸附在表面上。
常用的吸附剂有活性炭、分子筛等。
物理吸附法处理化工废气的优点是操作简单、投资成本低、处理效果好等。
但是,物理吸附法只是将有害物质吸附在表面上,并没有真正将其降解,因此需要定期更换吸附剂。
二、化学吸收法化学吸收法是一种利用化学反应将有害物质转化为无害物质的化工废气处理方法。
常用的化学吸收剂有氢氧化钠、氨水等。
化学吸收法处理化工废气的优点是处理效果好、适用范围广等。
但是,化学吸收法需要添加大量的化学吸收剂,处理后的废液需要进一步处理,处理成本较高。
三、生物降解法生物降解法是一种利用微生物将有害物质降解为无害物质的化工废气处理方法。
常用的微生物有厌氧菌、好氧菌等。
生物降解法处理化工废气的优点是处理效果好、无二次污染等。
但是,生物降解法需要一定的时间来进行微生物的培养和繁殖,处理过程较为复杂。
四、催化氧化法催化氧化法是一种利用催化剂将有害物质氧化为无害物质的化工废气处理方法。
常用的催化剂有金属氧化物、活性炭等。
催化氧化法处理化工废气的优点是处理效果好、反应速度快等。
但是,催化氧化法对催化剂的选择和设计要求较高,催化剂的失活和再生也是一个难题。
五、等离子体法等离子体法是一种利用等离子体将有害物质分解为无害物质的化工废气处理方法。
等离子体是一种带电粒子的气体,可以通过高温、高压等条件产生。
等离子体法处理化工废气的优点是处理效果好、适用范围广等。
但是,等离子体法需要消耗大量的能量,设备投资和运行成本较高。
化工废气处理方法有物理吸附法、化学吸收法、生物降解法、催化氧化法和等离子体法等。
不同的废气成分和排放标准要求选择不同的处理方法。
化工废气处理方法
化工废气处理方法随着化工行业的不断发展,化工废气的治理问题日益凸显。
化工废气中含有大量有害物质,如果不加以处理就直接排放到大气中,将会对环境和人类健康造成严重威胁。
因此,研究和应用化工废气处理方法是十分必要的。
化工废气的处理方法多种多样,常见的包括物理处理、化学处理和生物处理。
物理处理主要是通过物理手段将废气中的污染物分离出来,例如利用吸附剂吸附废气中的有害物质,或者通过冷凝和吸附等方式将废气中的有机物质去除。
化学处理则是利用化学反应将废气中的有害物质转化为无害物质,例如利用氧化剂将废气中的有机物质氧化为二氧化碳和水。
生物处理则是利用生物体代谢的特性将废气中的有害物质降解为无害物质,例如利用微生物将废气中的硫化氢转化为硫酸盐。
物理处理是化工废气处理的常用手段之一。
其中,吸附是一种常见的物理处理方法。
吸附剂通常是一种多孔材料,具有较大的比表面积,能够有效吸附废气中的有害物质。
常用的吸附剂有活性炭、分子筛等。
通过将废气与吸附剂接触,有害物质被吸附在吸附剂表面,从而达到净化废气的目的。
吸附剂饱和后,可以通过加热或冷却等方式再生,使其重新获得吸附性能。
化学处理是另一种常见的化工废气处理方法。
其中,氧化是一种常用的化学处理手段。
通过加入氧化剂,将废气中的有机物质氧化为二氧化碳和水,从而达到净化废气的效果。
常用的氧化剂有臭氧、过氧化氢等。
在进行氧化处理时,需要考虑氧化剂的浓度、废气的温度和压力等因素,以保证氧化反应的高效进行。
生物处理是一种环保友好的化工废气处理方法。
生物处理利用微生物的代谢特性,将废气中的有害物质转化为无害物质。
常见的生物处理方法包括生物滤池、生物膜反应器等。
生物滤池是将废气通过滤料层,滤料层上生长着大量的微生物,这些微生物能够分解有害物质,将其转化为无害物质。
生物膜反应器则是在反应器内形成一层生物膜,通过废气与生物膜的接触,微生物降解废气中的有害物质。
生物处理方法具有操作简单、能耗低、废气处理效果好等优点,因此受到了广泛的关注和应用。
化工废气处理工艺
化工废气处理工艺
化工废气处理工艺是指对化学工业产生的废气进行净化和处理,从而达到环保要求并减少对人身健康和环境的危害。
化工废气的处理工艺主要包括物理吸附、化学吸收、活性炭吸附、催化氧化、生物处理等方法。
物理吸附是指利用吸附剂对废气中的有害成分进行吸附,并使其转化为无毒、无害的气体。
常用的吸附剂有活性炭、分子筛等。
化学吸收是将废气中有害成分通过化学反应与吸收液发生反应,使其转化为无害的化合物。
常用的吸收剂有NaOH、Na2CO3等。
活性炭吸附是将废气中的有害成分通过活性炭的吸附作用,将其固定在表面,从而达到净化废气的目的。
催化氧化是利用催化剂进行氧化反应,将废气中的有害成分转化为无害的化合物。
常用的催化剂有MnO2、Fe2O3等。
生物处理是利用微生物对废气中的有害成分进行分解和转化,使其转化为无害的化合物。
常用的微生物有细菌、真菌等。
综上所述,化工废气处理工艺是一个综合性的过程,需要根据废气的成分和排放标准选择合适的处理方法,从而达到环保和资源化的目的。
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第二章 化工废气处理ppt课件
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第一节 化工废气及其处理原则
一、化工废气的分类 第一类为含有无机污染物的化工废气,废气含有SO2、
H2S、CO等无机物,主要来自氮肥、磷肥、无机酸、 无机盐等制造业; 第二类为有机废气,废气中含有苯系物、酚、醛、 醇等,主要来自有机原料及合成材料、农药、染料、 涂料等行业; 第三类为既含无机物与含有有机物的废气,大部分 石油炼制和石油化工排放的废气属于这一类。
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1.粒子大小 粉尘的颗粒大小不同,不但对人体和环
境的危害不同,而且对粉尘的吸捕方法以及 除尘器的除尘机理和性能都有很大影响,所 以,粒径是粉尘的最基本特性之一
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2.尘粒的密度 尘粒的密度对于重力除尘及离心除尘等装置的性能 有很大影响。 尘粒的密度有视密度和真密度之分。
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3.尘粒的电阻率
包括各种喷雾洗涤器、旋风水膜除尘器和 文丘里洗涤器等。
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(3)电除尘器:静电分离是利用静电力, 使粉尘从气体中分离而得到净化的方法, 可用于分离0.1~1.0μm之间的低速粒子。 通过三个阶段实现尘气分离:
① 粒子荷电 ② 粒子沉降 ③ 粒子清除
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(4)过滤式除尘器:它是利用含尘气流体 通过多孔滤料层或网眼物体进行分离的装 置,包括颗粒层过滤器等、袋式过滤器。
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四、除尘装置的选用
作为除尘器的性能指标,通常有下列六项
(1)含尘气体的处理量 (2)除尘效率 (3)压力损失 (4)设备投资及运行费用 (5)占地面积 (6)设备可靠性和使用寿命等。
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根据含尘气体的特性,可以从以下几方面考虑除尘装置的 选择和组合。 (1)若尘粒粒径较小,几微米以下粒径占多数时,应选用湿 式、过滤式或电除尘式等;若粒径较大时,以10μm以上粒 径占多数时,可用机械除尘器。 (2)若气体含尘浓度较高时,可用机械除尘;若含尘浓度低 时,可采用文丘里洗涤器;若气体的进口含尘浓度较高, 而又要求气体出口的含尘浓度低时,则可采用多级除尘器 串联的组合方式除尘 (3)对于黏附性强的尘粒,最好采用湿式除尘器
第二章 化工废气处理技术
除尘技术
除尘通俗的讲就是:含尘气体中去除 颗粒物的过程。实际上是一个固气相 混合物分离问题,即是气溶胶非均相 混合物的分离,从气溶胶中除去有害 无用的固体或液体颗粒物的技术称为 除尘技术。 由集尘罩、管道、除尘器、风机、 排气筒以及系统辅助装臵组成。
进入大气的固体粒子和液体 粒子均属于颗粒污染物。化工工 业排放出废气中的颗粒污染物主 要含有硅、铁、镍、钙、钒等氧 化物及其他粒度在200um以下的 浮游物质,这些物质都会污染周 围的环境。
影响
——对人类的影响 当空气中的NO2含量达150mL/m3时, 对人的呼吸器官有强烈的刺激,3~8小时会发生肺水 肿,可能引起致命的危险。 ——对森林和作物生长的影响 NOX通过叶表面的气孔进 入植物活体组织后,干扰了酶的作用,阻碍了各种代 谢机能;有毒物质在植物内还会进一步分解或参与合 成过程,产生新的有害物质,侵害机体内的细胞和组 织,使其坏死。 ——NOX也是形成酸雨的重要原因之一。酸雨可以破坏作 物的根系统的营养循环;与臭氧结合损害树的细胞膜, 破坏光合作用;酸雾还会降低树木的抗严寒和干燥的 能力。 ——对全球气候的影响 氮氧化物和二氧化碳引起“温室 效应”,使地球气温上升1.5~4.5℃,造成全球性气候 反常。
防治措施
——大气中的SO2主要通过降水清除或氧化成硫酸盐微粒 后再干沉降或雨除。除此之外,土壤的微生物降解、 化学反应、植被和水体的表面吸收等都是去除SO2的途 径。
3.氮氧化合物(NO、NO2 )
来源
——人为排放主要来源于矿物燃料的燃烧 过程(包括汽车及一切内燃机的排放)、 生产硝酸工厂排放的尾气。氮氧化物浓 度高的气体呈棕黄色,从工厂烟囱排出 来的氮氧化物气体称之为黄龙。
化工废气的特点
• 易燃易爆气体较多:氢、一氧化碳及酮、醛等有机可燃物,当 排放量大时,就可能造成火灾、爆炸事故。 • 含有毒或腐蚀性气体:如二氧化硫、氮氧化合物、氯气、氯化 氢及多种有机物,其中二氧化硫和氮氧化物的排放量最大。这 些气体会直接损害人体健康,腐蚀设备、建筑物的表面,还会 形成酸雨污染地表和水域。 • 浮游粒子种类多,危害大:粉尘、烟气和酸雾等。
化工废气处理技术-
亚硫酸钠法工艺流程
3、钙碱法
• 采用石灰石或石灰的浆液吸收烟气中的SO2, 属于湿式洗涤法。
• 如果对吸收液进行氧化,可得到副产物石 膏,日本应用最多。通过控制吸收液的PH 值可得到半水亚硫酸钙。
除上述方法外,可采用的吸收法还有双碱法、 金属氧化物吸收法等。
(二)干法脱硫技术
使用粉状、粒状吸收剂、吸附剂或 化剂去除废气 中的SO2。
第二章 化工废气处理技术
一、化工废气特点及处理原则 二、除尘技术 三、气态污染的一般处理技术 四、脱硫技术 五、氮氧化物废气的治理
一、化工废气特点及处理原则
• (一)特点:
1.易燃易爆气体较多 2.含有毒或腐蚀性气体,如SO2、氮氧化物、氯气、氯化
氢和有机物 3.浮游粒子种类多,危害大
• (二)处理原则:
常用烟气脱硝技术
1、吸收法 常用吸收剂:碱液(钠碱、钙碱、氨根等)、
稀硝酸、浓硫酸等。如: • 碱液吸收:设备简单,操作容易,投资少。
NO/NO2=1效果最佳
• 强硫酸吸收
2、吸附法
–吸附剂:活性炭、分子筛、硅胶、含氨泥煤 –活性碳吸附:吸附效果佳,能回收高浓度NOX,
但温度过高时易燃烧。 –丝光沸石分子筛:一种极性很强的吸附剂,工作
(1)非选择性催化还原法:是以一氧化碳、氢、甲 烷等还原性气体作为还原剂,以元素铂、钯或以钴、 镍、铜、铬、锰等金属的氧化物为催化剂,在400~ 800℃的条件下,将氮氧化物还原成氮气,同时有 部分还原剂与过剩的氧发生燃烧反应生成水和二氧 化碳,并放出大量热。此法效率高,但需使还原剂 过量并严格控制氧含量,因此耗费大量还原剂。
(一)湿法脱硫技术(包括氨法、钠碱法、钙碱法)
采用液体吸收剂洗涤去除SO2。
(完整word版)化工厂废气处理方案
化工厂废气处理方案化工行业和人们的生活息息相关,衣食住行都离不开化工产品。
将化工行业划分的话,可大致可分为以下几类:石油化工、基础化工以及化学化纤。
总体来说,化工行业门类繁多、工艺复杂、产品多样,也因此化工行业产生的有机废气种类多、数量大、毒性高,有的伴有刺激性气味甚至恶臭气体,处理的难度也相对较高.可以说,化工行业是造成大气污染的大头产业。
而且,这些有机废气不仅仅对大气造成污染,而且会对人体的皮肤、眼睛、肝肾脏等造成损害,严重者可致癌、致畸或致突变性。
也因为有机废气的危害性,近年来国家也越来越重视对其的治理以及监测工作.国家《“十三五”生态环境保护规划》中对VOCs做了具体规定:完善挥发性有机物排放标准体系,严格执行污染物排放标准;重点地区、重点行业推进挥发性有机物总量控制,全国排放总量下降10%以上。
各大地级市在国家政策的指导下,也制定了适合当地的VOCs治理政策。
目前市面上常见见治理化工废气VOCs的方法较多,但究竟使用何种方式更高效,这取决于取决于废气的化学和物理性质、浓度、排放量、排放标准,以及回用作原料或副产品的经济价值。
中低浓度且回收利用价值高的有机废气VOCs适合——吸附法这种方法是将废气中的有机成分与吸附剂进行物理结合或化学反应以达到去污的目的。
可应用于净化涂料、油漆、塑料、橡胶等化工生产排放出的含溶剂或有机物的废气.目前常用的吸附剂为活性炭。
但同时此种方法也有其缺点,需经常更换吸附材料,且对于高浓度、高温的有机废气的净化效果不佳。
高水溶性有机废气VOCs适合—-吸收法吸收法是指由废气和洗涤液接触将VOCs从废气中移走,之后再用化学药剂将VOCs中和、氧化或由其他化学反应破坏.浓度高且成分相对单一的有机废气VOCs适合——冷凝法冷凝法是将废气降温至将废弃降温至VOCs成分之露点以下,使之凝结为液态后加以回收之方法。
冷凝法在理论上可达到很高的净化程度,但是当其浓度低于较低时,需采取深度冷冻,这将使运行成本大大提高。
化工废气处理技术总复习
化工废气处理技术总复习第一章工业废气处理概述1、工业废气的特点✈种类繁多:行业多,原材料不同,工艺路线差异大,生产过程化学反应繁杂,因此,造成工业废气种类繁多✈组成复杂:从原料到产品,由于经过许多复杂的化学反应过程,产生多种副产品,致使某些废气的组成非常复杂✈污染物浓度高:不少工艺设备陈旧或管理不善,原材料流失严重,废气中污染物浓度高✈污染面广,危害性大:中小型占90%以上,遍布全国各地;工艺落后,设备陈旧,技术力量薄弱,污染防治所需要的技术、设备和资金难以解决。
2、工业废气处理概念:是指是专门针对工业场所如工厂、车间产生的废气在对外排放前进行预处理,以达到国家废气对外排放的标准的工作。
第二章大气污染气象学1、气温、气压、相对湿度、露点的含义(1)气温:指距离地面1.5m高度、在百叶箱中观测到的空气温度(2)气压:指单位面积上所承受的大气柱的压力(3)相对湿度:空气的绝对湿度与同温度下饱和空气的绝对湿度的百分比(4)露点:在一定气压下空气达到饱和状态时的温度,F(℃)2、风是一个矢量,具有大小和方向。
风向及风速的概念(1)风向:风的来向(2)风速:单位时间内空气在水平方向上运动距离(2或10min平均),u—m/s或km/h3、能见度概念及其等级划分(1)概念:正常视力的人,在天空背景下能看清的最远水平距离(2)级别共10级:0~9级,相应距离为50~50000米(级数越高,能见度越远)4、引起大气作水平运动的作用力有哪些?✈水平气压梯度力G:由于水平方向气压差的存在而作用在单位质量空气上的力,叫水平气压梯度力(水平气压梯度力是引起大气水平运动的原动力)✈地转偏向力(地球自转偏向力)D N:由于地球自转而产生的使运动着的空气偏离气压梯度力方向的力,即D N = 2vωsinФ✈惯性离心力C:以曲率半径r作曲线运动的单位质量空气所受的惯性离心力为:C= v2/r✈摩擦力(或粘滞力)R5、近地层中风随高度的变化规律(指数律、对数律)(1)对数律(中性层结):卡门常数k=0.4(2)指数律(非中性层结):稳定性参数m含义、取值及变化(农村及城市)①m —稳定度参数②参数m的变化取决于温度层结和地面粗糙度;层结越不稳定,m越小(0.98K/100m)的概念6、干绝热直减率d(1)干空气(或未饱和的湿空气)在绝热上升或下降过程中,每升高或降低单位高差(通常取100m)的温度变化率的负值,称为干空气温度绝热垂直递减率,简称干绝热直减率,用γd表示,℃/100m或K/100m7、气温垂直递减率(1)定义:空气每升高或降低单位高度(通常取100m),气温变化率的负值,用γ表示,单位为℃/100mT z γ∂=-∂γγγγd γ> 0 ,正常分布层结=,中性层结(绝热直减率)=0 ,等温层结< 0 ,逆温层结或K/100m(2)温度层结及其类型 ✈ 气温沿垂直高度的分布曲线《大气污染控制工程》P 75 图3-3 ✈ 类型: 8、大气稳定度及其判据(1)定义:大气在垂直方向上稳定的程度;反映其是否容易对流(2)定性描述:(3)定量判断的推导过程:✈ 当γ-γd >0,即γ>γd 时,若ΔZ>0,则F>0,若ΔZ<0则F<0,即外力F 始终与位移ΔZ 保持一致,那么气块受外力总要离开原来的位置,气块一旦开始上升就持续上升,一旦开始下降就持续下降,大气湍流增加,处于不稳定状态;✈ 当γ-γd <0,即γ<γd 时,若ΔZ>0,则F<0,若ΔZ<0则F>0,即外力F 与位移ΔZ 方向不一致,气块有返回原来位置的趋势,此时湍流减弱,大气稳定;✈ 当γ-γd =0,即γ=γd 时,则F=0,气块可停留在任何一个位置,或作等速直线运动,大气处于中性状态。
化工企业的废气处理一般流程
化工企业的废气处理一般流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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吸收法操作简单、技术成熟、适用性强。
分类:气体吸收可分为物理吸收和化学吸收。
(1)物理吸收:溶解的气体与溶剂或溶剂中的某种 成分之间不产生明显的化学反应的吸收过程,仅仅 是被吸收的气体组分溶解于液体的过程。例如用水 吸收醇类和酮类物质。
(2)化学吸收:溶解的气体与溶剂或与溶剂中的某 种成分产生明显的化学反应的吸收过程。反应速度 快,物质发生变化。从废气中去除气态污染物多用 化学吸收法。例如用碱液吸收烟气中的SO2,用水吸 收NOX等。
二、吸附法
1.原理及分类
吸附是一种固体表面现象。它是利用多孔性固
体吸附剂处理气态污染物,使其中的一种或几 种组分,在固体吸附剂表面,在分子引力或化 学键力的作用下,被吸附在固体表面,从而达 到分离的目的。 吸附法具有分离效率高、能回收有效组分、设 备简单,操作方便,易于实现自动控制等优点
根据吸附过程中吸附剂和吸附质之间作用力的不 同,可将吸附分为物理吸附和化学吸附。
W=2.73×10-5Q△P
式中:W——耗电量,kW· h;Q——气体流量, m3/h;△P——压力损失,Pa。
三 除尘装置的类型
类别 机械式除 尘器 除尘设备型式 重力除尘器 惯性除尘器 离心除尘器 多管旋风除尘器 喷淋(雾)洗涤器 文丘里洗涤器 自激式洗涤器 (旋风)水膜洗涤器 干式静电除尘器 湿式静电除尘器 颗粒层除尘器 袋滤式除尘器 除尘效率(%) 40~60 50~70 70~92 80~95 75~95 90~99.5 85~99 85~99 80~99.9 80~99.9 85~99 80~99.9 设备费用 少 少 少 中 中 少 中 中 高 高 较高 较高 运行费 用 少 少 中 中 中 高 较高 较高 少 少 较高 较高
如果除尘器进口处的气体流量为Q1(m3/s),
出口处的气体流量为Q2(m3/s),则除尘器除尘
总效率η也可表示为:
c 2 Q2 1 c Q 1 1
100%
若除尘器完全密闭,稳态等温操作,则进
出除尘器的气体量不变,即Q1=Q2时,则 上式可变为:
c2 1 c 1
湿式(洗 涤式)除 尘器 电除尘器 过滤式除 尘器
1)机械式除尘器:
它是在质量力(重力、惯性力、离心力)的作 用下,使粉尘与气流分离沉降的装置,通 常分为三类:重力除尘器(重力沉降室)、 惯性力除尘器(惯性分离器)、离心力除 尘器(旋风除尘器)。
①重力沉降室
重力沉降室是利用重力沉 降作用使粉尘从气流中分离的装置。
(4)如采用电除尘器,尘粒的电阻率应在104~1011Ω· m范围内。
另外,电除尘器只适用于500℃以下的情况。
(5)气体的温度增高,黏性将增大,流动时的压力损害增加,
除尘效率也会下降。但温度太低,低于露点温度时,易有水分
凝出,使尘粒易黏附于滤布上造成堵塞。 (6)气体的成分中如含有易燃易爆的气体时,应先将该气体去 除后再除尘。
③旋风除尘器
是利用旋转气流的离心力使粉尘从含尘气
流中分离的装置。
旋风除尘器设备简单、占地小、效率高、
适合处理较高浓度烟气,但是压力损失大、 不适于腐蚀性气体。
(2)湿式(洗涤式)除尘器:
在除尘设备内水通过喷嘴喷成雾状,当含
尘烟气通过雾状空间时,因尘粒与液滴之 间的碰撞、拦截和凝聚作用,尘粒随液滴 降落下来。
1.总除尘效率的计算
(1)根据除尘器进口、出口管道内烟气的流量
和烟尘浓度计算
已知气体进除尘装置时的含尘流量为S1,气体含
尘浓度为C1除尘装置出口的含尘流量为S2,气体 含尘浓度为C2,则除尘器除尘总效率η为:
s2 s1 s 2 100% 1 100% s1 s1
二、化工废气的特点
易燃易爆气体较多
含有毒或腐蚀性气体
浮游颗粒种类多危害大
目前对环境和人类产生危害的大气污染物约有100 种左右,具有普遍性的污染物有颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物、碳氢化合物等。
三、大气污染物的治理技术
1、气溶胶态污染物,如粉尘、烟尘、雾滴等
颗粒状污染物;可利用其质量较大的特点, 通过外力的作用,将其分离出来,通常称为 除尘
1.粒子大小
粉尘的颗粒大小不同,不但对人体和环 境的危害不同,而且对粉尘的吸捕方法以及 除尘器的除尘机理和性能都有很大影响,所 以,粒径是粉尘的最基本特性之一
2.尘粒的密度 尘粒的密度对于重力除尘及离心除尘等装置的性能 有很大影响。 尘粒的密度有视密度和真密度之分。
3.尘粒的电阻率
粉尘的电阻率对电除尘器和过滤除尘装置的 效率有很大的影响,当粉尘的比电阻不利于 电除尘器捕尘时,需要采取措施来调节粉尘 的比电阻,使其处于适合电捕集的范围。
第三节 气态污染的一般处理技术
化学工业所排放废气中的主要气态污染 物有二氧化硫、氮氧化物,氟化物及各种有 机气体等。目前处理气态污染物的主要方法 有吸收、吸附、催化转化、冷凝和燃烧等。
一、吸收法 1.原理及分类 吸收:是利用气体混合物中不同组分在吸 收剂中的溶解度的不同,或者与吸收剂发 生选择性化学反应,从而将有害组分从气 流中分离出来的过程。
式、过滤式或电除尘式等;若粒径较大时,以10μm以上粒 径占多数时,可用机械除尘器。
(2)若气体含尘浓度较高时,可用机械除尘;若含尘浓度低 时,可采用文丘里洗涤器;若气体的进口含尘浓度较高,
而又要求气体出口的含尘浓度低时,则可采用多级除尘器
串联的组合方式除尘
(3)对于黏附性强的尘粒,最好采用湿式除尘器
包括各种喷雾洗涤器、旋风水膜除尘器和
文丘里洗涤器等。
(3)电除尘器:静电分离是利用静电力,
使粉尘从气体中分离而得到净化的方法, 可用于分离0.1~1.0μm之间的低速粒子。 通过三个阶段实现尘气分离: ① 粒子荷电 ② 粒子沉降 ③ 粒子清除
(4)过滤式除尘器:它是利用含尘气流体
改变尘粒电阻率的常用方法有: ①调节温度:一般温度越高则电阻越大;
②加入水分:如采取喷雾增湿,加湿后尘粒
导电率增加而电阻率降低;
③添加化学药品:添加化学药品可调节尘粒
电阻,如在烟气中加入导电添加剂三氧化硫,
可降低粉尘的电阻。
二 除尘装置的技术性能指标
粉尘的浓度
处理量 除尘装置的效率(总效率、分级效率) 压力损失
通过多孔滤料层或网眼物体进行分离的装 置,包括颗粒层过滤器等、袋式过滤器。
这种方法效率高,操作方便,适应于含尘
浓度低的气体;
其缺点是维修费高,不耐高温高湿气流。
以上是按除尘器的主要除尘机理进行分类,但在
实际的除尘器中,为了提高除尘效率,往往采用 多种除尘机理。此外,还按除尘器是否用水而分 为干式除尘器与湿式除尘器两类。 此外,还有一类叫做声波除尘器,高频声压波会 引起颗粒强烈振动、碰撞并结合在一起,波除尘 器可用于沉降室或旋风分离器中以加速液体或固
化工环境保护技术— 第二章化工废气处理技术
第一节 化工废气及其处理原则
一、化工废气的分类
第一类为含有无机污染物的化工废气,废气含有SO2、 H2S、CO等无机物,主要来自氮肥、磷肥、无机酸、 无机盐等制造业;
第二类为有机废气,废气中含有苯系物、酚、醛、 醇等,主要来自有机原料及合成材料、农药、染料、 涂料等行业; 第三类为既含无机物与含有有机物的废气,大部分 石油炼制和石油化工排放的废气属于这一类。
了发挥不同类型除尘器的优点,实际上常 常采用组合的方式,将低效率的除尘装置 放在前面高效率的除尘装置放在后面。
4.压力损失
除尘器压力损失是指除尘器气体进出口压强差, 单位Pa,即指含尘气体通过除尘器的阻力,为除 尘器的重要性能之一 压力损失的来源有:气体的黏滞性、器壁的粗糙 度、气体在除尘器内流动时产生的涡流等。
优点结构简单,投资少,使用方便,维护
管理容易。
适用于颗粒粗、净化密度大、磨损强的粉
尘。一般作为多级净化系统的预处理。
②惯性除尘器是利用惯性力作用使粉尘
从气流中分离的装置,其工作原理是以惯 性分离为主,同时还有重力和离心力的作 用。
惯性除尘器一般分为回转式和碰撞式两类,
阻挡物用档板、槽形条等
100 %
(2)根据除尘器进口或出口管道内烟气流量、 烟尘浓度和除尘器灰斗收集的尘量计算:
Mc M 3.6c Q 2 2 c
100 %
式中:Mc——除尘器灰斗收集的尘量,kg/h。
(3)两级除尘时总效率的计算 采用二级除尘时,其总效率可按下式计算:
2.吸收液
在吸收法中,选择合适的吸收液至关 重要,是处理效果好坏的关键。有化学反 应的吸收和单纯的物理吸收相比,前者吸 收速率较大。
吸收液的选择应考虑以下因素:
①对有害组分的溶解度尽量大,而对其余组分应尽
量小;
②其蒸气压应尽量低,减少其蒸发损失;
③不采用腐蚀性介质;
④黏度要低,比热容不大,不起泡;
2、气态污染物,如SO2、NOx、CO等分子态污
染物。可利用其物理性质和化学性质,通过 采用冷凝、吸收、吸附、燃烧、催化等方法 进行处理。
化工废气处理原则
环境空气质量标准 大气污染物综合排放标准
第二节
一、粉尘的特性
除尘技术
粉尘本身固有的各种物理、化学性质叫 做粉尘特性。与防尘方法关系最密切的有颗 粒尺寸和密度,此外还有比电阻率、粘附性、 粒子形状、亲水性、腐蚀性、磨损性、爆炸 性、毒性等等。
体颗粒的分离。
四、除尘装置的选用