Методы и системы очистки от газообразных примесей.


Метод абсорбции заключается в разделении газовоздушной смеси на составные части путём поглощения одного или нескольких газовых компонентов поглотителей (абсорбентом) с образованием раствора. Состав абсорбента выбирается из условия растворения в ней газа. Например, для улавливания из технологических выбросов таких газов, как аммиак, хлористый водород и другие, целесообразно применять в качестве поглотительной жидкости воду. Для улавливания водяных паров используют серную кислоту, а ароматических углеводородов (из коксового газа) – вязкие масла.

Установки, реализующие метод абсорбции, называются абсорберами. В абсорберах жидкость дробится на мелкие капли для обеспечения более высокого контакта с газовой средой. В орошаемом скруббер – абсорбере насадка 1 размещается в плоскости вертикальной колонны 3. В качестве насадки используют кольца с перфорированными стенками, изготовленными из металлов, керамики, пластмассы и других материалов с максимальной коррозионной стойкостью. Орошение колонн абсорбентом осуществляется из разбрызгивателей 2. Загрязненный газ поступает снизу и направляется вверх, подвергаясь непрерывной очистке.

Скорость абсорбции зависит, главным образом, от температуры и давления; чем выше температура и ниже давление, тем выше скорость абсорбции. Все аппараты жидкостной абсорбции делятся на 3 типа: колонные, тарельчатые и насадочные абсорберы.

 

 

Орошаемый скруббер – абсорбент с насадкой.

 

Метод хемосорбции основан на поглощении газов и паров твердыми и жидкими поглотителями с образованием химических соединений. В качестве примера хемосорбции рассмотрим очистку газовой смеси от сероводорода мышьякощелочным методом. Химическая реакция: Na4As2S5O2+H2S=Na4As2S6O+H2O. При мышьякощелочном методе извлекаемый водород связывается с оксисульфомышьяковой солью, находящейся в водном растворе.

Установки для хемосорбции внешне напоминают используемые при методе абсорбции. Оба эти метода называются мокрыми и в зависимости от очищаемого компонента и применяемого растворителя или поглотителя их эффективность может достигать 0,75¸0,92. Основной недостаток мокрых методов в том, что при их реализации понижается температура газов, что уменьшает их эффективность.

Метод адсорбции основан на физических свойствах некоторых пористых материалов селективно извлекать из газовоздушной смеси отдельные её компоненты. Широко известный пример адсорбента с ультрамикроскопической структурой – активированный уголь. Метод адсорбции позволяет проводить очистку вредных выбросов при повышенных температурах.

Конструктивно адсорберы выполняются в виде вертикальных или горизонтальных ёмкостей, заполненных адсорбентом, через который проходит поток очищаемых газов.

Рассмотрим работу установки для удаления оксида серы из горячего топочного газа с температурой в области адсорбера 100¸150°. Адсорбер 1 заполнен древесным активированным углем. Горячий газ через теплообменник 2, где подогревается воздух, подается на адсорбер. Адсорбент после насыщения подается в десорбент 5, где нагревателем 3 поддерживается температура 300¸600°. Регенерированный адсорбент поступает в бункер 4, откуда вновь может поступить в адсорбер 1 механическим путём.

 

Адсорбционная установка для удаления оксида серы из горячего топочного газа.

 

При каталитическом методе токсичные компоненты газовоздушной смеси, взаимодействуя со специальным веществом – катализатором, превращаются в безвредные вещества. В качестве катализаторов используются металлы или их соединения (платина, оксиды меди и марганца и почие). Катализатор, выполняемый в виде шаров, колец или спиральной проволоки, играет роль ускорителя химического процесса. Добавка благородных металлов в виде пленки на поверхности катализатора составляет сотые доли % к его массе.

Двухступенчатый каталитический нейтрализатор.

В качестве примера рассмотрим систему очистки выхлопных газов автомобиля – двухступенчатый каталитический нейтрализатор. Установка состоит из восстановительного 2 и окислительного 4 катализаторов. Отработавшие газы через патрубок 1 поступают к восстановительному катализатору, где нейтрализуется оксид азота, после восстановительного катализатора для создания окислительной среды к отработавшим газам подается воздух через патрубок 3. На окислительном катализаторе происходит нейтрализация оксида углерода и углеводородов. Приведенный выше катализатор снижает концентрацию оксида углерода в 10 раз, а углеводородов – в 8 раз.

Термический метод (высокотемпературное дожигание), который называется термической нейтрализацией, требует поддержания высоких температур очищаемого газа и наличия достаточного количества кислорода. В термических катализаторах сжигаются, например, углеводороды, оксид углерода, выбросы лакокрасочного производства. Эффективность этих систем очистки достигает 0,9¸0,99, температура в зоне горения - 500¸750°С.

 

Схема термического нейтрализатора промышленных газовых отходов без теплообменника.

 



Дата добавления: 2016-12-27; просмотров: 1843;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.