4. Электрофильтрация.
Эффективность - 99%. Наиболее эффективно удаляются мелкие примеси (1 - 100 мкм).
Трубчатые электрофильтры:
В них процесс основан на ударной ионизации газа в электрическом поле (в зоне коронирующего разряда). На корпус подают положительный полюс источника тока, на проволоку - отрицательный. Энергия между электродами - 50-100 кВ. Проволока - это коронирующий электрод; корпус - осадительный электрод.
Основной процесс: передача зарядов ионов частицам примеси с дальнейшим осаждением последних на осадительных и коронирующих электродах.
В воздухе и дымовых газах подвижность отрицательных ионов выше, чем положительных, поэтому электрофильтры обычно делают с отрицательным коронирующим электродом. Время зарядки аэрозольных частиц измеряется долями секунды. Движение заряженных частиц к осадительному электроду происходит под действием аэродинамических сил и сил электрического поля.
Пластинчатые электрофильтры:
состоят из рядов пластин с проволоками.
Плюсы электрофильтров: - высокая степень очистки для мелкодисперсных примесей - низкое гидравлическое сопротивление аппарата - возможность очистки горячих газов температурой до 6000С.
Минусы электрофильтров: - сложность и высокая стоимость аппаратов - высокий расход электроэнергии.
По величине электрического сопротивления пыль делится на:
с малым удельным электрическим сопротивлением (<100 Ом·см) - они легко перезаряжаются
с удельным сопротивлением (104 - 1010 Ом·см) - такая пыль лучше всего очищается электрофильтрами
с сопротивлением больше 1010 Ом·см - такая пыль хуже всего задерживается в электрофильтрах (так как они медленно разряжаются на корпусе). Можно понизить удельное сопротивление частиц пыли легким увлажнением газа.
| Снижение выбросов в атмосферу Читайте также в разделе: Снижение выбросов в атмосферу
Очистка от газов и паров Абсорбция Метод основан на поглощении газов и паров жидкостями. Главное условие для применения метода - хорошая растворимость газа в растворителе (чаще всего - в воде). Применяется для очистки газовых выбросов от HCl, HF, NH3. Хемосорбция - это процесс, когда поглощение примесей из газовых выбросов сопровождается химическим взаимодействием газа с жидкостью. Используют этот метод для поглощения паров кислот, оксидов азота. Для абсорбции используют насадочные башни, скрубберы Вентури, барботажно-пенные пылеуловители. Эффективность метода - 95% и выше. Адсорбция Адсорбция - это селективное поглощение газообразных веществ твердыми пористыми телами. В качестве поглотителей используются вещества с высокой удельной поверхностью: порядка 107-106 м2/кг: - активированные угли - синтетические и природные цеолиты (алюмосиликаты) - силикагель - активированный глинозем (Al2O3) Адсорберы бывают периодического или непрерывного действия. Очень хорош этот метод для очистки паров органических веществ, дурнопахнущих веществ. Регенерацию адсорберов производят следующими методами: повышение температуры, обработка перегретым паром, снижение давления, продувка инертным компонентом (воздухом, N2). Достоинства метода: простое аппаратурное оформление метода, высокая эффективность. Недостатки: необходимость регенерации сорбентов, износ сорбентов. Термическая нейтрализация Достоинства метода (по сравнению с сорбцией): более высокая степень очистки; отсутствие коррозионных сред и сточных вод; надежно обезвреживает в случае наличия в отходящих газах болезнетворных микробов, а также запахов. Установки для термической нейтрализации компактны, просты, занимают мало места. Суть метода термической нейтрализации: способность горючих газов, содержащихся в выбросах, сгорать с образованием менее токсичных веществ. Различают два типа:
Каталитическая нейтрализация Используется для превращения токсичных веществ в менее токсичные путем их контакта с катализаторами. В основе процесса лежат каталитические процессы, протекающие на твердых катализаторах. Используемые катализаторы: металлы платиновой группы (Pt, Pa, Ir), которые наносят тонкой пленкой на носитель; оксиды железа, Cu, Ni, Cr. Поверхность контакта должна быть максимальной: для этой цели катализатор используют в гранулах, шариках, в виде проволоки, свитой в спираль. Используют аппараты различной конструкции. Этот метод сохраняет все достоинства термической нейтрализации, и имеет следующие преимущества:
Наиболее эффективно использовать многоступенчатый метод очистки, обычно используют 2-3 ступени. В таком случае эффективность очистки выбросов от газов и паров рассчитывается по формуле: η = 1 - (1-η1)*(1-η2)*...*(1-ηn) где n - количество ступеней очистки |
- Тема 3.Вопрос 3.2
- 1.4. Абиотические факторы водной среды
- Тема 5 Экологические группы гидробионтов5.1Планктон 5.2Нектон 5.3Плейстон и нейстон 5.4 Бентос и перифитон
- Тема 5. Вопрос 5.4
- Оценка экологического риска
- Этапы оценки риска
- Зоны экологического риска и зоны чрезвычайной экологической ситуации
- Тема 6 Вопрос 6.6 Методы очистки и обезвреживания промышленных газообразных выбросов
- Снижение выбросов в атмосферу
- Сухие методы очистки газов
- 1. Очистка под действием центробежных сил (циклон)
- 2. Фильтрация.
- 3. Туманоуловители.
- 4. Электрофильтрация.
- Методы мокрой очистки газов
- Тема 7 вопрос 7.7
- Тема 8 вопрос 8.3
- Классификация отходов[править | править исходный текст]
- Отходы производства[править | править исходный текст]
- Отходы потребления[править | править исходный текст]
- Законодательные акты[править | править исходный текст]
- Основная законодательная и нормативно-методическая документация в области обращения с опасными отходами
- Утилизация отходов[править | править исходный текст] Свалки[править | править исходный текст]
- Сжигание[править | править исходный текст]
- Переработка отходов[править | править исходный текст]
- Биологическая переработка отходов[править | править исходный текст]
- Получение электроэнергии[править | править исходный текст]
- Предотвращение накопления отходов[править | править исходный текст]
- Сбор и транспортировка отходов[править | править исходный текст]
- Технологии[править | править исходный текст]
- Тема 9 вопрос 9.7