Адсорбционные и хемосорбционные методы очистки отходящих газов используют для очистки газов от оксидов азота, диоксида серы, галогенов и их соединений, сероводорода и сероорганических соединений, от паров ртути.
Адсорбция NOx составляющих выбросов контуров энергетических установок с теплоносителем на основе диссоциирующего тетраоксида азота осуществляется с применением цеолита на основе Н-морденита. Выбросы таких энергетических установок представляют собой концентрированные воздушные смеси N2O, NO и NO2 (содержание NO2 96-98%). Вначале их охлаждают до 265 К с целью выделения основного количества (до 83-87% NO2) NOx, возвращаемого в контур энергетической установки. Затем газовую смесь, содержащую несконденсировавшиеся N2O, NO и NO2, при 375-350 К подвергают адсорбционной очистки с целью полного поглощения NO и NO2. Газовоздушную смесь после адсорбции при 670-770 К катализатора цеолит на основе Н-морденита, и выбрасывают в атмосферу. Насыщенный цеолит регенерируют острым паром.
Для улавливания NOx из отводящих газов используют метод адсорбции торфощелочными сорбентами в аппаратах кипящего слоя. Степень очистки газов от NOx сорбентом (смесь торфа и извести-пушонки), при содержании NOx 0,1-2,0% и времени контакта фаз 1,6-3,0 с достигает пушонки 96-99%. Больший эффект достигается при обработке торфа аммиаком, или при введении аммиака в кипящий слой торфа. Торф способствует окислению нитритов до нитратов.
При адсорбционной очистке газов от диоксида серы SO2 используют твердые хемосорбенты, путем их введения в пылевидной форме в топки и (или) газоходы теплоэнергетических агрегатов.
В качестве хемосоорбентов используют известняк, доломит или известь и
др.
Адсорбционный метод очистки газов от галогенов и их соединений.
Более глубокую очистку отходящих газов могут обеспечить хемосорбционные и ионообменные методы. Наиболее доступными твердыми хемосорбентами фторида водорода HF являются известняк, алюмогели, нефелиновые сиениты, фторид натрия.
- Часть II. Теплотехника
- 1.Основы теории теплопередачи
- 1.1.Виды теплообмена
- 1.6.Основы конвективного теплообмена
- 1.6.1.Основные положения
- 1.7.Теплообмен излучением
- 1.7.1.Основные понятия и определения
- Число Больцмана В0 характеризует радиоционно-конвективный теплообмен: чем оно меньше, тем большую роль играет лучистый теплообмен в среде по сравнению с конвективным.
- Число Кирпичева Кi характеризует радиационно-кондуктивный теплообмен.
- 2.4.Массообменные процессы и аппараты со свободной поверхностью раздела фаз
- 2.4.1.Абсорбция газов. Основные положения
- 2.4.2. Общий порядок расчета абсорбционной установки
- 2.5.Жидкостная экстракция
- 2.5.1.Сущность и основные понятия и определения
- 2.6.2. Простая периодическая дистилляция
- 2.6.3.Простая непрерывная дистилляция
- Тогда
- Контрольные вопросы
- 2.7.2.Адсорбционный и экстракционный методы разделения
- 2.7.7. Равновесие многокомпонентных систем при адсорбции и ионообмене. Расчет изотермы
- 2.7.13. Применение адсорбции для очистки газов и жидкости
- Адсорбционные и хемосорбционные методы очистки отходящих газов используют для очистки газов от оксидов азота, диоксида серы, галогенов и их соединений, сероводорода и сероорганических соединений, от паров ртути.
- 2.8. Сушка твердых материалов термообработкой
- 2.8.1. Общие понятия и определения
- 2.9.2.Теоретические основы сушки
- Таблица 2.2
- Давление насыщенного пара и теплота сублимации льда
- Таблица 2.3
- Удельный объем воздуха и водяного пара при глубоком вакууме
- Расчет вакуумной линии
- 2.11. Кристаллизация
- 2.11.1. Равновесные соотношения
- 2.11.2. Механизм образования кристаллов в растворах
- 2.12.Мембранные процессы разделения жидкости и газа
- 2.12.1.Основы переноса в жидкости и газе