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2.1.2吸收法吸收法是按照其原理可以分为物理吸附和化学吸附。物理吸收是利用不同气体在吸附剂的溶解度的不同,从而将有害气体成分去除的方法,常用于VOCs的去除;化学吸吸收是利用溶液中吸附剂与有害气体发生化学反应而将有害气体从气态转变为其他状态而去除废气的方法,常用于无机废气的去除,例如硫化物,氮氧化物和氨气的吸收等。
吸收剂的选择是非常重要,一般需考虑以下因素:(1)对气体溶解度大;(2)低粘度;(3)饱和蒸汽压低、挥发性小;(4)低熔点、高沸点、化学稳定性好,且无毒、无害、不易燃;(5)价格便宜,对设备无腐蚀。实际上能够满足上面几点的吸收剂非常困难,因此在吸收剂选择上要尽量选择的。吸收设备主要吸收塔和喷淋塔。
1)VOCs的吸收挥发性有机物的吸收常为物理吸收,在吸收后能够将某种有机废气回收,该法是使用易挥发或不挥发的液体作为吸收剂,利用VOCs中不同气体在吸收剂中的溶解度不同,使有害气体被吸收,从而达到净化废气的目的。吸收法对风量大、浓度低的VOCs废气的处理比较有效,具有工艺成熟、操作难度低、应用范围广、费用低、回收等优点。吸收法在工业上被广泛应用于VOCs的处理,近年来相关的研究也在逐浙增加。
2)无机废气的吸收吸收法处理废气常用于废气脱硫脱氮以及碳氧化物的吸收,如NOx、SO2、H2S以及氨等。利用化学反应吸收废气中的有害气体的吸收法较多,也有部分物理法吸收无机气体,在同时脱硫脱氮工艺中,国内外广泛使用的同时脱硫脱氮技术是Wet-FGD+SCR组合技术,就是湿式烟气脱硫(Wet-FGD)和NH3选择性催化还原(SCR)技术脱氮的组合。其工艺特点是脱硫效率高于90%,吸收剂利用率可超过90%。
其缺点也是很明显的:工程庞大,初投资和运行费用高,易形成二次污染。
H2S,在实验室有限条件下,平均脱硫率在92%以上。在铜-铁吸收体系中,脱硫效率均接近*。
2.1.3燃烧法燃烧法是指具有可燃性废气和一定氧化剂(或一定的辅助)在一定温度下发生燃烧反应,终生成对环境无害的物质。一般常用于VOCs的处理而不适用于多数无机废气。常见的燃烧法分为直接燃烧法、催化燃烧法和热力学燃烧法三大类。以下讨论的均为有机物VOCs燃烧法。
1)直接燃烧法当废气中VOC浓度很高时,可把废气当作燃料来燃烧,称其为直接燃烧。
直接燃烧法适用于挥发性可燃有机物浓度很高的废气,其浓度般高于爆炸浓度上限,而且它具有相应高的燃烧热值,即不需添加辅助燃料也能维持燃烧所需的温度。一般的燃烧产物为二氧化碳和水等无毒物质。
在采用直接燃烧法时,若可燃物/空气混合物的浓度处于爆炸极限范围之内,则存在易燃、易爆和火焰可能经管道回火的危险性,因此必须采取相应的安全措施;若废气中可燃物的浓度超过爆炸上限,则必须补充空气,借以保证有机废气在氧量充足的条件下达到*燃烧。若浓度处于爆炸范围内,一般可用空气或惰性气体将其稀释至爆炸下限以下但此时也必然增加了辅助燃料的消耗。
直接燃烧法常用的设备有炉、窑以及像炼油和石化工业中常见的火炬。应该指出,火炬燃烧只是生产工艺过程中的一种安全措施。火炬是敞开式的燃烧器,燃烧是不*的,它不仅造成燃料能量的损失!而且还会产生大量有害气体和烟尘,以及热辐射。
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2.1 2 2 흡수 법 흡수법은 원리에 따라 물리적 흡착과 화학적 흡착이 가능하다는 것이다.물리적 흡수는 서로 다른 기체 흡착제를 이용한 용해도를 이용하여 유해 기체 성분을 제거하는 방법으로 자주 VOCS 의 제거, 화학 흡수는 용액 중 흡착제 와 유해 기체 의 화학 반응 을 이용한 화학 반응 을 이용하여 유해 기체 에서 그의 상태 로 폐기 를 제거하는 방법 을 사용하여 자주 사용합니다무기폐기 제거, 예를 들면 유화물, 질소 산화물과 암모니아 흡수 등.
흡수제 선택은 매우 중요하다. (1) (1) 기체 용해량 (2) 낮은 점수 (3) 증기가 압도하다 (3) 증기를 압도하다. (3) 증기를 압도하다. (3) 증기를 압도하다. (3) 증기를 압도하다. (3) 증기를 압도하다. (3) 증기증기가 눌려, 휘발성 작은 것. (4) 저용점, 비등점, 화학 안정성, 무해, 무해, 불화, 설비를 부락시킬 수 있다.실제로 몇 가지 흡수제를 충족시키는 것은 어렵기 때문에 흡수제 선택에서 최대한 최우선으로 선택해야 한다.설비를 흡수하는 것은 주로 탑과 분출탑을 흡수한다.
1) VOCs 의 흡수 휘발성 유기물 흡수는 물리적 흡수를 자주 하여 흡수 후 어떤 유기폐기를 회수하였으며, 이 법은 휘발유 또는 휘발하지 않는 액체를 사용하기 위해 흡입제로 사용되며, VOCCs 에 따라 기체를 흡입하는 용해도에 따라, 유해 기체를 흡수하여 정화 폐기를 정화하는 목적에 도달할 수 있도록 이용한다.....흡수법이 풍량과 농도를 낮추는 VOCS 폐기의 처리는 비교적 효과적이며, 공예가 성숙하고 조작이 낮은, 응용 범위, 비용의 낮은, 회수 등의 장점이 있다.흡수법 은 공업 에서 광범위하게 VOCs 의 처리 에 응용되어 있으며, 근래 에 관한 연구 도 모두 저장성 에 저장하고 있다.
2) 무기폐기의 흡수 흡수법 처리 폐기는 폐기 탈황 탈황 질소 및 탄산물의 흡수를 자주 사용하는데, 예를 들어 NOX, s 2, H 2 S, 암모니아 등이다.화학적 반응을 이용하여 폐기를 흡수하는 유해 기체의 흡수법이 비교적 많고 일부 물리물리법은 무전기 기체를 흡수하여 동시에 탈황하는 동시에 탈황과 동시에 국내외에서 광범위하게 사용되는 동시에 탈황 기술은 Wet- FGD + SCR 기술, 바로 습식 담배 탈황 (WetFGD) 와 NH 3 선택성 촉원 (SCR) 의 기술 탈소 (SCR) 의 기술 탈소 (SCR) 의 최화 (SCR) 기술 탈소 (SCR) 의 최화 (SCR) 기술 탈원 (SCR) 의 최화 (SCR) 기술 탈원 (SCR) 의 최화 (SCR) 기술 탈원 (SCR) 의 최화 (SCR) 기술 탈원 (SCR) 의 최화 (SCR) 기술 탈원 (SCR) 의 기술탈소 (SCR) 의 최화조합한 조합.그 공예의 특징은 탈황의 효율이 90% 보다 높으며, 흡수제 이용률이 90% 를 초과할 수 있다는 것이다.
공정이 방대하고 초투자와 운용비가 높으며, 2 차 오염을 형성하기 쉽다.
H 2 S 는 실험실 유한조건에서 평균 탈황률이 92% 이상이다.동에서 - 철수 흡수 체계에서 탈황 효율이 * 에 가깝다.
2. 3 연소법 연소법은 가연성 폐기 및 일정 온도에 연소반응을 나타내고 결국 환경무해에 대한 생성을 가리키고 있다.일반적으로 VOCS 에 사용되므로 많은 무기폐기를 적용하지 않습니다.흔히 볼 수 있는 연소법은 직접연소법, 연소법과 열역학 연소법 3 종류로 나뉜다.다음과 같은 토론은 유기물 OCCS 의 연소법이 논의되고 있다.
1) 직접 불태워 폐기 가 되는 VOC 농도가 높을 때, 폐기 를 연료로 연소해 직접 불태워 준다.
직접 연소법은 휘발성 가연성 유기물의 농도가 높은 폐기 를 적용하고, 그 농도가 폭발의 진한량보다 높으며, 높은 불타오르는 불태치를 갖고 있으며, 즉 보조 연료를 추가하지 않아도 연소할 수 있는 온도를 유지할 수 있다.일반적인 연소 산물은 이산화탄소와 물 등의 무독물질이 된다.
직접적인 연소 법을 적용할 때, 만약 불연물 / 공기 혼합물 의 농도가 폭발한 극한 범위 안에 있을 때, 쉽게 연소, 폭파, 화염은 파이프를 통해 회화하는 위험성이 있으므로 반드시 상응하는 안전 조치를 취해야 한다. 만약 폐기 중 연소물의 농도가 폭발물을 초과하면 반드시 공기를 보충하고 보증할 필요가 있다유기농 폐기가 산소량이 넉넉한 조건하에서 완전히 불태웠다.농도가 폭발하는 경우, 일반적으로 공기 또는 불활성 기체를 폭발 하한 이하로 석방할 수 있지만 이때는 반드시 보조 연료 소비를 증가시킬 수 있다.
직접 연소 법에 상용하는 설비는 용광로, 탄갱, 그리고 정유와 석화 공업에서 흔히 볼 수 있는 횃불을 가지고 있다.성화가 연소하는 것은 단지 공예 생산 과정 중의 안전조치에 불과하다는 것을 지적해야 한다.횃불 (횃불) 은 오픈 연식 연소기이며 불완전하게 연료의 에너지의 손실을 초래할 뿐만 아니라, 대량의 유해 기체와 먼지, 뜨거운 복사가 발생한다.