Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2013 в 19:37, доклад
Постоянно усиливающееся загрязнение атмосферы связано с интенсивным развитием промышленности и энергетических производств, сопровождающимся все возрастающими объемами расходования невосполнимых природных ресурсов. Одной из важнейших проблем при охране окружающей среды является защита воздушного бассейна от чрезмерных загрязнений. Следовательно, развитие новых технологических процессов должно быть сбалансировано с разработкой технологии и аппаратуры, предотвращающих выбросы в атмосферу либо ограничивающих их до допустимых уровней.
1.Введение………………………………………………………………1
2. Суть каталитического метода……………………………………………………………………2
3. Разновидности катализаторов…………………………………………………………….
4. Достоинства и недостатки некоторых типов катализаторов………………………………………………………………
5. Термический метод……………………………………………………………………….
6. Преимущества термического метода………………………………
7. Недостаток метода……………………………………………………
8. Заключение………………………………………………………………
Реферат по дисциплине «Экология»
ТЕМА:
«Методы каталитической и термической очистки отходящих газов»
Выполнил: курсант 1 курса, уч. гр. Д-13-1
Тигров Игорь Владимирович
Проверил ….
Содержание
1.Введение……………………………………………………
2. Суть каталитического метода………………………………………………………………
3. Разновидности катализаторов……………………………………………
4. Достоинства и недостатки некоторых
типов катализаторов……………………………………………
5. Термический метод…………………………………………………………………
6. Преимущества термического метода………………………………
7. Недостаток метода……………………………………………………
8. Заключение……………………………………………………
Введение.
Постоянно усиливающееся загрязнение
атмосферы связано с
Целью моей работы является изучить каталитический
и термический методы очистки отходящих
газов.
Все способы очистки газов определяются
в первую очередь физико-химическими свойствами
примесей, их агрегатным состоянием, дисперсностью,
химическим составом и др. Разнообразие
вредных примесей в промышленных газовых
выбросах приводит к большому разнообразию
методов очистки, применяемых реакторов
и химических реагентов.
Суть каталитического метода
Суть каталитических процессов
газоочистки заключается в
А+В+К →К[АВ], К[АВ] →С+К,
где К[АВ] – активированное промежуточное соединение на поверхности катализатора.
В ряде случаев функции поверхности катализатора заключаются в зарождении реакционных цепей, развивающихся затем в объеме конвертируемой газовой фазы, где осуществляется дальнейшая конверсия целевого компонента по гетерогенно-гомогенному механизму.
Активность катализатора обычно определяется совокупностью физико-химических свойств, как самого катализатора, так и конвертируемого газового потока. В наибольшей степени она зависит от температуры каталитического превращения, структуры катализатора, содержания в нем промоторов, давления, объемного расхода, концентрации и молекулярных масс исходных реагентов и продуктов конверсии в газовой смеси.
Масса и свойства катализатора
теоретически не должны претерпевать
изменений в процессе его работы.
На практике, однако, в процессе эксплуатации
катализаторов они в той или
иной степени подвергаются постепенной
дезактивации или деструкции. Последние
вызываются химическими (отравление каталитическими
ядами, присутствующими в
Необходимые для эффективного
осуществления соответствующих
процессов газоочистки
Разновидности катализаторов.
Среди катализаторов условно различают:
цельнометаллические – представляют собой металлы платиновой группы или неблагородные металлы, нанесенные на сетки, ленты, спирали;
смешанные — включают металлы платиновой группы и оксиды неблагородных металлов, нанесенных на оксид алюминия или другие металлы;
керамические – состоящие
из металлов платиновой группы или
оксидов неблагородных
насыпные – приготовленные
в виде гранул или таблеток различной
формы с нанесенными на него металлом
платиновой группы или оксидами неблагородных
металлов, а так же виде зерен
оксидов неблагородных
Достоинства и недостатки.
Наибольшее преимущество перед другими типами катализаторов имеют катализаторы, нанесенные на металлические носители: более термостабильные имеют период эксплуатации 1 год и более, отличаются высокой износостойкостью и прочностными характеристиками; имеют развитую поверхность и пониженную насыпную плотность; их регенерация не представляет существенных трудностей. Это обуславливают широкую распространенность цельно-металлических каталлизаторов для обработки значительных объемов газовых выбросов, содержащих пары растворителей, фенолов и других токсичных органических веществ.
Более простые и дешевые в изготовлении катализаторы на основе из керамики: характеризуются низким гидравлическим сопротивлением, меньшей насыпной плотностью, но менее термостабильные, чем цельнометаллические.
Термический метод.
Термический метод обезвреживания
получил более широкое
Метод термического окисления (дожига) органических веществ, содержащихся в отходящих газах, относится к энергоемким. Для поддержания необходимой температуры обезвреживания отходящих газов (800 -1200°С) используется высококалорийное топливо, поэтому преимущественно этот способ применяется для обезвреживания газов сложного состава и в тех случаях, когда возврат уловленных примесей в производство экономически нерентабелен.
Наиболее экономичным
приемом термического обезвреживания
газов из выбросов является их использование
вместо дутьевого воздуха при
сжигании высококалорийного топлива
(природного газа, мазута) в действующих
тепловых агрегатах, таких как печи,
сушилки, топки и т. д. Для обеспечения
надежного и качественного
Преимущества термического метода.
К преимуществам термического метода обезвреживания отходящих газов относятся отсутствие шламового хозяйства, небольшие габариты установок, простота обслуживания, высокая эффективность, возможность обезвреживания горючих выбросов сложного состава.
Метод дожига углеводородов получает все большее распространение. Накоплен опыт термического обезвреживания воздуха, содержащего примеси стирола, формальдегида, толуола, бутилацетата и других органических веществ.
Установки прямого сжигания
представляют собой камеру, в которую
по самостоятельным каналам
Одним из таких устройств является установка типа «Вихрь» для бездымного сжигания нефтепродуктов, подлежащих вторичному использованию. В этой установке совмещены функции обезвреживания газов и сжигания отходов. Поступающий в установку шлам первоначально автоматически обезвоживается, а затем направляется в топочную камеру, где сжигается в ускоренном режиме при температуре порядка 1000 °С и подаче строго рассчитанного количества сжатого воздуха. Такие жесткие условия процесса способствуют тому, что побочные реакции окисления, ведущие к образованию тяжелых смолистых продуктов, оседающих плотными трудновыгораемыми наслоениями, отсутствуют. Процесс обеспечивает полное окисление продуктов, бездымность горения, отсутствие запахов и требуемую степень обезвреживания отходящих газов. По простоте конструкции, надежности в работе, высокому КПД и возможности подключения теплообменников для утилизации тепла установка «Вихрь» значительно превосходит другие агрегаты аналогичного назначения.
Недостаток метода
Необходимость высоких температур, что приводит к повышенным энергозатратам.
С целью снижения температуры
обезвреживания органических примесей
применяют установки сжигания, где
в качестве инициатора окисления
используются различные катализаторы.
Тем самым достигается снижение
температуры обезвреживания более
чем в два раза и обеспечивается
возможность нейтрализации
Заключение.
Наиболее надежным и самым экономичным
способом охраны биосферы от вредных
газовых выбросов является переход
к безотходному производству, или
к безотходным технологиям. Термин
«безотходная технология» впервые
предложен академиком Н.Н. Семеновым.
Под ним подразумевается
Конечно же, понятие «безотходное производство»
имеет несколько условный характер;
это идеальная модель производства,
так как в реальных условиях нельзя
полностью ликвидировать отходы
и избавиться от влияния производства
на окружающую среду. Точнее следует
называть такие системы малоотходными,
дающими минимальные выбросы, при
которых ущерб природным
Разработка и внедрение принципиально
новых технологических процессов и систем,
работающих по замкнутому циклу, позволяющих
исключить образование основного количества
отходов, является основным направлением
технического прогресса.
Список использованной литературы .
Информация о работе Методы каталитической и термической очистки отходящих газов