Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2012 в 21:51, курсовая работа
Загрязнения окружающей среды, в том числе водных ресурсов и воздуха, является фактором, оказывающим значительное негативное воздействие на здоровье животных и человека. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения от употребления несоответствующей стандартам питьевой воды каждый год страдает каждый десятый житель Земли. Около 50 процентов речных водных объектов мира каждый год подвергается техногенному воздействию, являющемуся результатом деятельности человека.
Для концентраций
ниже 1 г/м³ и больших объемов очищаемых
газов использование
Озонные методы применяют для обезвреживания дымовых газов от SO2(NOx) и дезодорации газовых выбросов промышленных предприятий. Введение озона ускоряет реакции окисление NO до NO2 и SO2 до SO3. После образования NO2 и SO3 в дымовые газы вводят аммиак и выделяют смесь образовавшихся комплексных удобрений (сульфата и нитрата аммония). Время контакта газа с озоном, необходимое для очистки от SO2 (80-90%) и NOx (70-80%)составляет 0,4 – 0,9 сек. Энергозатраты на очистку газов озонным методом оценивают в 4-4,5% от эквивалентной мощности энергоблока, что является, по-видимому, основной причиной, сдерживающей промышленное применение данного метода.
Применение озона
для дезодорации газовых
Биохимические методы
очистки основаны на способности
микроорганизмов разрушать и
преобразовывать различные
Биохимическую газоочистку
проводят либо в биофильтрах, либо в
биоскрубберах. В биофильтрах очищаемый
газ пропускают через слой насадки,
орошаемый водой, которая создает
влажность, достаточную для поддержания
жизнедеятельности
Микроорганизмы биопленки в процессе своей жизнедеятельности поглощают и разрушают содержащиеся в газовой среде вещества, в результате чего происходит рост их массы. Эффективность очистки в значительной мере определяется массопереносом из газовой фазы в биопленку и равномерным распределением газа в слое насадки. Такого рода фильтры используют, например, для дезодорации воздуха. В этом случае очищаемый газовый поток фильтруется в условиях прямотока с орошаемой жидкостью, содержащей питательные вещества. После фильтра жидкость поступает в отстойники и далее вновь подается на орошение.
В настоящее время биофильтры используют для очистки отходящих газов от аммиака, фенола, крезола, формальдегида, органических растворителей покрасочных и сушильных линий, сероводорода, метилмеркаптана и других сероорганических соединений.
К недостаткам биохимических методов следует отнести:
Плазмохимический метод основан на пропускании через высоковольтный разряд воздушной смеси с вредными примесями. Используют, как правило, озонаторы на основе барьерных,коронных или скользящих разрядов, либо импульсные высокочастотные разряды на электрофильтрах. Проходящий низкотемпературную плазму воздух с примесями подвергается бомбардировке электронами и ионами. В результате в газовой среде образуется атомарный кислород, озон, гидроксильные группы, возбуждённые молекулы и атомы, которые и участвуют в плазмохимических реакциях с вредными примесями. Основные направления по применению данного метода идут по удалению SO2, NOx и органических соединений. Использование аммиака, при нейтрализации SO2 и NOx, дает на выходе после реактора порошкообразные удобрения (NH4)2SO4 и NH4NH3, которые фильтруются.
Недостатком данного метода являются:
3.7 Плазмокаталитический метод
Это довольно новый
способ очистки, который использует
два известных метода – плазмохимический
и каталитический. Установки, работающие
на основе этого метода, состоят
из двух ступеней. Первая – это плазмохимический
реактор (озонатор), вторая - каталитический
реактор. Газообразные загрязнители, проходя
зону высоковольтного разряда в
газоразрядных ячейках и
Преимуществом этого метода являются использование каталитических реакций при температурах, более низких (40-100оC), чем при термокаталитическом методе, что приводит к увеличению срока службы катализаторов, а также к меньшим энергозатратам (при концентрациях вредных веществ до 0,5 г/м3.).
Недостатками данного метода являются:
Сейчас широко
изучается и развивается
Существование человечества
без пресной воды невозможно. Поэтому
в последние годы вопрос о чистоте
воды и воздуха ставится на многих
всемирных форумах. Эта проблема
возникла в связи с огромными
масштабами промышленного, сельскохозяйственного
и коммунального использования
вод. В настоящее время во многих
районах земного шара ощущается
острый водный голод. Использование
пресной воды в таких огромных
масштабах приводит к изменению
физико-химического состава
Список литературы
1. Сластунов
С. В. Горное дело и
Коликов и т.д. - М.: Химия, 2000. - 256 с.
2. Челноков А.А. Основы промышленной экологии:
Учебное пособие / А.А. Челноков, Л.Ф.
Ющенко. - Мн.: Высшая школа, 2001. - 343 с.
3. Ксензенко В. И. Общая химическая технология
и основы промышленной экологии / В. И.
Ксензенко, Кувшинников И. М., Скоробогатов
В.С. и др.- 2-е изд., стер.- М.: Колос, 2003.- 328
с.
4. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии
/ Л.М. Пустоватова. - М.: Химия, 1999. - 541 с.
Содержание
1. Введение…………………………………………………………
2. Методы очистки сточных вод…………………………………………………….……...…
2.1 Механическая очистка……………………………………………………………
2.1.3 Песколовки……………………………………………………
2.1.2 Отстойники……………………………………………………
2.1.2.1 Статические отстойники……………………………………………………
2.1.2.2Динамические отстойники……………………………………………………
2.1.2.3 Тонкослойные отстойники……………………………………………………
2.1.3 Гидроциклоны………………………………………………
2.1.3.1 Напорные гидроциклоны………………………………………………
2.1.3.2 Безнапорные гидроциклоны………………………………………………
2.1.3.3 Центрифуги……………………………………………………
2.1.4 Фильтры………………………………………………………..
2.1.4.1 Микрофильтры…………………………………………….
2.1.4.2 Каркасные фильтры……………………………………………………………
2.1.4.3 Фильтры с эластичной загрузкой……………………..……………………………
2.2 Физико-химическая очистка………………………………..………………………
2.2.1 Коагуляция……………………………………………………
2.2.2 Флотация…………………………………………………………
2.2.3 Сорбция……………………………………………………………
2.3 Химическая очистка………………………………
2.3.1 Хлорирование………………………………………………
2.3.2 Озонирование………………………………………………
2.4 Биологическая очистка………………………
3. Методы очистки воздуха
от вредных газообразных
3.7 Плазмокаталитический
метод……………………………………………………..…….