ВУЗ: Белорусский государственный медицинский университет
Категория: Ответы на вопросы
Дисциплина: Медицина
Добавлен: 17.02.2019
Просмотров: 19197
Скачиваний: 30
Борьба с пылью возможна путем как предупреждения образования ее в процессе производства, так и очистки выбросов в специальных аппаратах. Все пылеулавливающие аппараты подразделяются на 4 группы.
-
Сухие, или механические, пылеуловители, в которых частицы пыли отделяются от газа с помощью механической силы. Сюда относятся пылеосадительные камеры, жалюзийные пылеуловители, циклоны, батарейные циклоны и др. Они применяются в качестве первой ступени очистки газов перед более эффективными пыле- и золоуловителями.
-
В мокрых пылеуловителях частицы пыли отделяются от газа с помощью промывки той или иной жидкостью, преимущественно водой. Среди аппаратов мокрого пылеулавливания следует назвать скрубберы, барботажные и пенные уловители, мокрые пылеуловители ударно- инерционного действия.
Фильтры, которые задерживают пыль при пропускании через тот или иной фильтрующий материал. Фильтры делятся на тканевые, волокнистые и зернистые. Принцип действия электрофильтров отличается от такового описанных выше аппаратов. В них задержка пыли происходит под действием электростатических сил. Особенно эффективны электрофильтры при улавливании мелкодисперсной пыли.
Очень часто только один из указанных способов не позволяет добиться достаточно полной очистки газов от пыли. Поэтому приходится прибегать к комбинации очистных сооружений, например, может быть использована система, состоящая из циклона и электрофильтра, из скруббера и пенного промывателя и др.
Сооружения для сухой инерционной очистки выбросов от пыли. В гравитационных пылеотделителях, так называемых пылеосадочных камерах или инерционных пылеотделителях, отделение пылевых частиц происходит вследствие осаждения под действием силы тяжести. Благодаря переходу газовой струи из трубы или канала в большую по сечению камеру скорость воздушного потока, содержащего пылевые частицы, резко снижается и частицы выпадают, увлекаемые силой тяжести. Как правило, эти сооружения используются для очистки воздуха от сравнительно крупных (диаметр 40-100 мкм) пылевых частиц. Эффективность их работы зависит от размера пылевых частиц, скорости движения воздуха в камере. Максимальная скорость воздушного потока, содержащего пылевые частицы, в камере не должна превышать 3 м/с. При большей скорости воздуха возможен унос пылевых частиц. Пылеосадочные камеры могут работать при повышенной температуре выброса. В основном их применение оправдано в качестве первой ступени очистки газа перед подачей в более эффективные пылеуловители.
Наиболее распространенный тип инерционных пылеуловителей — циклоны(КПД-50%). Для придания пылевым частицам большей силы инерции используется непрерывно действующая центробежная сила. Пылеуловители этого типа представляют собой сооружения цилиндрической или конической формы, в которые очищаемая пылегазовая смесь подается по касательной к поверхности корпуса сооружения (рис. 2). Благодаря быстрому вихревому движению газового потока пылевые частицы с силой отбрасываются к стенкам циклона и под действием силы тяжести скатываются вниз, в конусовидную часть циклона (пылесборник). При периодическом автоматическом открывании заслонки пылесборника пыль проваливается в бункер.
Эффективность работы циклонов зависит от многих факторов. Большое значение имеют время нахождения пылевых частиц в вихревом потоке, число витков газового потока, дисперсность пылевых частиц. В эффективности задержки твердых частиц важную роль играет диаметр циклона. Установлено, что чем он меньше, тем эффективнее очистка от пылевых частиц. Поэтому вместо циклонов с диаметром в несколько метров стали строить аппараты, диаметр которых исчисляется сантиметрами.
Поскольку при этом пропускная способность понижается, для очистки больших количеств выбросов устанавливают батарею таких устройств малого диаметра. Эти сооружения получили название батарейных циклонов, или мультициклонов(КПД - 75-80%). Каждый единичный циклон в мультициклоне имеет собственный вход газа, но пылесборник у них общий.
Сооружения для мокрого пылеулавливания. Устройства для мокрого пылеулавливания используются для улавливания пылевых частиц размером от 1 до 100 мкм. Их применяют для предварительной очистки выбросов перед электрофильтрами, рукавными фильтрами. В качестве орошающей жидкости в аппаратах мокрого пылеулавливания используют, как правило, воду.
По способу действия аппараты для мокрой очистки газов делятся на следующие группы: 1) полые газопромыватели (промывные камеры и башни, полые скрубберы); 2) насадочные газопромыватели (насадочный скруббер); 3) барботажные и ценные аппараты; 4) мокрые аппараты ударно-инерционного типа (ротоклон и др.); 5) мокрые аппараты центробежного действия (циклон с водяной пленкой, скруббер ВТИ, мокрые прутковые уловители ВТИ); 6) динамические газопромыватели (механические скрубберы, дезинтеграторы); 7) скоростные газопромыватели (скрубберы Вентури).
Распространенными сооружениями для мокрого пылеулавливания являются скрубберы(КПД- 90%), обеспечивающие высокую степень очистки воздуха от частиц пыли. В некоторых типах скрубберов для улавливания частиц пыли используется только распыление воды (полый скруббер). В других типах скрубберов могут быть встроенные насадки с пористым материалом (насадочные скрубберы). В них воздух очищается от пыли за счет как действия распыленной воды, так и улавливания ее смоченной поверхностью насадки. В барботажных и пенных аппаратах очищаемые газы проходят через слой жидкости в виде пузырьков. Эти сооружения эффективны для улавливания пылевых частиц размером более 5 мкм. Однако вследствие невысокой производительности барботажные пылеуловители сейчас применяются мало.
В пенных аппаратах за счет определенной скорости подачи очищаемого газа в зону контакта с жидкостью происходит переход жидкости в состояние турбулизированной пены. Линейная скорость газов, равная 1 м/с, обеспечивает устойчивый пенный режим.
Фильтрующие сооружения для пылеулавливания. Для очистки газа путем фильтрации существуют тканевые(КПД - 99%), волокнистые фильтры и фильтры с зернистой загрузкой.
Пылеочистка в постоянном электрическом поле, электрофильтры. Очистка воздуха на электрофильтре(КПД - 99,9%) осуществляется за счет электростатических сил. Для этого воздух пропускают между двумя электродами с направленным в одну сторону полем высокого напряжения. Частицы пыли задерживаются у противоположно заряженного так называемого осадительного электрода. С него пылевые частицы удаляются механическим путем в бункер. Различают трубчатые и пластинчатые электрофильтры. В первых осадительные электроды имеют вид трубок, внутри них подвешиваются коронирующие электроды. Пластинчатые электрофильтры состоят из параллельно размещенных пластин осадительных электродов, а между ними располагаются коронирующие электроды. Осадительные электроды электрофильтров заземляются. Электрофильтры с успехом применяются для обеспыливания выбросов и аспирационного воздуха агломерационных установок в металлургии, для очистки доменного газа, выбросов из вращающихся печей цементных заводов, в производстве серной кислоты.
Электрофильтры относятся к наиболее эффективным средствам очистки воздуха от пыли. Достоинством их является способность очищать воздух, содержащий частицы с самым малым диаметром — собственно пыль, дымы и туманы.
Химические методы газоочистки
(обезвреживания газовых выбросов)
Для очистки промышленных выбросов в атмосферу от газовых компонентов используются абсорбция жидкостью, адсорбция твердым веществом, каталитическое превращение вредных газообразных компонентов выброса в безвредные соединения.
Абсорбционный метод. Суть его состоит в переводе молекул вредных примесей из газовой среды выброса в жидкую фазу абсорбента. Чаще всего в качестве абсорбента применяются вода или водные растворы оснований и кислот, в некоторых случаях предпочтение отдается маслам или другим жидкостям. Абсорбенты могут просто растворять газы, не вступая с ними во взаимодействие (физические абсорбенты). Другие абсорбенты могут вступать в реакции с очищаемым газом, образуя при этом другие соединения, например раствор едкого натра, этаноламин и др. (химические абсорбенты). Химическая абсорбция применяется для очистки газов от сероводорода, диоксида углерода, диоксида серы и др. При этом абсорбентами являются водные растворы слабых оснований. Часть абсорбентов после использования может быть регенерирована и возвращена в технологический процесс. Выпадающие в процессе регенерации соли (шлам) утилизируются, а при невозможности утилизации направляются на захоронение в шламоотвалы или на полигоны ТПО.
Наиболее простым аппаратом абсорбционной очистки является промывная башня. Она представляет собой полое цилиндрическое сооружение с различными насадками внутри, которые обеспечивают большую поверхность контакта газа с абсорбентом. Газ поступает снизу навстречу жидкости через насадки, проходит через жидкость и поднимается к следующей тарелке с колпачками. Используются также мокрые центробежные скрубберы. Вода в них распыляется вверху башни и подается противотоком очищаемому газу.
Одной из широко применяющихся разновидностей химической абсорбции, сопровождающейся необратимой реакцией, является процесс поглощения кислых газов растворами сильных оснований.
Адсорбционный метод основан на способности некоторых материалов поглощать из газов примеси. Он находит применение прежде всего там, где в ходе производственного процесса теряются ценные продукты, в частности растворители. Чаще всего в качестве адсорбента применяют активированный уголь, силикагель и другие материалы.
Процесс очистки состоит их 3 этапов: контакта газа с твердым адсорбентом, десорбции, т.е. отделения уловленных газообразных примесей паров растворителей), и рекуперации растворителей после регенерации. Десорбция производится с помощью пара. После этого уголь вновь пригоден к использованию в качестве адсорбента. Эффективность адсорбционных методов может достигать 98%.
Следует заметить, что абсорбционные и адсорбционные методы очистки газов имеют ряд недостатков. В частности, при низких концентрациях удаляемых примесей, например диоксида серы, галоидов, сероводорода, серной кислоты эти методы малоэффективны и неэкономичны. В этих случаях предпринимаются попытки использовать для поглощения и очистки газов ионообменные смолы.
Поглощение газов ионообменными смолами представляет собой процесс молекулярной сорбции. Ионитами могут быть кислоты, основания, комплексообразователи, окислители. Применяются и полимеры с неионогенными функциональными группами.
Каталитические методы. В некоторых производствах, когда в выбросах имеются многокомпонентные смеси загрязняющих веществ, химические, сорбционные и конденсационные методы очистки отходящих газов не дают нужного эффекта. Эффективными в этих случаях могут оказаться методы очистки воздуха от органических примесей каталитическим окислением (дожиганием). Большое значение имеют подбор соответствующего катализатора и режим его работы.
Отходящие газы в ловушке освобождаются от несгораемых компонентов и конденсата. Затем они нагреваются в теплообменнике за счет тепла очищенного газа и в подогревателе до температуры начала реакции. В контактном аппарате газы окисляются на том или ином катализаторе до диоксида углерода и воды. Очищенные газы выбрасываются в атмосферу.
При достаточных концентрациях горючих веществ в выбросе сгорание осуществляется самопроизвольно после инициированного первичного воспламенения. При малых концентрациях сжигание осуществляют с помощью различных катализаторов.
Для обеспечения окисления оксида углерода и углеводородов в отработавших газах ДВС автомобилей до конечных продуктов сгорания применяются пламенные нейтрализаторы. Для дожигания углеводородов и оксида углерода, разложения оксидов азота внедряются каталитические нейтрализаторы. Каталитические нейтрализаторы делятся на окислительные, восстановительные и трехкомпонентные. Из них более распространены окислительные, используемые и на дизельных, и на бензиновых двигателях. Они обеспечивают окисление оксида углерода, углеводородов и альдегидов. Восстановительные нейтрализаторы используются меньше, в основном для восстановления оксида азота. Трехкомпонентные нейтрализаторы предназначены для очистки отработавших газов от оксида углерода, углеводородов, оксидов азота. Каталитические нейтрализаторы достаточно эффективны, однако стоимость их очень велика.
66. Планировочные, экономические и административные мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами промышленных предприятий.
Планировочные мероприятия
К ним относятся: 1) рациональное расположение селитебной территории по отношению к промышленной зоне с учетом розы ветров, опасной скорости ветра, микроклимата данной местности, неблагоприятных метеорологических ситуаций для рассеивания промышленных выбросов, рельефа местности, температурной инверсии, образования туманов, фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, перспективы развития районов города; 2) озеленение города; 3) организация СЗЗ для объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха.
СЗЗ устанавливают непосредственно от источников загрязнения до границ селитебной территории в зависимости от количества газо- и пылеобразных выбросов, концентрации вредных веществ и веществ с неприятным запахом в атмосферном воздухе, уровня шума, вибрации ультразвука, интенсивности электромагнитных излучений, с учетом реальной санитарной ситуации (фонового загрязнения, особенностей рельефа, метеоусловий). В тех случаях, когда расчетами не подтверждается размер СЗЗ или невозможна ее организация в конкретных условиях, необходимо изменение технологии производства для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, его перепрофилирование или закрытие.
Размер СЗЗ, определяемой относительно выброса химических веществ в атмосферный воздух, рассчитывается от границы промплощадки при наличии низких и средней высоты организованных источников холодных выбросов, рассредоточенных по территории промплощадки, неорганизованных источников выбросов. При наличии только высоких организованных источников нагретых выбросов расчет размера СЗЗ ведется от источника выброса – дымовой или вентиляционной трубы. Расчет размеров СЗЗ относительно физический производственных факторов ведется от источника.
При установлении размеров СЗЗ наряду с расчетами загрязнения атмосферного воздуха проектируемым предприятием обязательно должны учитываться как перспективы развития предприятия, так и фактическое загрязнение воздуха другими существующими источниками воздействия; для повышения надежности решения вопроса о размерах СЗЗ целесообразно учитывать результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха в районах размещения аналогичных действующих объектов.
При некоторых условиях возможно изменение размеров СЗЗ. Условием позволяющим уменьшить размер СЗЗ, является объективное доказательство стабильного достижения нормативного уровня загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ и за ее пределами материалами систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений.