
- •Глава 6 техника и технология удаления газообразных вредных веществ из примесей
- •6.1. Абсорбционная очистка газов
- •Адсорбенты, применяемые для очистки газов
- •6.2. Адсорбционная очистка газов
- •Характеристика и область применения активных углей
- •Характеристика некоторых марок силикагелей
- •Характеристики некоторых промышленных цеолитов
- •6.3. Каталитическая очистка газов
- •Температура зажигания катализаторов при каталитическом окислении
- •6.4. Термическое обезвреживание газов
- •Глава 7 интенсификация процессов газоочистки
- •Глава 8 технологии очистки радиоактивных газов и аэрозолей
- •Биологически значимые радионуклиды благородных газов и йода, образующиеся при работе ядерного реактора
- •Расчетное количество q в трития, образующегося в энергетическом реакторе
- •Эффективность различных систем обработки газообразных отходов для благородных газов на pwr электрической мощностью 1000 мВт
- •Эффективность различных систем обработки газообразных отходов для благородных газов на bwr электрической мощностью 1000 мВт.
- •Состав радиоактивных благоприятных газов (рбг) и йода в газообразных выбросах аэс
- •Нормированный выброс радиоактивных газов «аэрогенной» в атмосферу аэс, Ки / [Мвт(эл.)год]
- •Глава 9 вспомогательное оборудование систем очистки выбросов
- •Металлические материалы и сплавы. В пылегазоочистном оборудовании применяются следующие металлические материалы.
- •Органические материалы. Это следующие неметаллические материалы органического происхождения.
- •Сравнительная характеристика трубопроводов
- •Классификация лакокрасочных покрытий, стойких в особых средах
- •Глава 10 проектирование технологических процессов очистки промышленных выбросов
- •Сравнительные характеристики различных пылеуловителей
- •Глава 11 правовые основы защиты атмосферы
- •Глава 12 техническая эксплуатация газоочистных установок
- •Время обслуживания условной единицы газоочистного оборудования смену
- •Журнал учета Выполнения мероприятий по охране воздушного бассейна
- •Предельно-допустимые концентрации (пдк) загрязняющих веществ в воздухе
Таблица
6.2
Марка
Размер
гранул, мм
Насыпная
плотность, кг/м3
Время
защитного действия, мин.
Предельный
адсорбционный объем микропор, см3/г
Область
применения
БАУ
1–5
350
—
0,26
Адсорбция
газов и паров
АГ-3
1,5–2,7
450
38
0,30
Адсорбция
газов и паров
АГ-5
1–1,5
450
45
0,30
Адсорбция
газов и паров
САУ
1–5
450
—
0,36
Адсорбция
газов и паров
КАУ
1–5
400
—
0,33
Адсорбция
газов и паров
АРТ
1–6
550–600
—
0,33
Тонкая
очистка газов
СКТ-1
0,5–2,7
470
70
0,45–0,59
Очистка
газов от сероводорода
СКТ-2
1,0–2,7
460
—
0,45–0,59
Улавливание
углеводородных газов
СКТ-3
1–3,5
380
—
0,46
Улавливание
паров органических растворителей
СКТ-4
1–3,5
430
50
—
Улавливание
паров органических растворителей
СКТ-6
0,5
470
65
—
Адсорбция
радиоактивных газов
Характеристика и область применения активных углей
Недостатком силикагелей, особенно мелкопористых является разрушение их зерен под действием капельной влаги.
Алюмогели (активный оксид алюминия). Является гидрофильным адсорбентом. Технология получения алюмогелей схожа с технологией получения силикагеля. Используют для осушки газов и поглощения некоторых полярных органических веществ из газовых смесей. При осушки газов они способны поглощать от 4 до 10 % водяных паров от собственной массы. Промышленность выпускает гранулированные алюмогели цилиндрической формы (диаметр гранул 2,5–5 мм и высота 3–7 мм), а также шарообразной формы (диаметр частиц 3–4 мм). В отличие от силикагелей, алюмогели более стойки к действию воды.
Таблица
6.3
Марка
Средний
радиус пор, м
Удельная
поверхность, м2/кг
Суммарная
пористость, м3/кг
КСК
— крупный силикагель крупнопористый,
гранулированный
4,5.10–9–10–8
300–450
(0,9–1,1)10–3
МСК
— мелкий силикагель крупнопористый,
кусковой
(6,47)10–9
282–288
(0.93–0,97)10–3
КСМ
— крупный силикагель мелкопористый,
гранулированный
(0,82)10–9
400–750
(0,25–0,6)10–3
МСМ
— мелкий силикагель мелкопористый,
кусковой
(1,31,5)10–9
550–580
0,3410–3
КСС
— крупный силикагель среднепористый,
гранулированный
(1,83,5)10-9
500–650
(0,60–0,85)10–3
Характеристика некоторых марок силикагелей
Цеолиты подразделяются на природные и синтетические. Из природных практически используют морденит, шабазит, эрионит. Размер пор до 410–10, а объем микропор 0,15 см3/г. Природные цеолиты рассеяны в природе, к тому же они загрязнены различными примесями, что усложняет их использование.
В настоящее время синтезировано около 100 наименований цеолитов. Чаще всего используются синтетические цеолиты следующих марок: КА, NaA, CaA, CaX, NaX. Первая буква соответствует форме катиона, компенсирующего заряд решетки, вторая тип кристаллической решетки. Каждой марке соответствует определенный размер пор. Синтетические цеолиты выпускаются в виде гранул шарообразной формы (диаметр 2–5 мм) и цилиндрической формы (диаметр 2–4 мм и длина 2–4 мм). Цеолит КА используется только для осушки газов, цеолит NaA адсорбирует газы — сероводород, аммиак, метан, оксид углерода и др., цеолит СаА поглощает углеводороды и спирты только нормального строения. Характеристики некоторых цеолитов приведены в табл. 6.4.