
- •2. Удаление взвешенных частиц из сточных вод отстаиванием, фильтрованием.
- •3. Методы очистки сточных вод коагуляцией, флокуляцией и флотацией.
- •4. Очистка сточных вод методами обратного осмоса и ультрафилътрациий.
- •6. Адсорбционные методы очистки сточных вод. Очистка сточных вод на ионитах.
- •7.Электрохимические методы очистки сточных вод.
- •8. Методы удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод.
- •9. Биохимические методы очистки сточных вод (основные положения, факторы, влияющие на скорость биохимического окисления, аппаратурное оформление).
- •10. Обработка и утилизация осадков сточных вод со станций бос.
- •11. Термические методы очистки сточных вод (методы концентрирования и термоокислительные методы).
- •12.Классификация методов очистки атмосферного воздуха от промышленных загрязнений. Показатели, используемые для санитарной оценки воздушной среды.
- •13. Очистка газов от аэрозолей в сухих механических аппаратах.
- •14. Очистка газов от аэрозолей в мокрых пылеуловителях и в электрофильтрах.
- •16. Абсорбционные методы очистки газов от сероводорода и галогенов.
- •17. Адсорбционные и хемосорбционные методы очистки отходящих газов. Типы адсорбентов. Регенерация адсорбентов.
- •18. Адсорбционные методы очистки отходящих газов от диоксида серы, оксидов азота, галогенов и сероводорода.
- •19. Адсорбционные методы очистки отходящих газов от летучих органических соединений. Адсорбционное оборудование.
- •20. Методы каталитической очистки газов от диоксида серы и оксида углерода и оксидов азота.
- •21. Термическое обезвреживание отходящих газов промышленности.
- •22,23 Федеральный классификационный каталог отходов. Классы токсичности отходов.
- •24. Механические и механотермические методы подготовки отходов к переработке.
- •25. Термические методы переработки промышленных отходов.
- •26. Переработка отходов производства серной кислоты.
- •27 Переработка отходов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (нефтешламы, отработанные масла)
- •28.Переработка отходов высокомолекулярных органических содержаний (переработка пластмасс, изношенных шин)
- •29. Методы переработки гальваношламов и ртуть содержащих отходов.
- •30. Полигоны тбо и полигоны промышленных отходов. Проектирование и эксплуатация пром. Полигонов и полигонов тбо
16. Абсорбционные методы очистки газов от сероводорода и галогенов.
Очистка от
сероводорода. Н2S
содержится
как примесь в природном газе и нефтяных,
коксохимических газах, выделяется при
выпарке целлюлозных щелоков. Технологические
и топочные газы, содержащие сероводород,
очень коррозионноактивны. Для очистки
газов от сероводорода применяют различные
хемосорбционные методы Все процессы
можно разделить на две группы: 1.
Абсорбции-десорбции: абсорбируемые из
газа соединения затем регенерируют в
процессе десорбции: а).вакуумно-карбонатный
метод; б).моноэтаноламиновый; в).фосфатный
процесс. 2. Абсорбция с одновременным
окислением до S:
H2S
одновременно абсорбируется и окисляется
до конечного продукта S:
а)щелочно-гидрохиноновый; б)мыщьяково-щелочной;
в)Процесс “Stretfогd”;
г)железо-содовый. Ι
группа:Вакуум-карбонатные
методы. В
этих методах Н2S
поглощается из газов водным раствором
карбоната натрия или калия. Затем раствор
регенерируют нагреванием под вакуумом,
охлаждают и снова возвращают на
абсорбцию.В основе методов лежат реакции:
;
;
Фосфатный
процесс. Для
абсорбции сероводорода фосфатным
методом применяют растворы, содержащие
40 – 50% фосфата калия:
Из раствораН2S
удаляют кипячением при 107— 115°С.
Абсорбция
этаноламинами.
В этих методах Н2S
и СО2
поглощаются растворами моноэтаноламина
или триэтаноламина.
Рисунок 2 (1 – абсорбер, 2,5 – холодильники,
3,6 – теплообменники, 4 – регенератор)
ΙΙ
группа:Щелочно-гидрохиноновый
метод. Сущность
метода заключается в поглощении H2S
щелочными растворами гидрохинона. При
регенерации растворов выделяются
элементная сера и тиосульфат натрия.
2.окисление
гидросульфита натрия хиноном (окисленная
форма гидрохинона):
3.регенерация
соды:
4.регенерация
хинона:
Мышьяково-щелочные
методы. В
зависимости от абсорбента эти методы
подразделяются на мышьяково-содовый и
мышьяково-аммиачный. Для приготовления
абсорбентов мышьяк Аs2О3
растворяют в растворе Na2CO3
или NH4OH.
При растворении в содовом растворе
происходит реакция:
Процесс «Stretfогd».
В этом процессе H2S
абсорбируют щелочным раствором (рН =
8,5-9,5), содержащим кроме карбоната натрия
эквимолекулярное количество ванадата
натрия-аммония и антрахинон-2,6-2,7-дисульфоната
(АДА). Железо-содовый
метод. В этом
процессе для поглощения используют
взвесь гидрооксидов двух- и трехвалентного
железа. Суспензию приготавливают
смешением 10%-го раствора Na2СО3
с 18%-м раствором железного купороса:FeSO4
+ Na2CO3
+ H2O
→ Fe(OH)2
+ Na2SO4
+ CO2;пропуская
через раствор воздух, окисляют гидроксид
железа:4Fe(OH)2
+O2
+ 2H2O
→ 4Fe(OH)3
Абсорбция H2S
из газовой фазы протекает по следующим
реакциям:H2S+Na2CO3
→ NaHS+NaHCO3,
3NaHS+2Fe(OH)3
→ Fe2O3+3NaOH+3H2O,
3NaHS+2Fe(OH)3
→ FeS+S+3NaOH+3H2O.
Для
регенерации раствора через него воздух
пропускают в этом процессе образуется
элементная сера: 2Fe2S3+6H2O+3O2
→ 4Fe(OH)3+6S,
4FeS+6H2O+302
→ 4Fe(OH)3+4S,
Очистка газов
от фторсодержащих соединений.
Фторсодержащие газы выделяются при
электролитическом производстве алюминия
и при переработке природных фосфатов
в фосфорные удобрения. Они содержат
фторид водорода (HF)
и тетрафторид кремния SiF4.
Абсорбция
водой. Фторид
водорода и тетрафторид кремния хорошо
растворимы в воде. При растворении HF
в воде протекают реакции гидратации и
диссоциации его растворенных
молеку
:
:
Тетрафторид
кремния растворяется в воде с образованием
кремнефтористоводородной кислоты:SiF4
+ 2H2O
↔ 4HF+SiO2,:4HF
+ 2SiF4
↔ 2H2SiF6:3SiF4+2H2O
↔ 2H2SiF6+SiO2
Очистка от
хлора и его соединений. Образование
промышленных отходящих газов и
вентиляционных выбросов, содержащих
хлор, хлорид водорода и хлорорганические
вещества, характерно для многих
производств: В последнее время источниками
выделение НСl
стали установки сжигания хлорсодержащих
отходов. Для
абсорбции хлора и хлорсодержащих веществ
используют воду, водные растворы щелочей
и органических веществ, водные суспензии
и органические растворители.
Взаимодействие
хлора с растворами щелочей характеризуется
реакциями 2NаОН+С12
→ NaCl+NaOCl+H2O;Сl2+2Са(ОН)2
→ СаС12+Са(ОСl)2
+2Н2О;Na2CO3+H2О+Cl2
→ NaCl+NaOCl+CO2+H2O
Наибольшее практическое значение имеют
раствор NaOH
(100-150 г/л) и водная суспензия Са(ОН)2
(100-110 г/л). Хлорид водорода очень хорошо
поглощается водой, поэтому ее, как
правило, используют в качестве абсорбента,
Очистка от
брома и его соединений.
Бром и его соединения выделяются в
атмосферу при их извлечении из морской
воды, я также в производстве бромпроизводных
продуктов. Абсорбционные методы
извлечения брома из отходящих газов
основаны на образовании полибромидов
(
)
при использовании растворов бромидов,
соды, известкового молока. Абсорбцию
растворами бромидов проводят в насадочном
абсорбере, который орошают охлажденным
до - 18 °С раствором бромида натрия (350
г/л). Насыщенный бромом раствор регенерируют
острым паром. Бром после отдувки
конденсируют в холодильнике и выводят
на дальнейшую переработку. Регенерированный
растворNaBr
возвращают в абсорбер. Эффективность
очистки газов от брома растворами
карбоната натрия и гидроксида кальция
(соды и известковым молоком) выше, чем
растворами бромида натрия. В общем виде
поглощение брома щелочными растворами
характеризуется реакциями
;
.