- •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
18. Адсорбционные методы очистки отходящих газов от диоксида серы, оксидов азота, галогенов и сероводорода.
Адсорбционные
методы очистки оксидов азота.
В промышленной практике очистки отходящих
газов от оксидов азота использование
адсорбентов как агентов-аккумуляторов
NOX
весьма
ограничено. Достаточно эффективными
поглотителями NO*
являются активные угли. экономическим
причинам процесс в промышленности не
реализован. Минеральные адсорбенты в
большей или меньшей степени обладают
способностью катализировать процесс
превращения NO
в NO2.
В этой связи при адсорбционной очистке
нитрозных газов с повышенным содержанием
компонентов низкой степени окисленности,
характеризующихся малой сорбируемостью,
в них следует вводить кислород. Увеличение
отношения N02/N0
благоприятно сказывается на характеристиках
процессов адсорбционной очистки
нитрозных газов. Хемосорбционная очистка
отходящих газов от оксидов азота может
быть организована на основе использования
различных твердых веществ, способных
вступать в химическое взаимодействие
с удаляемыми компонентами. Например, с
целью улавливания NO*
из отходящих газов разработан метод
адсорбции оксидов азота торфощелочными
сорбентами в аппаратах кипящего слоя.
При использовании наиболее дешевого и
доступного сорбента (смесь торфа и
извести) степень очистки газов, содержащих
0,1-2,0% NO*,
при времени контакта фаз 1,6-3 с достигает
96-99%. Торф способствует окислению нитритов
до нитратов. Адсорбционные
методы очистки диоксида серы.
Для увеличения активности хемосорбентов,
подавления процесса окисления SO2
в SO3
и решения некоторых других задач наряду
с поглотителем SO2
вводят ряд специальных добавок в виде
дешевых неорганических солей, оксихлорида
меди, оксида магния и других веществ. в
качестве агентов для связывания диоксида
серы могут быть использованы и некоторые
оксиды металлов. С позиций обеспечения
приемлемых скоростей поглощения диоксида
серы и регенерации, насыщенных
хемосорбентов наиболее перспективными
среди них являются оксиды Al,
Bi,
Се, Со, Cr,
Cu,.
Среди исследованных и опробованных
методов некоторую практическую реализацию
получил окисно-марганцевый метод. По
этому методу горячие дымовые газы
(≈135°C)
обрабатывают оксидом марганца в виде
порошка. В процессе контакта оксида
марганца с диоксидом серы и кислородом
происходит реакция
где
.
Образующийся сульфат марганца после
его выделения из газа обрабатывают в
виде водной пульпы аммиаком с целью
регенерации оксида марганца. В качестве
поглотителейSO2
из газов
исследованы ионообменные смолы –
аниониты. Их сорбционная способность
по SО2
практически не зависит от концентрации
последнего в газе и влагосодержания
обрабатываемого потока в широком
диапазоне этих параметров, Способность
цеолитов поглощать значительные
количества SO2
при повышенных температурах и низких
концентрациях SO2
в газах выгодно отличает их от других
адсорбентов. В то же время, присутствующая
в обрабатываемых газах влага ухудшает
поглощение
SО2
цеолитами. Наряду с этим цеолиты
катализируют реакцию окисления S02
в SO3,
что приводит к накоплению последнего
в цеолитах и постепенной их дезактивации
по отношению к SO2.
Очистка
от соединений фтора. Концентрация
фтористых соединений в отходящих газах
промышленных предприятий колеблется
в широких пределах. Абсорбционные приемы
очистки позволяют снижать концентрацию
соединений фтора в отходящих газах в
лучшем случае до 10-50 мг/м3.
Конкурентную и более глубокую очистку
могут обеспечивать хемосорбционные и
ионообменные методы. Наиболее доступными
твердыми хемосорбентами фторида водорода
являются известняк, алюмогели, нефелиновые
сиениты, фторид натрия. Аппаратурное
оформление процессов хемосорбционной
очистки отходящих газов от фтористых
соединений характеризуется относительной
простотой .Бак+адсорбент+противотоком
газ.Очистка
от хлора и хлорида водорода. Газообразный
хлор хорошо поглощается такими твердыми
органическими соединениями, как лигнин
и лигносульфонат кальция. В качестве
твердых поглотителей хлорида водорода
из отходящих газов промышленности могут
быть использованы хлороксид железа и
хлорид закисной меди в смеси с оксидом
магния, сульфаты и фосфаты меди, свинца,
кадмия, образующие комплексы с двумя
молекулами НС1, а также некоторые
органические полимерные материалы,
цеолиты и ряд промышленных отходов.
Очистка от
иода и иодида водорода. Для
поглощения иода из газов может быть
использован влажный активный уголь
КАД, поглотительная способность которого
при температурах до 45°С в зависимости
от концентрации иода в очищаемых газах
может достигать 120 г иода на 1 л адсорбента.
Насыщенный поглотитель регенерируют
путем десорбции из него иода. Очистка
от сероводорода. Содержащие
H2S
отходящие газы промышленных производств
обычно характеризуются низким, но
превышающим требования санитарных
норм, содержанием этого загрязнителя.
Например, в вентиляционных выбросах
производств вискозы его концентрация
колеблется в пределах 0,01—0,1%.
Наиболее глубокую очистку газов от H2S
обеспечивают адсорбционные методы с
использованием гидроксида железа,
активного угля, цеолитов и других
поглотителей.Процесс очистки газов от
H2S
гидроксидом железа используется давно.
При прохождении газа через слой гидроксида
железа H2S
поглощается. 2Fe(OH)3+3H2S
→
Fe2S3+6H2O.Одновременно
образуется некоторое количество FeS.
Присутствующий
в очищаемом газе кислород окисляет
сульфидную серу с образованием гидроксида
железа:
Fe2S3+3/2O2+3H2O
→ 2Fe(OH)3+3S.
В современной
промышленной практике поглотительную
массу приготовляют из болотной руды
или отходов производства глинозема из
бокситов – красных шламов влажностью
50-55%, содержащих 45-48% Fe2O3
(на сухое вещество).
Очистку
проводят при близком к атмосферному
давлении и температуре 28-30°С в ящичных
(прямоугольные ящики, внутри которых
на деревянных съемных решетках размещают
от 2 до 6 слоев поглотительной массы),
ящично-башенных и (наиболее часто при
больших объемах очищаемых
газов) в башенных реакторах. Рекуперацию
S
из отработанного поглотителя обычно
проводят путем его обжига, направляя
образующиеся в этом процессе газы в
сернокислотное производство.
