吸收法废气处理综述.

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核废水处理中的废气处理与净化技术综述

核废水处理中的废气处理与净化技术综述

核废水处理中的废气处理与净化技术综述核能作为一种清洁、高效的能源形式,被广泛应用于许多国家和地区。

然而,核能产生的废物也带来了环境污染和安全隐患的问题。

核废水处理是核能行业中一个重要的环节,其中废气处理与净化技术的研究和应用也显得尤为重要。

本文将综述当前核废水处理中的废气处理与净化技术,并探讨其应用前景。

一、废气处理与净化技术的背景核废水处理中产生的废气主要包括放射性气体、有机物气体和气溶胶等。

这些废气的处理和净化是确保核废水处理过程安全、高效的关键环节。

废气处理与净化技术的研究和应用旨在降低废气中放射性物质和有害物质的浓度,以达到环境排放标准。

二、废气处理与净化技术的分类根据废气的特性和处理方法的不同,废气处理与净化技术可以分为物理处理、化学处理和生物处理三类。

1. 物理处理技术物理处理技术主要通过物理方法对废气进行处理和净化。

常见的物理处理技术包括吸附、吸收、膜分离和冷凝等。

吸附技术通过将废气中的污染物吸附到吸附剂上,达到净化的目的。

吸收技术则是通过将废气中的污染物溶解到吸收剂中,再进行分离和回收。

膜分离技术利用不同物质在膜上的传质差异,实现废气的分离和净化。

而冷凝技术则是通过降温使废气中的污染物凝结,然后进行分离和收集。

2. 化学处理技术化学处理技术主要通过化学反应对废气进行处理和净化。

常见的化学处理技术包括氧化、还原、中和和沉淀等。

氧化技术通过氧化剂使废气中的有害物质发生氧化反应,转化为无害的物质。

还原技术则是通过还原剂使废气中的有害物质发生还原反应,转化为无害的物质。

中和技术通过酸碱中和反应使废气中的酸性或碱性物质中和为中性物质。

而沉淀技术则是通过加入沉淀剂使废气中的悬浮固体颗粒沉淀下来,达到净化的目的。

3. 生物处理技术生物处理技术主要利用微生物对废气中的有机物进行降解和转化。

常见的生物处理技术包括生物滤池、生物膜反应器和生物转化等。

生物滤池通过将废气通过含有微生物的滤料层,利用微生物对废气中的有机物进行降解和转化。

VOCs废气的危害及处理技术综述

VOCs废气的危害及处理技术综述

VOCs废气的危害及处理技术综述VOCs废气的危害及处理技术综述随着工业化的快速发展,挥发性有机化合物(VOCs)废气的排放量也大幅增加。

VOCs废气不仅对人类健康和环境造成严重危害,还是大气污染的主要来源之一。

本文将综述VOCs废气的危害以及当前可行的处理技术。

一、VOCs废气的危害1.对人体健康危害VOCs废气中的化合物往往具有高毒性、致癌性和损害生殖能力等特性。

长期接触VOCs废气可引发各种健康问题,如呼吸系统疾病、免疫系统紊乱、神经系统衰退等。

2.大气污染VOCs是大气中臭氧的前体,其排放会导致臭氧生成的速率增加,从而增加雾霾、光化学烟雾等污染物的浓度。

此外,VOCs 也是酸雨的重要组成部分。

3.环境生态系统破坏VOCs废气通过大气传播,最终降落到地表和水体中。

这些污染物会进入土壤、河流和湖泊,对植物、水生生物和土壤微生物造成损害,破坏生态系统的平衡。

二、VOCs废气处理技术1.物理处理技术物理处理技术主要通过物理原理实现VOCs废气的去除。

常见的物理处理技术包括吸附、冷凝、膜分离和压力摩擦等。

其中,活性炭吸附是最常用的方法之一,通过吸附作用去除废气中的VOCs。

2.化学处理技术化学处理技术利用化学反应将VOCs废气中的有机化合物转化为无害的物质。

常用的化学处理技术包括催化氧化、氧化还原、光催化等。

催化氧化是一种高效的方法,通过催化剂在适当条件下将VOCs废气中的有机物氧化为水和二氧化碳。

3.生物处理技术生物处理技术利用微生物对VOCs废气中的有机化合物进行降解。

常见的生物处理技术包括生物滤池、活性污泥法和生物膜反应器。

这些方法具有高效、低成本和对多种有机物适用性强的特点。

4.其他处理技术除了上述的主要处理技术外,还有一些新兴的处理技术被广泛研究和应用。

例如,等离子体技术利用等离子体在高温下使有机物发生部分或完全催化氧化。

超临界流体技术利用超临界流体对VOCs废气中的有机物进行萃取和分离。

工业含氟废气处理及资源回收的概述

工业含氟废气处理及资源回收的概述

工业含氟废气处理及资源回收的概述欧健1,李天祥1,隋岩峰2,吴强1,黄林川1,朱静1(1.贵州大学化学与化工学院,贵州贵阳550025;2.瓮福技术研究院)摘要:首先结合国内外氟化工行业发展现状以及环境污染问题,分析了各工业含氟废气的来源以及处理方法。

含氟废气源主要来自化工、冶金、建材、热电、半导体等行业,处理方法有化学分解、湿法吸收和干法吸附。

其次通过实际工程案例,介绍了如何处理氟化合物强温室废气和低浓度含氟粉尘,并重点介绍利用高浓度含氟尾气或磷肥副产品生产无水氟化氢、冰晶石、氟盐类、白炭黑等高价值产品的方法,经济有效地解决工业排放问题和实现氟硅资源的高效利用。

最后对工业含氟废气的未来研究重点进行了展望。

关键词:含氟废气;氟资源;治理方法;回收利用中图分类号:TQ124.3文献标识码:A文章编号:1006-4990(2021)05-0039-08Review of treatment and resource recovery of industrial fluoride ⁃containing waste gasOu Jian 1,Li Tianxiang 1,Sui Yanfeng 2,Wu Qiang 1,Huang Linchuan 1,Zhu Jing 1(1.School of Chemistry and Chemical Engineering ,Guizhou University ,Guiyang 550025,China ;2.W engfu Institute of Technology )Abstract :Firstly ,according to the development status and the problem of environmental pollution of fluorine chemical indus⁃try at home and abroad ,the sources and treatment methods of fluorine⁃containing waste gas in various industries were ana⁃lyzed.Fluoride⁃containing waste gas sources mainly came from chemical engineering ,metallurgy ,building materials ,thermo⁃electricity ,semiconductor and other industries.The treatment methods included chemical decomposition ,wet absorption and dry adsorption.Secondly ,through the practical engineering cases ,it introduced how to deal with the strong greenhouse waste gas of fluorides and fluorine⁃containing dust with low concentration ,and emphatically the methods of producing anhydrous hydrogen fluoride ,cryolite ,fluorine salts ,silica and other high value products by using fluoride⁃containing waste gas with high concentration or phosphate fertilizer by⁃product were introduced to solve the problem of industrial emission economically and effectively and realize the efficient utilization of fluorine and silicon resources.Finally ,the future research focus of industrialfluorine⁃containing waste gas was prospected.Key words :fluoride⁃containing waste gas;fluorine resources;treatment methods;recycling and utilization氟化工产品因具有耐酸碱、抗高温、抗老化等特点,而广泛应用于化工、机械、建筑、生物、军工等各个领域,如含氟电子产品、半导体、光学陶瓷、玻璃以及元件晶体氟化物等,故被称为“黄金产业”,在国民经济和社会发展中占有重要地位。

环保型废气处理技术手册

环保型废气处理技术手册

环保型废气处理技术手册第一章环保型废气处理技术概述 (3)1.1 废气处理技术发展历程 (3)1.2 环保型废气处理技术特点 (3)第二章废气分类及特性 (4)2.1 有机废气 (4)2.2 无机废气 (4)2.3 混合废气 (5)第三章废气处理方法及技术原理 (5)3.1 物理法 (5)3.2 化学法 (6)3.3 生物法 (6)3.4 复合法 (6)第四章废气处理设备 (7)4.1 吸收设备 (7)4.1.1 吸收塔 (7)4.1.2 喷淋装置 (7)4.1.3 吸收剂循环系统 (7)4.2 吸附设备 (7)4.2.1 吸附塔 (7)4.2.2 吸附剂填充层 (7)4.2.3 吸附剂循环系统 (8)4.3 催化氧化设备 (8)4.3.1 催化氧化反应器 (8)4.3.2 催化剂载体 (8)4.3.3 热交换器 (8)4.4 生物处理设备 (8)4.4.1 生物滤池 (8)4.4.2 生物滴滤池 (9)4.4.3 生物活性炭滤池 (9)第五章废气处理工艺流程设计 (9)5.1 预处理工艺 (9)5.2 主处理工艺 (9)5.3 后处理工艺 (10)第六章环保型废气处理技术应用 (10)6.1 工业废气处理 (10)6.1.1 工业废气成分及危害 (10)6.1.2 环保型工业废气处理技术 (10)6.2 生活废气处理 (11)6.2.1 厨房油烟处理技术 (11)6.2.2 生活垃圾焚烧废气处理技术 (11)6.3 农业废气处理 (11)6.3.1 养殖废气处理技术 (11)6.3.2 农田排放废气处理技术 (11)第七章废气处理工程案例分析 (11)7.1 工业废气处理案例 (12)7.2 生活废气处理案例 (12)7.3 农业废气处理案例 (12)第八章废气处理技术监测与评估 (13)8.1 监测方法 (13)8.2 评估指标 (13)8.3 数据分析 (13)第九章废气处理设备维护与管理 (14)9.1 设备维护保养 (14)9.1.1 日常维护保养 (14)9.1.2 定期深度维护保养 (14)9.2 设备故障处理 (15)9.2.1 故障分类 (15)9.2.2 故障处理方法 (15)9.3 安全管理 (15)9.3.1 操作人员安全管理 (15)9.3.2 设备安全管理 (15)9.3.3 环境安全管理 (15)第十章环保型废气处理技术发展趋势 (15)10.1 新型废气处理技术 (15)10.2 环保型废气处理技术优化 (16)10.3 环保型废气处理技术国际化 (16)第十一章环保型废气处理技术政策法规与标准 (16)11.1 政策法规概述 (16)11.1.1 法律法规体系 (17)11.1.2 政策措施 (17)11.2 废气处理标准 (17)11.2.1 污染物排放标准 (17)11.2.2 排放总量标准 (17)11.2.3 环保设施运行标准 (17)11.3 政策法规实施与监管 (18)11.3.1 加强宣传教育 (18)11.3.2 完善监管体系 (18)11.3.3 加大执法力度 (18)11.3.4 创新监管手段 (18)第十二章环保型废气处理技术在我国的推广与应用 (18)12.1 推广策略 (18)12.2 应用现状 (19)12.3 发展前景 (19)第一章环保型废气处理技术概述1.1 废气处理技术发展历程废气处理技术作为环境保护的重要组成部分,其发展历程与我国工业化进程紧密相连。

废气处理过程中吸收工艺流程中的配置

废气处理过程中吸收工艺流程中的配置

废气处理过程中吸收工艺流程是一项基本工程,其主要配置包括多方面,现河北广绿环保设备有限公司简单讲解下相关配置:(1)富液的处理吸收后的富液应合理处理,将其排放(丢弃)其中污染物质转入水体会造成二次污染,因而富液的处理常是吸收法的组成部分。

废气处理中对于净化S02的富液,常用再生浓缩的办法将S02制取硫酸,或转成亚硫酸钠副产品,其工艺流程是不同的。

(2)废气处理过程中除尘也是其中一项,除尘某些废气含有气态污染物之外,常含有一定的烟尘,因此在吸收之前应设置专门高效除尘器(如静电除尘器)。

当然若能在吸收的同时去除烟尘是最为理想的。

然而由于两者去除的机理及工艺条件不同,是很难实现的。

为此常在吸收塔之前放置洗涤塔,既冷却了高温烟气,又起到除尘作用。

还有的将两者分层合为一体,下段为预洗段,上段为吸收段,效果也不错。

(3)废气处理中的烟气的预冷却由于生产过程的不同,废气温度差异很大.如锅炉燃烧排出的烟气通常温度在423~458K,而吸收操作则要求在较低的温度下进行,因此要求废气在吸收之前需要先冷却。

常用的烟气冷却方法有三种:①在低温省煤器中直接冷却:此法回收余热不大,而换热器体积大。

冷凝酸性水有腐蚀性。

②直接增湿冷却:即直接向管道中喷水降温。

此方法简单,但要考虑水对管壁的冲击、腐蚀及沉积物阻塞问题。

③采用预洗涤塔除尘增湿降温:这是目前广泛应用的方法。

不论采用哪种方法,均要具体分析。

一般要把高温烟气降至333K左右,再进行吸收为宜。

(4)废气处理中结垢和堵塞结垢和堵塞常成为某些吸收装置能否正常长期运行的关键。

这就要求首先搞清楚结垢的原因和机理,然后从工艺设计和设备结构上有针对性地加以解决。

当然操作控制也是很重要的。

从工艺操作上可以控制溶液或料浆中水分的蒸发量,控制溶液的pH,控制溶液中易结晶物质不是过饱和,严格除尘,在设备结构上可选择不易结垢和阻塞的吸收器等。

(5)废气处理中除雾由于任何湿式洗涤系统均有产生“雾”的问题。

黄金冶炼行业三废处理综述

黄金冶炼行业三废处理综述

黄金冶炼行业三废处理综述黄金冶炼行业三废处理综述目前,黄金的冶炼方法主要是以湿法冶金以“火法-湿法”冶金相结合的工艺。

“火法-湿法”冶金相结合的工艺一般指火法冶炼得到金阳极,金阳极电解生产黄金。

湿法冶炼黄金的工艺包括氰化法、硫脲法、王水-次氯酸钠法。

氰化法在全球及中国的黄金生产中占据主导地位。

氰化法提金的过程中会产生氰化废水、氰化尾渣、选矿尾渣及废气。

一、氰化废水的处理方法目前,黄金生产企业大多采用氰化法提金工艺,然而氰化提金生产过程中会产生大量含氰废水,如氰化贫液、洗矿废水、尾矿浆等。

其矿石组成和生产工艺作业条件决定氰化提金废水中主要化学成分为:CN-、SCN-、Au(CN)2-、Cu(CN)42-、Fe(CN)42-、Ni(CN)42-、Zn(CN)42-等。

含氰化废水的主要处理方法有化学法、物理化学法、自然降解法和微生物法。

1.1化学法1、氯氧化法氯氧化法于1942年开始应用于工业生产,至今已有60多年了。

该方法比较成熟。

中国许多黄金矿山应用该方法处理氰化废水。

福建紫金矿业股份有限公司黄金冶炼厂采用“中和-碱氯-混凝沉降法”联合工艺。

碱氯氧化法中,使用的碱是廉价的石灰,使用漂白粉产生有效氯,由此去除废水中残余的总氰,去除率达到97.4%;混凝沉降法使用3种物质共同处理重金属,去除率达到98%以上,尤其对Cu离子和Zn离子去除率可达到100%。

采用该废水处理工艺,可去除废水中悬浮物。

在气体喷射水力旋流器中使用二氧化氯处理含氰废水,研究结果表明,二氧化氯在pH值为2~12范围内,都能较彻底地处理废水中的游离氰。

在高pH值下,二氧化氯能处理铁氰络合物,在pH值为11.23时,铁氰络合物去除率达7 8.8%。

2、酸化回收法酸化回收法已有60多年的应用历史。

早在1930年,国外某金矿就采用这种方法处理含氰废水,其所采用的HCN吹脱(或称HCN气体发生)设备是填料塔,与现有的设备基本相同,但HCN气体吸收设备是隧道式,与现在的吸收塔相比,效果差、能耗高。

废气处理方法

废气处理方法

废气处理方法废气处理方法废气处理指的是将产生的含有有害物质的气体经过处理后达到环境保护的标准,从而减少对环境的影响。

为了达到这个目的,可以采用以下几种废气处理方法。

1. 吸收法吸收法是通过将废气与一种合适的溶液接触,让其中有害的成分转移到溶液中,从而净化废气。

比较常用的吸收剂有碱液和酸液。

吸收法的优点是处理效率高,净化效果好,但是缺点是对吸收剂有一定的消耗和回收成本。

2. 活性炭吸附法活性炭吸附法是通过将废气通过活性炭层,使其中的有害成分被吸附在活性炭的表面上,从而达到净化废气的目的。

活性炭吸附法的优点是处理效率高、净化效果好,并且对环境没有二次污染,但是缺点是需要定期更换活性炭。

3. 催化氧化法催化氧化法是通过催化氧化剂将有害成分氧化,从而使其转化为无害物质。

常用的催化氧化剂有金属氧化物和活性炭等。

催化氧化法的优点是适用范围广,处理效率高,但是缺点是催化剂需定期更换,而且初投资较高。

4. 燃烧法燃烧法是将含有有害物质的废气经过高温燃烧,从而将其中的有害成分氧化成无害物质的方式。

燃烧法的优点是处理效率高、适用范围广,但缺点是开销大、能源消耗较大。

5. 膜法膜法是利用特制的膜将废气进行分离,从而达到净化废气的目的。

膜法的优点是处理效率高、占用空间小、操作简单,但是缺点是材料成本较高,维护费用较高。

总的来说,废气处理方法各有优缺点,具体选择哪种方法应根据废气排放的成分、排放量以及公司的经济实力和环保意识等因素来进行综合考虑。

废气处理方法(下)6. 生物法生物法是利用微生物代谢作用将废气中的有害有机物转化成无害物质。

生物法的优点是处理效率高、占用空间小,操作简单;缺点是转化效率低,对气体成分、温度、湿度和PH值等要求严格。

7. 离子交换法离子交换法利用离子交换树脂将废气中的有害离子交换成无害离子,从而净化废气。

离子交换法的优点是操作简单、净化效果好,但缺点是树脂的持久性较差,且需要定期更换。

8. 氧化反应法氧化反应法是利用氧化剂氧化废气中的有害物质,从而达到净化废气的目的。

实验4吸收法处理二氧化碳综述

实验4吸收法处理二氧化碳综述

3、打开吸收塔的进液阀,并调节液体流量,使液体均匀喷
淋,并沿填料表面缓慢流下,以充分润湿填料表面,当液体 由塔底流出后,将液体流量调节至100L/h左右。 4、开高压离心风机,调节气体流量,使塔内出现液泛。仔 细观察此时的气液接触状况,并记录下液泛的气速。
5、逐渐减小气体流量,在液泛现象消失后。即在接近液泛
本实验中有关空气的温度、压力、含湿量等环境
参数记录和整理。
2、测定研究处理风量、液气比、气体浓度对CO2吸 收效率及压力损失的影响。
六、实验结果讨论
1、风量、液气比、气体浓度对CO2吸收效率及压力
损失的影响曲线,可以得出哪些结论?
2、从吸收剂、工艺方面考虑,还有哪些比本实验
中的二氧化碳处理方法更好方法?
13、电源 380V 三相四线制 功率1500W 14、环境温度:

1、微电脑进气CO2浓度检测系统(美国进口红外传感器)1套 2、微电脑尾气CO2浓度检测系统(美国进口红外传感器)1套 3、微电脑在线风量检测系统(日本进口传感器)1套 4、微电脑在线风速检测系统(日本进口传感器)1套

15、透明有机玻璃喇叭型进灰管段1套; 16、配气装置1套;
17、液体流量计1只
19、液体喷淋分配装置1套 21、调节球阀1套 23、人工取样口6个 25、风量调节阀1套; 27、指示按钮开关3只;
18、耐酸耐碱水泵 1台
20、储液水箱1个 22、进出口风管 1套; 24、高压离心通风机1台; 26、漏电保护开关1个 28、加药口1个
29、配气系统1套:(废气流量计1个、CO2气体10L、CO2专用钢瓶1个 ) 30、折板除雾器1套 32、电源线1批; 31、空心多面球填料若干 33、工作电压表2个
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吸收法废气处理综述姓名: xxxxxx班级: xxxxxxxxx1301班学号: x4xxxxxxxxxx日期: xxxxxxxxxxxxxxxxxx吸收法废气处理摘要吸收法处理是利用液态吸收剂处理气体混合物以除去其中某一种或几种气体的过程。

在这过程中会发生某些气体在溶液中溶解的物理作用,这是物理吸收。

也有气液中化学物质之间发生化学反应,这是化学吸收。

吸收作用常用于气体污染物的处理与回收中文名吸收法处理含义利用液态吸收剂处理气体混合物特点某些气体在溶液中溶解的物理作用作用吸收脱除硫化氢、氰化氢一、基本内容吸收法处理是利用液态吸收剂处理气体混合物以除去其中某一种或几种气体的过程。

在这过程中会发生某些气体在溶液中溶解的物理作用,这是物理吸收。

也有气液中化学物质之间发生化学反应,这是化学吸收。

吸收作用常用于气体污染物的处理与回收,如用石灰乳液吸收烟气中的二氧化硫,生成石膏;用碱性溶液或稀硝酸吸收硝酸厂尾气中的氮氧化物,回收再用;还有用碳酸钠等碱性溶液吸收硫化氢。

我国研究成功的APS法以苦味酸为催化剂,以煤气中的氨为吸收剂,可同时吸收脱除硫化氢、氰化氢,效率较高。

吸收法还广泛作为有机废气的预处理,如除尘、除油雾、除水溶性组成,为进一步净化做准备。

二、关于废气中硫化氢的处理方法介绍硫化氢是高度刺激性和腐蚀性的有害气体 ,通常很低浓度的硫化氢即可对人身健康和自然界造成严重的危害。

现实中硫化氢废气主要来自石油化工、天然气、冶金、硫酸制造和矿物加工等行业 ,也有报道称污水处理厂的活性污泥厌氧发酵[以及地理沉积处由于硫酸盐的热力化学还原 ( TSR) 都会产生硫化氢气体。

我国对环境大气、车间空气及工业废气中硫化氢浓度已有严格规定[ 3 ] ,对其进行达标处理是相关行业不可推卸的责任。

随着环保意识的逐渐增强,人们越来越关注周围生计环境的质量。

工业排放的废气中所含的硫化氢气体,能够导致设备管道的腐蚀、催化剂的中毒、生产工艺条件恶化,并会造成相当严重的环境污染,乃至损害人类生计。

因此,必须对排放的 H2S 气体进行处理。

而硫磺在动力、化工、医药、农业等方面都是应用广泛的化工原料。

因此,处理硫化氢废气,使硫化氢气体变废为宝,在实践生产中具有非常重要的实践意义。

(一)国内外硫化氢废气处理的方法总结这些年,关于 H2S 气体的净化方法研讨越来越活跃。

依据各自的特点,可把硫化氢废气的净化方法分为:吸收法,物理溶剂吸收法、化学溶剂吸收法;吸附法,可再生的吸附法、不可再生的吸附法;氧化法,干法氧化法、湿法氧化法;生物法等。

近年处理硫化氢的新技术主要有:生物法、氧化法、联合工艺净化法和其它新技术。

(二)吸收法吸收法包含:物理吸收和化学吸收法。

1.物理吸收法物理吸收法通常情况下是选用有机溶剂作为硫化氢的吸收剂,有机溶剂有两大优点:(1)能够有选择性地吸收硫化氢(2)加压吸收后只需降压即可解吸。

物理吸收法流程简单,通常情况下只需吸收塔,常压闪蒸罐和循环泵,不需外加蒸汽和外加其他热源。

物理吸收法对溶剂的要求:(1)H2S 在溶剂中的的溶解度要比在水中溶解度高数倍,而烃类、氢气在溶剂中的溶解度比它们在水中的溶解度低(2)该溶剂的蒸汽压要求尽量的低,防止其溶剂的挥发而造成溶剂的丢失(3)该溶剂须具有很低的粘度和吸湿性(4)该溶剂对金属没有腐蚀(5)溶剂的成本相对较低。

目前有机溶剂物理吸收 H2S 的技术有很多,运用的吸收剂有磷酸三定酷(埃斯塔索尔法)、N-甲基-2-砒咯烷酮(普里索尔法)、碳酸丙烯酷(福洛尔法)、甲醇(勒克梯索尔法)等。

2.化学吸收法化学吸收发法是将被吸收的气体导入吸收剂中使被吸收的气体中的一个多个组分在吸收剂中发生化学反应的吸收进程。

硫化氢溶于水后,水溶液呈酸性,并且考虑到吸收液的再生问题,因此可以选用具有缓冲效果的强碱弱酸盐溶液处理硫化氢废气,如酚盐、磷酸盐、硼酸盐、氨基酸盐等,这些溶液的 PH 值大多在 9~11 之间。

除此之外,还可选用一些弱碱,如二甘醇胺、乙醇胺类、氨、二甘油胺、二乙丙醇胺等水溶液作吸收剂来吸收含 H2S 气体的废气。

化学吸收的溶剂通常是在常压加热下再生,化学溶剂对 H2S 的吸收率比物理溶剂高。

三、化学吸收法处理 PAN 纤维预氧化含氰废气在聚丙烯腈( PAN) 原丝的预氧化过程中,伴随着物理、化学结构的转化,会有大量的挥发性有机小分子产物产生,如氰化氢 ( HCN ) 、氨气 ( NH3) 、一氧化碳( CO) 以及甲烷( CH4) 等。

其中 HCN 的毒害最大,连续化碳纤维生产过程中 HCN的浓度高达 100 mg / m3,有效处理预氧化阶段的含氰废气具有重要的意义。

目前,关于预氧化阶段含氰废气治理方面的文献主要以综述类为主治理工艺方法主要有化学吸收法、浸渍活性炭吸附法和焚烧法,而工业化应用的主要是焚烧法。

焚烧法处理需采用燃料助燃或催化燃烧,催化焚烧所需的催化剂是稀有金属材料铂或铑,设备投资大。

国外预氧化废气通常采用的是蓄热陶瓷焚烧法,利用蓄热陶瓷的蓄热性能可以减少燃料的耗用量,但设备操作复杂,设备投资一般在 1 000 万元以上。

化学吸收法工艺简单、成本低、技术成熟、去除效率高,辅助有效的含氰废液处理方法,能达到较好的治理效果。

1实验1. 1 原料过氧化氢( H2O2) : 工业级,临沂蒙阳化工有限公司产; 氢氧化钠( NaOH) :工业级,沧州宏达化工制品厂产; 次氯酸钠( NaClO) : 工业级,连云港永润化工有限公司产。

1. 2 喷淋吸收塔处理含氰废气喷淋吸收塔为玻璃钢吸收塔,塔内气体通过风机由下向上送入。

吸收液由耐腐泵打入塔顶,塔内特有的布液装置使吸收液均匀向下喷淋,形成逆流吸收。

气体采用不同的吸收液吸收,吸收后的气体经塔内除雾段后,经烟筒排入大气。

玻璃钢吸收塔采用阻燃性乙烯基不饱和树脂为基体,以玻璃纤维为增强材料,通过数道生产工艺制作而成,外部采用耐老化阻燃型聚酯树脂。

玻璃钢吸收塔由上塔体、筒体、循环液槽组成,塔内有两层填料,一层斜波纹板,二层阶梯环,具有较大的气液接触表面积,传质效率高。

为进一步提高吸收效率,通常采用多级吸收,吸收塔处理含氰废气的工艺流程如图 1 所示。

1. 3 分析与测试废气采样使用的是青岛崂山应用技术研究所的崂应 3072 型智能双回路烟气采样器,采样介质是 50 mL 的 0. 1 mol / L 的氢氧化钠溶液,采样时间为 30 min。

取吸收瓶中的液体 10 mL,移入锥形瓶中,然后再加入 40 mL 水,待滴定。

根据硝酸银滴定法( GB / T7486—1987) 进行滴定测试。

吸收塔内溶液的 pH 值采用在线测定。

2结果与讨论2. 1 NaOH 溶液采用 NaOH 溶液吸收废气中的 HCN 气体,反应为酸碱中和反应,产生的氰化钠 ( NaCN) 可以制成 30% 的液体或者经过蒸发、结晶、干燥、成型、包装等工序制成 95% ~ 98% 的固体 NaCN。

NaOH 溶液吸收效果见表 1。

在实验过程中通过调节一级吸收塔内 NaOH的加入量,逐步调高一级吸收塔内溶液的 pH 值,而保证二级吸收塔内部溶液 pH 值相对稳定。

从表 1 可看出: 随一级吸收塔内 pH 值的升高,处理后排出的气体中 HCN 浓度逐渐降低,这说明吸收效率逐步提高。

当一级吸收塔内 pH 值为 12. 0 时,处理后排出的气体中 HCN 的浓度为 10. 7 mg / m3,吸收效率大约为 90% 。

二级吸收塔排出气体中 HCN 的浓度随进塔气体中 HCN 浓度的降低而降低,在塔内溶液pH 值相对稳定的情况下,吸收效率也稳定在 90% 左右。

由 5#实验可以看出,当塔内溶液 pH 值大于 12. 0 时,HCN 吸收效率增加缓慢。

由此可认为每一级吸收塔的吸收效率最大可达到 90% 左右,若想废气达标排放,吸收塔至少需要两级。

从表 2 可以看出,在 NaOH 吸收液循环使用的起始阶段,溶液的 pH 值降低速度较快,随时间的推移吸收液的 pH 值降速趋缓。

在投料 4 h 后,吸收液的 pH 值维持在约 9. 0,吸收效果变得很差。

这是因为预氧化阶段热裂解废气中含有部分CO2,CO2与 NaOH 反应生产 Na2CO3,消耗了部分NaOH,使吸收液pH 值降低较快。

2. 2 NaClO 溶液NaClO 在水( pH 值小于 9. 5) 中可以分解为NaOH 和次氯酸( HClO) ,利用 HClO 的强氧化性以及溶液的碱性环境,可将 HCN 转化为无毒的氰酸。

( HCNO) ,HCNO 在次氯酸盐的作用下进一步分解为碳酸盐和 N2从图 2 可以看出,随 NaClO 投料量的增加,废气中 HCN 的浓度逐渐降低,但降低的速度逐渐放缓。

当投料量达到 300 kg 后,HCN 浓度降到20 mg / m3。

由此可见,NaClO 具有一定的氧化吸收效果,但需要的量较大,吸收 HCN 的效果不是很理想。

从图 3 可见,随处理时间的延长,处理后废气中 HCN 浓度逐渐降低,但降低速度逐渐放缓。

当处理时间达到 240 min 时,废气中 HCN 浓度降到10 mg / m3 左右。

因此,NaClO 氧化吸收 HCN 需要较长的时间。

2. 3 H 2 O 2 吸收液H 2 O 2 氧化法适合处理低浓度含氰废水。

H 2 O 2 在碱性环境( pH 值为10. 0 ~ 11. 0) 、有催化剂的条件下氧化氰化物,生成 CNO - ,NH 4 + 等无毒物质。

为延缓 H 2 O 2 分解,吸收液中可加入稳定剂。

从图 4 可知,排放废气中 HCN 浓度与H 2 O 2 总加入量有密切关系,随加入量的增加,排放浓度逐渐降低,当总投料量达到 60 kg / h 时,排放浓度就能达到排放标准。

H 2 O 2 总投料量与 HCN 排放浓度基本呈线性关系,与 NaOH 投料量有明显区别。

这主要是二者吸收 HCN 的原理不同,NaOH 吸收液是发生酸碱中和反应,而 H 2 O 2 吸收液是发生氧化还原反应。

但由于二级塔的投料量较少,所以吸收效果反而不如实验 7#。

针对吸收塔级数,进行了设备改造,由两级吸收塔改为四级吸收塔。

经过实验摸索当四级吸收塔 H2 O2总投料量为 36 kg / h 时,四级吸收塔的投料比为 10 ∶10 ∶8 ∶8 时,处理后排出气体中 HCN 的浓度可达到 0. 1 mg / m3以下,节省了原料,提高了吸收效率。

3结论a.采用 NaOH 溶液作为吸收剂,每级喷淋吸收塔的吸收效率大约在 90% ,所以处理 HCN 浓度为 100 ~ 200 mg / m3的废气至少需要两级吸收塔。

由于预氧化废气中含有部分 CO2,在一定程度上会影响吸收效果。

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