氮氧化物对环境的危害及污染控制技术
大气中氮氧化物的危害及治理

大气中氮氧化物的危害及治理大气中的氮氧化物(NOx)包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。
它们是大气污染的主要成分之一,主要来源于工业活动、交通运输和能源消耗等人类活动。
氮氧化物的危害主要体现在以下几个方面:1. 对健康的危害:氮氧化物被吸入人体后,会对呼吸系统产生刺激作用,引起呼吸道疾病如哮喘、支气管炎等。
它们也会与空气中的颗粒物一起形成细颗粒物(PM2.5),对心脏和肺部造成损害,增加心脑血管病、呼吸道疾病和肺癌的风险。
2. 对环境的危害:氮氧化物是使水体中产生酸性的主要原因之一,导致酸雨的形成。
酸雨会造成土壤酸化,使植物无法吸收养分,对农作物的生长产生负面影响。
酸雨还会对湖泊、河流和地下水系统产生影响,破坏生态平衡。
3. 臭氧形成:氮氧化物与挥发性有机物(VOCs)在光照下反应,形成臭氧。
臭氧是一种对植物生长有害的氧化性气体,会导致叶片脱落、影响光合作用,并对作物产量和质量造成损害。
针对氮氧化物的治理,可以从源头控制、减排技术和监测手段几个方面入手。
1. 源头控制:加强对工业排放源和汽车尾气的管理,通过使用更清洁的能源、推广低排放车辆、提高工业设备的燃烧效率等方式,减少氮氧化物的生成量。
2. 减排技术:在工业生产和交通运输中采用先进的氮氧化物去除技术,如选择性催化还原技术(SCR)和选择性非催化还原技术(SNCR),能有效地减少氮氧化物的排放。
3. 监测手段:建立完善的氮氧化物监测体系,对污染源进行监测和追踪,及时发现问题,指导治理措施的制定和落实。
加强公众对氮氧化物污染的认识,提高环境意识,鼓励公众参与环境保护和大气污染治理工作。
氮氧化物是大气污染的重要成分之一,对健康和环境造成严重危害。
通过源头控制、减排技术和监测手段的综合应用,可以有效地治理氮氧化物污染,改善空气质量,保护人民健康和生态环境。
氮氧化物治理

氮氧化物治理
氮氧化物(NOx)是空气污染的主要成分之一,对人类健康和环境产生负面影响。
氮氧化物治理包括两种方法:一种是控制污染源的排放,另一种是捕获和处理已经排放的氮氧化物。
控制污染源的排放:这是最有效的防治措施之一。
主要包括以下几个方面:
1. 采用清洁燃料:例如天然气、生物质燃料等。
因为这些燃料的含氧量较低,所以在燃烧时产生的氮氧化物的排放量也会降低。
2. 安装氮氧化物减排设备:例如SCR(选择性催化还原)技术和SNCR(选择性非催化还原)技术等。
这些技术通过将氨水或尿素等还原剂注入到烟道中,与氮氧化物反应生成氮气和水蒸气,从而降低氮氧化物的排放浓度。
3. 优化制造工艺:这可以通过改变产品生产工艺来降低氮氧化物的排放。
例如,选择低氮化合物的催化剂,使用更高效的燃烧控制技术等。
捕获和处理氮氧化物:这是另一种重要的治理方法,主要包括以下两个方面:
1. 烟气脱硝技术:这是通过在排烟管中添加吸收剂,使氮氧化物被吸收或转化为无害的物质,从而实现净化排放气体的目的。
比较常见的方法包括湿式脱硝和干式脱硝技术。
2. 氮氧化物后处理技术:这种技术主要通过化学反应将氮氧化物转化为无害的物质。
比较常用的方法包括氨氧化和光催化氮氧化物降解技术等。
总体来说,氮氧化物的治理需要从多个方面入手,包括控制污染源的排放和捕获和处理已经排放的氮氧化物等。
除此之外,政府需要加强监管,切实执行环保法
律法规,加大对氮氧化物治理的投入力度,才能实现氮氧化物治理的效果。
大气中氮氧化物的危害及治理

大气中氮氧化物的危害及治理大气中氮氧化物(NO_x)包括氮氧化物(NO)和二氧化氮(NO₂),它们是一类具有环境危害的有害气体。
氮氧化物对人体和环境都有不良影响,例如会对居民的健康造成潜在风险,打击农业生产,加剧城市雾霾和气候变化等问题。
因此,治理大气中氮氧化物成为了当前环境保护的大事。
首先,氮氧化物对人体健康有潜在危害。
氮氧化物是臭氧和细颗粒物(PM2.5)的前体物质,是导致呼吸系统疾病的原因之一。
尤其是二氧化氮,一旦进入人体,就会刺激呼吸道黏膜,引起咳嗽、打喷嚏、胸闷、气短等症状。
此外,氮氧化物可以与有机化合物反应生成有害物质,如致癌的多环芳烃等,对人体健康造成更大的威胁。
其次,氮氧化物对农业生产也有不良影响。
氮氧化物在大气中形成酸雨,对土地和植被造成损害,导致农作物减产。
此外,氮氧化物也会干扰植物的光合作用和土壤微生物的生态平衡,进一步威胁到农业生产的稳定性。
第三,氮氧化物是导致城市雾霾和气候变化的重要原因之一。
氮氧化物是光化学反应的重要组成部分,与其他污染物一起,形成光化学烟雾,是城市雾霾的重要来源。
此外,氮氧化物也可能在寿命长达100年以上时对全球气候产生深远的影响,对生态系统和人类健康带来风险。
那么,治理大气中氮氧化物应该怎么做呢?目前,应从源头控制、技术革新和废气治理三方面入手。
首先,需要从源头控制氮氧化物的排放。
这包括加强工业和交通运输等关键领域的排放管控,推广低排放和清洁能源技术,控制农业和畜禽养殖等源的氮排放。
其次,可以通过技术革新改善空气质量。
例如,采用高效的燃烧技术降低排放、启用绿化交通政策鼓励低碳出行、加强城市污染物监测与预警等措施。
最后,应加强废气治理和环境监管。
废气处理技术可以有效地降低氮氧化物排放,环境监管机构应进行有效的监测与惩罚,对违规排放的企业进行严厉处罚,确保环保法律法规得到有效执行。
综上所述,为了减轻氮氧化物对人类和环境的危害,我们需要从源头控制、技术创新和废气治理这三个方面入手,合理减少氮氧化物的排放,提高空气质量,保护我们的健康和生态环境。
NOx生成及控制要求措施

NOx生成及控制措施一概述中国是一个以煤炭为主要能源的国家,煤在一次能源中占75 %, 其中84 %以上是通过燃烧方法利用的。
煤燃烧所释放出废气中的氮氧化物(NOx),是造成大气污染的主要污染源之一。
氮氧化物(NOx)引起的环境问题和人体健康的危害主要有以下几方面:氮氧化物(NOx)的主要危害:(1) NOx对人体的致毒作用,危害最大的是NO2,主要影响呼吸系统,可引起支气管炎和肺气肿等疾病;(2)NOx对植物的损害;(3)NOx是形成酸雨、酸雾的主要污染物;(4)NOx与碳氢化合物可形成光化学烟雾;(5)NOx参与臭氧层的破坏。
(2) 不同浓度的NO2对人体健康的影响二、燃煤锅炉NOx生成机理氮氧化物(NOx)是造成大气污染的主要污染源之一。
通常所说的NOx 有多种不同形式:N2O、NO、NO2、N2O3、N2O4 禾口N2O5 , 其中NO和NO2是重要的大气污染物,另外还有少量N2O。
我国氮氧化物的排放量中70 %来自于煤炭的直接燃烧,电力工业又是我国的燃煤大户,因此火力发电厂是NOx排放的主要来源之一。
煤的燃烧过程中产生的氮氧化物(NOx )主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2 ),在煤燃烧过程中氮氧化物的生成量和排放量与煤的燃烧方式,特别是燃烧温度和过量空气系数等密切相尖。
燃烧形成的NOx生成途径主要由以下三个:为燃料型、热力型和快速型3 种。
其中快速型NOx生成量很少,可以忽略不计。
1. 热力型NOx指空气中的氮气(N2 )和氧(02)燃料燃烧时所形成的高温环境下生成的NO和NO2的总和,其总反应式为:N2O22NONO O2 NO2当燃烧区域温度低于1000 c时,NO的生成量较少,而温度在1300 C— 1500 C时,NO的浓度约为500 — lOOOppm,而且随着温度的升高,NOx的生成速度按指数规律增加,当温度足够高时热力型NOx 可达20%。
因此,温度对热力型NOx的生成具有绝对性的作用,过量空气系数和烟气停留时间对热力型NOx的生成有很大影响。
大气中氮氧化物的危害因素及其防治措施

大气中氮氧化物的危害因素及其防治措施氮氧化物(NOx)是指氮氧化物化合物中的氮气和氧气原子的化学结合物,包括氮氧化物(NO)、二氧化氮(NO2)和氧化氮(N2O)。
这些化合物的存在对人类健康和环境造成了严重威胁。
本文将探讨大气中氮氧化物的危害因素及其防治措施。
一、危害因素1.对健康的危害氮氧化物可刺激呼吸道,使人们出现哮喘、气喘等呼吸系统疾病,对肺部和心血管系统也有不良影响。
此外,氮氧化物还可能导致免疫系统受损、癌症等健康问题。
2.对环境的危害氮氧化物可影响植物、动物和水生生物的生存与繁殖,对生态系统造成破坏。
同时,氮氧化物可与其他大气污染物质反应,产生二次污染,加剧空气污染。
二、防治措施1.减少交通污染交通运输是氮氧化物排放的主要来源之一,因此,减少交通污染至关重要。
政府应该加强公共交通系统,推广环保交通工具,如电动汽车、自行车等,同时鼓励市民步行或骑自行车出行。
2.提高工业生产效率工业生产是氮氧化物排放的另一主要来源。
为了减少排放,企业应该提高生产效率,采用环保技术和设备,加强污染物控制。
政府应该加强监管,对环保性能较差的企业进行整改或淘汰。
3.推广清洁能源清洁能源是减少氮氧化物排放的重要途径。
政府应该加大清洁能源的推广力度,鼓励企业和个人使用太阳能、风能等清洁能源,减少化石燃料的使用。
4.加强科学研究为了更好地认识氮氧化物的危害和防治措施,政府应该加强科学研究,开展有关氮氧化物的监测和评估工作,加强国际合作,共同推动环境保护工作的开展。
综上所述,减少氮氧化物的排放是保护环境、维护人类健康的重要任务。
政府、企业和全社会都应积极采取措施,共同为减少氮氧化物的排放做出贡献。
大气中氮氧化物的危害及治理

大气中氮氧化物的危害及治理
大气中氮氧化物(NOx)的主要来源包括交通尾气、工厂排放、火电厂、煤炭燃烧等。
NOx的危害主要体现在两个方面:环境影响和健康影响。
环境方面,NOx是二次污染物的重要成分,与其他气体在空气中发生化学反应,形成
臭氧等有害气体,导致光化学烟雾,加重酸雨,破坏大气层和生态系统平衡。
此外,NOx
还是臭氧、颗粒物等PM2.5的前体之一,参与形成和加重雾霾,使人们的出行、健康和生
活质量受损。
健康方面,NOx与其他污染物一起,对人体健康造成严重威胁。
NOx与氨(NH3)反应
生成细颗粒物,进入肺部会引发哮喘、气短、气管炎等呼吸系统疾病。
此外,长期接触高
浓度的NOx还会导致心血管疾病、癌症等慢性疾病,给人体健康带来极大的危害。
为了有效治理大气中的NOx,各国政府采取了一系列措施。
例如,限制交通工具尾气
排放、加强污染物治理设施建设、推广清洁能源等。
此外,各地可根据气象、环境等情况,制定相应的应急措施,如采取限行、减产等措施应对重污染天气。
总之,NOx是大气环境和人体健康的重要威胁之一。
有效地治理NOx污染,既是保护
环境、维护生态平衡的需要,也是保障人民健康的应有之义。
各国政府应当在加强监管和
控制污染源的同时,加强公众意识,推广可持续发展理念,共同构筑清洁、绿色、健康的
发展生态环境。
大气中氮氧化物的危害及治理

大气中氮氧化物的危害及治理大气中氮氧化物污染是现代城市环境中十分重要的一个污染问题,它由若干种有害气体组成,比如NOx, N2O, NH3等等。
氮氧化物污染的来源很广泛,包括了所有燃料燃烧释放的废气,如汽车尾气,电厂排放的废气,以及农业的肥料使用等等。
这种污染不仅会对人类健康造成直接的危害,也会损害环境生态。
比如氮氧化物可以硝化土壤中的有机质并转化为硝态氮,进而导致地表水或地下水中的氮含量超标,加大生态系统的压力和变异率。
氮氧化物的主要危害有:1. 对人类健康的危害:氮氧化物是臭氧和二次有机气溶胶生成的前体物,对於呼吸系统有直接危害。
它们还可导致免疫系统缩弱,增加心血管疾病等等。
现有研究发现,氮氧化物的污染会导致慢性肺病、哮喘、支气管炎等呼吸系统疾病的发生。
2. 环境污染:氮氧化物污染还会改变生态环境氮循环,打破生态平衡。
这种污染可加速物种灭绝的进程,因为会损害植物的光合作用和鱼类的孵化过程。
为了治理氮氧化物的污染,各国政府和环境保护组织采取了一些措施,包括:1. 提高机动车排放标准:对于汽车、摩托车和卡车等机动车辆,采用了减少污染物排放的技术,如加装三元催化器、颗粒捕捉器等,在燃料中添加催化剂等。
此外,许多城市还实行了以公共交通为主的交通运输政策,以降低机动车使用量。
2. 技术的更新:透过提高电厂、工厂和工业设备的技术水平,比如改进燃烧过程、优化排放系统等,来控制氮氧化物的排放。
3. 减少农业氮肥的使用:减少农药的使用,采用合理用药,改善官能土壤,发展生态农业,避免农业过度施肥和化肥滥用等是防范氮氧化物污染的重要途径。
总之,治理氮氧化物污染是一个全社会的问题,必须采取统一思路、协同行动的方式,或者透过减少污染源、促进科学技术创新等途径,才能达到真正的治理效果。
大气中氮氧化物的危害因素及其防治措施

大气中氮氧化物的危害因素及其防治措施大气中氮氧化物的危害因素及其防治措施大气中氮氧化物是指氮气和氧气在高温条件下发生化学反应而产生的气体,主要包括氮氧化物(NOx)和一氧化氮(NO)。
它们是大气污染的主要成分之一,对人类健康和环境造成严重危害。
危害因素1.对人体健康的危害氮氧化物是一种强烈的刺激性气体,对人体呼吸系统和眼睛有刺激作用,长期暴露会引起慢性支气管炎、肺气肿、哮喘等呼吸系统疾病。
此外,氮氧化物还会对人体免疫系统产生影响,增加人体感染疾病的风险。
2.对环境的危害氮氧化物是酸雨的主要成分之一,会对土壤和水体造成严重污染,破坏生态平衡。
此外,氮氧化物还会对植物生长产生影响,导致植物凋萎、死亡。
防治措施1.加强工业和交通尾气排放控制工业和交通是氮氧化物的主要来源之一,加强对工业和交通尾气排放的控制是防治氮氧化物污染的重要措施。
可以通过采用先进的污染控制技术,如SCR技术、脱硝催化剂技术等,减少氮氧化物的排放。
2.推广清洁能源清洁能源是减少氮氧化物排放的重要途径之一。
可以通过推广使用太阳能、风能等清洁能源,减少对化石燃料的依赖,从而减少氮氧化物的排放。
3.加强城市绿化城市绿化可以吸收大气中的氮氧化物,减少氮氧化物的浓度。
可以通过加强城市绿化,增加植被覆盖率,减少城市热岛效应,从而减少氮氧化物的排放。
4.加强环境监测和管理加强环境监测和管理是防治氮氧化物污染的重要手段。
可以通过建立完善的环境监测体系,及时掌握大气中氮氧化物的浓度变化,采取相应的措施进行治理。
结语氮氧化物是大气污染的主要成分之一,对人类健康和环境造成严重危害。
为了减少氮氧化物的排放,需要采取一系列的防治措施,加强工业和交通尾气排放控制、推广清洁能源、加强城市绿化、加强环境监测和管理等,共同保护我们的环境和健康。
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氮氧化物对环境的危害及污染控制技术
摘要:氮氧化物气体是危害最大、最难处理的大气污染物之一。
随着经济的迅猛发展,有效控制氮氧化物造成的大气污染已刻不容缓。
本文对氮氧化物的来源、危害及控制技术进行了概述,这对于“十二五”期间氮氧化物的减排有了更进一步的认识。
关键词:氮氧化物来源危害低氮燃烧技术烟气脱硝技术
我国是以燃煤为主的发展中国家,其能源构成以煤炭为主,消耗量占一次能源消费量的76 %左右。
随着经济的快速发展,煤耗的增加,燃煤造成的大气污染日趋严重,而氮氧化物(NOx) 是其中的主要污染物之一。
近年来,由于机动车拥有量的迅速增长,尾气排放氮氧化物(NOX)也是一个不容忽视的问题。
因此,国家“十二五”期间把氮氧化物(NOX)做为减排指标考核,控制氮氧化物(NOX)排放量已势在必行,。
氮氧化物的来源及危害
大气中氮氧化物有N2O.NO.NO2.N2O3.N2O4和N2O5,总起来用NOx表示。
其中污染大气的主要是NO和NO2。
NO毒性不太大,但进入大气后可被缓慢地氧化成NO2,当大气中有O3等强氧化剂存在时,或在催化剂作用下,其氧化速度会加快。
大气中的NOx来源主要有两方面:一方面是由自然界中的固氮菌.雷电等自然过程所产生,每年全球约产生5亿吨,另一方面是由人类活动所产生,每年全球产生量超过5000万吨。
在人类活动产生的NOx中,由各种炉窑.机动车和柴油机等燃料高温燃烧产生的约占90%以上,其次是硝酸生产.硝化过程.炸药生产及金属表面的硝酸处理等过程。
从燃烧系统中排出的NOx95%以上是NO,其余主要为NO2。
由于在环境中NO最终将转化为NO2,因此,估算的NOx排放量都按NO2计。
NO2的毒性约为NO的5倍。
当NO2参与大气中的光化学反应,形成光化学烟雾后,其毒性更强。
大气中的NOx对人和动植物都有一定的危害。
NO还会导致中枢神经受损,引起痉挛和麻痹。
高浓度NO中毒时,迅速导致肺部充血和水肿,甚至窒息死亡。
NOx与碳氢化合物混合时,在阳光照射下发生光化学反应生成光化学烟雾。
光化
学烟雾的成分是光化学氧化剂,它最明显的危害作用是刺激人的眼睛,发生红烟病。
此外,对人的鼻.咽.喉.气管和肺部等呼吸器官也有明显的刺激作用,从而增大呼吸阻力。
光化学烟雾对植物的损害十分严重,严重时使作物减产.树木枯死。
氮氧化物的控制技术
控制氮氧化物废气排放的技术措施主要分两大类:一类是源头控制,低NOx燃烧技术,其特征是通过各种技术手段,控制燃烧过程中产生NOx的生成反应;另一类是尾部控制,即烟气脱硝,其特征是把已生成的NOx通过某种手段还原为N2,从而降低排放量。
人类活动排入大气中的NOx,90%以上来自燃料燃烧过程。
燃烧过程产生的NOx 主要是NO和NO2,其中NO约占90%,NO2约占5~10%。
燃烧过程中NOx有3种不同的生成途径,称作不同的NOx,即热力型NOx,燃烧型NOx和快速型NOx。
在NOX生成机理中,快速型NOX不到5%,当燃烧区温度低于1350℃时几乎没有热力型NOX,只有当燃烧温度超过1600℃时,热力型NOX才可能占到25~30%。
对于常规燃烧设备,NOX的燃烧控制主要是通过降低燃料型NOX而实现的。
机动车排放的NOX也是不可忽视的排放源,机动车排放的NOX主要是热力型NOX 和燃料型NOX。
1.低NOx燃烧技术
凡通过改变燃烧条件来抑制NOx生成或破坏已生成的NOx达到减少NOx排放的技术称为低NOX燃烧技术。
它包括低过量空气燃烧.二段燃烧和烟气再循环。
在各种NOx污染控制技术中,低NOX燃烧技术是应用最广.相对简单.经济有效的方法。
(1)低过量空气系数运行技术
NOx排放量随着炉内空气量的增加而增加,锅炉采用低空气过量系数运行,不仅可以降低NOx排放,而且能够减少锅炉热损失,提高锅炉热效率。
但有可能导致CO.碳氢化合物和炭黑等污染物以及飞灰中可燃物质量的增加,从而使燃烧效率下降。
因此,在确定空气过剩系数时必须同时满足锅炉热效率.燃烧效率及降低NOX等要求。
(2)二段燃烧技术
二段燃烧技术是在两段燃烧装置中,燃料在接近理论空气量下燃烧。
燃烧所用的
空气分两次通入,亦即燃烧分两段进行。
第一段通入的空气约占总空气量的80%~95%,燃烧在富燃烧贫氧条件下进行,形成低氧燃烧区,火焰温度低,因而抑制了NOx的生成。
第二段将其余的空气从温度较低的区域送入,使第一段剩余的不完全燃烧产物CO.碳氢化合物得到完全燃烧。
在二次空气供入后,虽然氧过剩,但由于烟气温度较低而限制了NOx的生成量。
采用两段燃烧,避免了在高温.高氧条件下的燃烧状况,因而NOx的生成量可大降低。
(3)烟气再循环技术
对烟气进行再循环是减少NOx形成的很有效的方法。
其原理为:部分冷却了的烟气再循环被送回到燃烧区,起到降低氧浓度和燃烧区温度的作用,达到减少NO生成的目的。
烟气的循环率在25%~40%的范围内最为适宜,NOx的抑制效果最佳。
2.烟气脱硝技术
(1)非选择性催化还原法(NSCR)
含NOx的气体在一定温度和催化剂的作用下和还原剂发生反应,将其中的NO2和CO等还原为N2,同时还原剂与气体中的O2反应生成水和CO2。
作为还原剂的气体,可用H2.CH4.CO和低碳氢化合物。
通常的还原剂为含以上组分的混合气体,如合成氨释放气.焦炉气.天然气.炼油厂尾气和气化石脑油等。
催化剂为铂和钯,反应温度控制在550~800℃,净化效果最好。
温度低时NOx的转化率低,温度超过815℃会烧坏催化剂载体,使催化剂活性降低,从而降低净化效率。
(2)选择性催化还原法(SCR)
用NH3作还原剂对含NOx的气体进行催化还原处理,使NH3能有选择地和气体中的NOx进行反应,而不和氧发生反应。
催化剂可以用铂.钯的贵金属催化剂,也可以用含铜.铁.钒.锰等非金属催化剂。
反应温度控制在400℃以下,可使以下反应占绝对优势。
(3)液体吸收法
水吸收法:用水吸收NOx时,水和NO2反应生成硝酸和亚硝酸,亚硝酸不稳定,很快发生分解生成硝酸.NO和水。
NO不与水发生反应,在水中的溶解度很小,并且在水吸收NO2时,还放出部分NO,因而水吸收法的净化效率不高,不能用于主要含NO 的燃烧废气的净化。
但由于水价格低.方便,可用于净化小气量的以含NO2为主的
NOx废气。
酸吸收法:用浓硫酸吸收法的原理是浓硫酸和NOx可生成亚硝基硫酸。
亚硝基硫酸可以用于硫酸生产和浓缩硝酸。
在同时生产硫酸和浓硝酸的企业中,可以用该法净化含NOx废气。
稀硝酸吸收法的原理是利用NOx在稀硝酸中的溶解度比在水中的溶解度高得多这一性质,对NOx进行物理吸收。
该法可用于硝酸尾气的处理。
碱液吸收法:碱性溶液和NO2反应生成硝酸盐和亚硝酸盐。
碱液吸收法也不适合于主要含NO的燃烧废气净化,而比较适合于氧化度较大的含NOx废气净化(氧化度是NO2在NOx中所占的百分比)。
该吸收法中采用较多的吸收剂为NaOH和Na2CO3溶液,吸收效率不高,对NO2/NO也有一定限制。
吸收还原法:用亚硫酸盐.亚硝酸盐.硫化物或尿素的水溶液作吸收剂,将NOx吸收并将其在液相中还原为N2的方法,这种方法可以达到很高的净化效率。
氧化吸收法:先将NOx中的NO部分地氧化为NO2以提高NOx的氧化度,再用碱性溶液进行吸收。
国内硝酸氧化-碱液吸收流程已用于工业生产。
(4)吸附法
吸附法是利用吸附剂对NOx的吸附量随温度或压力变化而变化,通过周期性地改变操作温度或压力控制NOx的吸附和解吸,使NOx从气源中分离出来。
常用的吸附剂为分子筛.硅胶.活性炭.含氨泥煤等。
该法的优点:能比较彻底地消除NOx 的污染,又能将NOx回收利用,设备简单且操作方便。
缺点是:由于吸附剂的吸附容量小,需要的吸附剂量大,设备庞大,需要再生处理,而且过程为间歇操作。
因此仅用于净化处理低浓度的NOx废气。
3.机动车尾气氮氧化物控制技术
近几年,我国随着机动车拥有量的迅猛增长,由此引发的NOx污染日趋严重,控制机动车尾气排放已迫在眉睫,具体控制措施是:大力推广小排量汽车,国家并给予一定的政策支持;对于严重超标的汽车必须安装催化器;鼓励使用无铅汽油;积极发展绿色环保型汽车(如旅游区用的电瓶车)等;严格控制用车质量,对于不符合排放标准的机动车,应禁止上路,对已超过使用寿命的,应加速淘汰。
参考文献
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刘天齐“三废”处理工程技术手册废气卷北京:化学工业出版社,1999
全国勘察设计注册工程师环保专业委员会,中国环境保护协会,注册环保工程师专业考试复习教材,北京:中国环境科学出版社,2007
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