净化气体的方法是

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氢能源的净化方法

氢能源的净化方法

氢能源的净化方法
氢能是一种很重要的可再生能源,它以其高效、环保的特点,被视为未来能源的趋势方向之一。

然而,从现有的制氢生产方式中得到的氢气中,往往伴随着大量的杂质和有害物质,需要经过净化处理后才能直接应用。

本文将介绍几种常见的氢能源净化方法。

第一种方法是化学吸附法。

化学吸附法是指将含有污染物的氢气通过具有特殊吸附性质的固体吸附剂时,污染物被固定在吸附剂表面,而将纯净的氢气顺流输出。

目前有丝状分子筛、分子筛等吸附剂被用于关键污染物的去除工作。

该法对氢气的成分变化、催化剂毒化等问题比较敏感。

第二种方法是膜分离法。

膜分离法是指通过半透膜的区分选择性让气体组分分离出来的一种方法。

现在,一般采用选择性膜和非选择性膜相融合的膜分离法,它能实现对氢气中水、二氧化碳等组分的选择性分离。

不过,该方法的应用还面临着高成本、难以控制膜的损耗和污染等问题。

第三种方法是低温制冷法。

低温制冷法是通过制冷剂冷却氧化氢气中的杂质,使其凝结成为液体而被分离。

低温制冷法操作简单,过程较为稳定,同时也适用于不同规模的氢气净化系统。

但是,其在能量消
耗和设备耗费上的不足,使得该方法的应用受到限制。

以上是一些关于氢能源净化的方法,每种方法都有其自身的优点和缺点。

在选择氢气净化方法时应该根据具体的生产和使用需求加以考虑,并采用合适的经济性、可靠性和环保性的方式来实现氢气净化。

随着
技术的不断发展,相信氢能源净化技术将会越来越完善,让氢能成为
未来能源的重要组成部分。

废气净化处理技术方案

废气净化处理技术方案

废气净化处理技术方案一、概述随着社会经济的发展,人们的环保意识越来越强,各级环保部门对污染排放的限制也越来越严格。

如何取得经济效益与环境的和谐统一是人类面临的新问题。

而在现阶段解决污染源的有效措施之一就是对污染源进行治理,使其对周边生态环境的污染影响降到最低,其排放总量及排放浓度达到(或优于)国家和地方相应的法律法规及规范的要求。

该实验室做实验的过程中会产生含有苯类物质及粉尘的废气,废气的主要污染成分为苯、甲苯、二甲苯等,该种废气不仅有异味,而且有一定的毒性,如果不加以处理而直接排放将会对周围环境造成污染。

工业上常把苯、甲苯、二甲苯统称为三苯,在这三种物质当中以苯的毒性最大。

二、设计依据与原则(一)、设计依据1、厂方出具的废气治理工程设计施工委托书;2、厂方提供的该厂项目立项书;3、环境影响报告表;4、厂方提供的有关该型号的技术参数;5、《大气污染物排放标准》(DB44/27----2001);6、环境工程设计手册《环境废气控制卷》。

7、废气源设备的相关技术资料;8、相关的废气治理设计规范;9、以往同类工程资料与经验;(二)、设计原则1、采用先进可靠的废气治理工艺与方法;2、精确计算和精心设计,既保证处理效果又保证机房通风良好;3、布局合理、美观,工程经济、实用。

三、治理要求(一)设计处理能力根据建设方提供的数据,该公司生产车间废气排放量235m3/min。

经换算,我公司设计废气净化系统处理能为14100m3/H。

(二)经净化后气体排放浓度低于中华人民共和国《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)和广东省地方标准《大气污染物排放标准》(GB44/27—2001)中“现有污染源大气污染物排放限值”规定的二级排放浓度,排放浓度达到:苯:0mg/m3<12mg/m3甲苯:35mg/m3<40mg/m3二甲苯:60mg/m3<70mg/m3(三)经治理后粉尘排放浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放标准》(DB44/27----2001)中粉尘最高容许排放浓度(第一时间段)标准:颗粒物:110mg/m3<120mg/m3四、有害溶剂污染物基本性质一般情况下,混炼押出工艺过程中的有机废气多为苯、甲苯、二甲苯等挥发性的有机溶剂,这些物质均为无色液体,有芳香味,具有不溶于水、易挥发、易燃等特点。

排氧气最佳方法

排氧气最佳方法

排氧气最佳方法
排氧气的最佳方法有以下几种:
1.开窗通风:将房间窗户打开,以便新鲜空气进入室内,将含有有害气体的空气排出室外。

这是最简单和常用的方法,适用于室内空气不流通的情况。

2.使用空气净化器:空气净化器可以过滤空气中的有害物质,如烟尘、细菌和甲醛等,净化空气质量。

选择适合自己需求的空气净化器,并定期更换滤芯,保持其有效性。

3.空气质量监测:使用空气质量监测仪器来检测室内空气中有害物质的浓度,如二氧化碳、有机化合物和挥发性有机物等。

根据监测结果,采取相应的方法来改善空气质量。

4.植物净化空气:一些植物具有净化空气的能力,如吊兰、常春藤、芦荟和花菇等,它们可以吸收空气中的有害物质并释放氧气。

5.避免使用有害气体:尽量避免在室内使用有害气体,如含甲醛的家具和装饰品、化学清洁剂和香薰剂等。

选择环保和无害的材料和产品来改善室内空气质量。

以上方法可以根据实际情况进行综合应用,以最大程度地提高室内空气质量。

VOC处理方法都有哪些

VOC处理方法都有哪些

对于VOC相关的知识,大家知道多少呢,尤其是关于其具体的处理方法,更是需要我们去熟悉掌握。

为此,接下来我们就有必要来具体看看都有哪些方法吧。

1、吸附法吸附法利用某些具有吸附能力的物质如活性炭、硅胶、沸石分子筛、活性氧化铝等具有多孔材料吸附有害成分而达到消除有害污染的目的。

吸附法的优点在于去除效率高、能耗低、工艺成熟、脱附后溶剂可回收。

此外,吸附法其吸附效果主要取决于吸附剂性质、气相污染物种和吸附系统工艺条件(如操作温度、湿度等因素),因而吸附法的关键问题就在于对吸附剂的选择。

2、溶剂吸收法以液体溶剂作为吸收剂,使废气中的有害成分被液体吸收,从而达到净化的目的,其吸收过程是根据有机物相似相溶原理,常采用沸点较高、蒸气压较低的柴油、煤油作为溶剂,使VOC从气相转移到液相中,然后对吸收液进行解吸处理,回收其中的VOC,同时使溶剂得以再生。

该法不仅能消除气态污染物,还能回收一些有用的物质,可用来处理气体流量一般为3000~15000 m3/h、浓度为0、05%~0、5%(体积分数)的VOC,去除率可达到95%~98%。

3、热氧化法热氧化法分为直接燃烧法、催化燃烧法和浓缩燃烧法。

其破坏机理是氧化、热裂解和热分解,从而达到治理VOCs的目的。

热破坏法适合小风量,高浓度的气体处理,对于连续排放气体的场合,使用设备简单,投资少,操作方便,占地面积少,另外可以回收利用热能,气体净化彻底。

由于热破坏法是催化燃烧,所以要求的起燃温度低,大部分有机物在250~400℃即可完成反应,故辅助燃料消耗少,而且大量地减少了氮化物的产生,适用于较多场合。

但热破坏法有燃烧爆炸危险,热力燃烧需消耗燃料,不能回收溶剂。

而热催化氧化法中不允许废气中含有影响催化剂寿命和处理效率的尘粒和雾滴,也不允许有使催化剂中毒的物质,以防催化剂中毒,因此采用催化燃烧技术处理有机废气必须对废气作前处理。

4、生物处理法生物处理技术应用于有机废气的净化处理是近几年才开始的,是一项新兴的技术。

高中化学除杂总结大全

高中化学除杂总结大全

部分组成,回答下列问题:
根据上述实验要求,将各实验装置按从左到右的顺序用序号连接起来:( )
→ ( )→( )→ ( )
指出 A、B 装置在实验中的作用:
A
B
实验完毕后,加热和通入氢气同时停止,等试管冷却后得到固体的质量与理论
上所得铜的质量相比较,将会----------(偏大、偏小或不变)
分析:装置的排列从左到右顺序一般是:(1)气体的发生装置(2)气体的除
有机物的分离应结合有机物的物理性质和化学性质。 例如乙烷中混 有乙烯时,有将气体通过溴水或 溶液,用洗气的方法将乙烯除 去, 若溴 乙烷中混有乙醇时,可用水除去,利用乙醇与水互溶,水与溴乙烷不互
4
溶,用水 将乙醇从溴乙烷中萃取出来,
苯中混有苯酚时,单纯用物理性质或单纯用化学性 质都无法将它们分开,而
至溶液呈中性(用 PH 试纸控制),得不含杂质的氯化钠溶液。
分析:为了除去杂质 NH4HCO3 和 Na2SO4,一般可提出两个实验方案:第一
方案是利用 NH4HCO3 受热(35℃以上)易分解成气态物质的特性,先加热氯化
钠晶体除掉 NH4HCO3,再加 Ba2+除掉 SO42-;第二方案是用 Ba(OH)2 同时除掉
两种杂质,这种方法简便,“一举两得”,故优先选用。
具体操作步骤如下:①将不纯的氯化钠晶体溶于适量的蒸馏水中,滴加稍过量
的 Ba(OH)2 溶液,使 SO42-及 CO32-(原 HCO3-与 OH-反应后生成)完全沉淀。
检验 Ba(OH)2 是否过量的方法:取少量滤液,滴几滴 Na2SO4 或稀 H2SO4,
2.乙醇(水) 错例 A:蒸馏,收集 78℃时的馏分。 错因:在 78℃时,一定浓度(95.57%)的乙醇和水会发生“共沸”现象,即 以恒定组成共同气化,少量水无法被蒸馏除去。 错例 B:加生石灰,过滤。

烟气的处理方法

烟气的处理方法

烟气的处理方法
烟气是指燃烧过程中产生的气体,其中包含大量的污染物质,如二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物、硫化物等。

这些污染物质对环境和人类健康造成严重影响,因此需要对烟气进行处理。

以下是常用的烟气处理方法:
1. 催化转化法:将烟气通过催化剂,将污染物质转化为无害或减少有害的物质。

2. 吸收剂法:将烟气通过吸收剂,将污染物质吸收和分离,从而净化烟气。

3. 活性炭吸附法:利用活性炭的吸附性能,将烟气中的污染物质吸附,从而达到净化的目的。

4. 高温燃烧法:将烟气加热至高温,使污染物质发生燃烧反应,并转化为无害物质。

5. 膜分离法:利用膜的分离作用,将烟气中的污染物质通过膜的筛选作用进行分离,从而达到净化的效果。

以上是常用的烟气处理方法,不同的处理方法适用于不同类型的烟气和污染物质。

在选择处理方法时,需要根据实际情况进行选择,并且需要注意处理过程中的能源消耗和废弃物的处理。

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有毒有害气体净化处理技术(通用版)

有毒有害气体净化处理技术(通用版)

有毒有害气体净化处理技术(通用版)Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.( 安全论文 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改有毒有害气体净化处理技术(通用版)摘要:恶臭气体处理问题是当前工业废气处理的难点、热点,本文分析了我国恶臭气体产生的原因及危害,国外恶臭气体污染现状以及重点介绍了几种处理恶臭气体的技术方法,并对以后的研究方向进行了展望。

关键字:恶臭气体;污染状况;化学氧化法;生物除臭法;引言恶臭污染,是指大气、水体、废弃物等物质中含有的具有引起人们厌恶或不愉快气味的挥发性物质,通过空气介质,作用于人的嗅觉器官而被感知的一种感知(嗅觉)污染。

恶臭种类繁多,分布广泛,其来源主要有生活源和工业源。

随着工业的迅速发展,化工行业的崛起,工业排放的恶臭气体亦越来越多,影响人们的正常生产与生活,因此,迫切需要加强对恶臭气体的治理[1]。

1.恶臭气体的危害及产生的原因1.1恶臭的危害1988年夏季,日本川崎市连续发生一种特殊的大气污染:污染源近处许多人被熏得当场晕过去,数百人出现类似中毒反应。

后查明,这是由一家化工厂排放的一种含硫醇类废油产生的恶臭物质污染所致。

1990年3月,中国湖南省邵阳市政工程公司两名工人在清疏下水道时,被沟内积蓄的恶臭当场熏倒。

据不完全统计,恶臭公害诉讼事件仅此于噪声,居第二位。

恶臭给人带来的危害分两类概况:(1)给人以不适的感觉,使心情不愉快,继而对人的呼吸系统、循环系统、消化系统、精神状态等都会带来危害;(2)对人体呼吸器官、皮肤、粘膜、眼睛等造成刺激或伤害[1]。

8气态污染物的治理-冷凝法

8气态污染物的治理-冷凝法
第三节 冷凝法
• 基本原理 • 冷凝工艺和设备 • 冷凝法的应用实例
冷凝净化的方法,就是将蒸气从空气中冷却 凝结成液体收集起来加以利用。
冷凝净化法的优点是所需设备和操作条件比较 简单,回收的物质比较纯净。
冷凝法一般适于作吸附或化学转化等处理技术 的前处理。(因为比较容易)
例如沥青生产的尾气,先经冷凝回收,而后送 去燃烧净化。
冷凝法有一次冷凝法和多次冷凝法。多次冷凝 法是通过两次以上冷凝去除有害气体,可提高 废气的净化程度。
用于冷凝回收的冷却方法,可分为直接法与间 接法两种,直接冷却法使用的是接触冷凝器; 间接冷却法则使用表面冷凝器,通常是间壁式 换热器。
冷凝工艺和设备
工艺流程 冷凝设备:接触冷凝器;表面冷凝器
接触冷凝
被冷却的气体与冷却液或冷冻液直接接触。有 利于传热,但冷凝液需进一步处理。 接触冷凝设备
喷射器、喷淋塔、表面冷凝设备 列管冷凝器、翅管空冷冷凝器、 淋洒式冷凝器、螺旋板冷凝器
蒸汽在间壁上的冷凝形式 膜状冷凝、滴状冷凝
板式换热器
• 在气液两相共存的体系中,存在着组分的蒸气态物质由 于凝结变为液态物质的过程,同时也存在着该组分液态 物质由于蒸发变为蒸气态物质的过程。当凝结与蒸发的 量相等时称达到相平衡。
• 相平衡时液面上的蒸气压力即为该温度下与该组分相对 应的饱和蒸气压。
• 若气相中组分的蒸气压力小于其饱和蒸气压,液相组分 将挥发至气相;若气相中组分蒸气压力大于其饱和蒸气 压,蒸气就将凝结为液体。
冷凝净化一般适用于蒸气状态的物质,多用于从废气中 回收有机溶剂。
冷凝回收还适用于处理含有大量水蒸汽的高温废气。废 气中部分有机物质或其它有害组分可以溶解在冷凝液体 中。冷凝液以及冷却水可以起洗涤气体的作用,特别是 由于大量水蒸气的凝结,大大减少了气体流量,这对于 下一步的燃烧、吸附、袋滤或高烟囱排放等净化措施, 都是十分有利的。
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净化气体的方法是
有多种方法可以用来净化气体,其中一些常见的方法包括:
1. 吸附:通过使用吸附剂,如活性炭、分子筛等,将气体中的污染物吸附到表面上,从而净化气体。

2. 吸收:利用溶液中的化学反应或物理过程,将气体中的污染物溶解到液体中,实现气体的净化。

3. 催化反应:使用催化剂,促使气体中的污染物参与化学反应,将其转化为无害物质。

4. 氧化:通过将气体中的污染物暴露在氧气或臭氧中,促使其氧化为无害物质。

5. 膜分离:利用膜的选择性渗透性质,将气体中的污染物与纯净气体分离,从而实现气体净化。

6. 冷凝:通过将气体冷却至接近或低于其露点温度,使污染物转化为液体或固体,从而实现气体净化。

7. 燃烧:将气体中的污染物进行燃烧,将其转化为二氧化碳和水等无害物质。

选择使用哪种方法来净化气体,取决于气体的成分、污染物种类和浓度、处理量和要求等因素。

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