Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Очистка газовых выбросов

    Физико-химические свойства веществ, как известно, определяют выбор методов исследования и влияют на величину ПДК они важны и при разработке методов очистки газовых выбросов и сточных вод. Поэтому контролируемые показатели сгруппированы отдельно для неорганических и для органических соединений, как это принято в химических справочниках. Всего охвачено примерно [c.7]

    Очистка газовых выбросов при продувке скважин [c.34]


    Для интенсификации процессов теплообмена и сепарации широко используется закручивание потока в неподвижном осесимметричном канале, в котором вращательное движение газо дисперсной смеси создается закручивающим устройством, установленным на входе в канал. Устройства такого типа получили название вихревой трубы. Отсутствие вращающихся частей, компактность, простота конструкции и высокая эффективность очистки газовых выбросов обусловили их широкое применение в промышленности. Данная работа посвящена разработке теории движения дисперсных частиц в закрученном газовом потоке вихревой трубы и определению критерия эффективности очистки газовых выбросов. [c.312]

    Любая установка огневого обезвреживания состоит из узла приема и подачи отходов, реактора огневой переработки (печи) устройств для ввода в печь и распределения в ней отходов системы очистки газовых выбросов и переработки уловленных соединений. В зависимости от свойств отходов огневое обезвреживание может быть осуш,ествлено с использованием двух, трех или четырех узлов. На полноту обезвреживания влияют температура, [c.498]

    Рост загрязнения атмосферы вредными выбросами делает чрезвычайно актуальной во всех индустриально развитых странах разработку и внедрение мероприятий по сокращению этих выбросов. Поэтому наряду с совершенствованием безотходной технологии производств во всем мире проводятся систематические исследования по изысканию эффективных методов очистки газовых выбросов. [c.165]

    В последнее время все большее распространение получают катализаторы на блочных носителях, например, в автомобильных нейтрализаторах выхлопных газов [44, 45], в процессах очистки газовых выбросов [46], а также для интенсификации процессов полного окисления [47], и сжигания топлив в двигателях и энергетических установках [48]. [c.182]

    В настоящее время для очистки газовых выбросов и производственных сточных вод применяются самые разнообразные [c.13]

    Химические процессы в безотходных производствах имеют самостоятельное значение для получения целевых продуктов основного химического производства и для вспомогательных процессов— очистки газовых выбросов, сточных вод твердых отходов. [c.100]

    Тарат Э. Я., Крапивин Л. Е., Шубная А. П. и др. В кн. Тезисы докладов конференции по методам очистки газовых выбросов и промстоков. Дзержинск, 1967, с. 255—266. [c.298]


    При очистке залповых выбросов органических веществ существует опасность перегрева катализатора за счет выделения тепла сгорания органических веществ. Это характерно и для производства ПМДА. Излишки тепла в принципе можно снимать за счет ввода под слой катализатора воды или водяного пара, если они не подавляют активности катализатора. Ранее [50] при исследовании очистки отходящих газов от изопропилбензола было показано, что при пропарке катализатора СТК-1-7 водяным паром температура полного окисления изопропилбензола повышалась с 300 до 325°С, т. е. активность катализатора несколько снижалась. Выполненные нами эксперименты по глубокой очистке отходящего газа от продуктов окисления дурола в насыпном слое катализатора СТК-1-7 при температуре 400°С и дополнительном введении водяного пара в реактор очистки в количестве 200-700 г/ч (до 100 г/ч на 1 м отходящего газа) показали, что степень очистки от органических примесей снижается при этом незначительно и составляет 98,5-99%. Таким образом, вводом водяного пара или воды можно регулировать температуру процесса очистки газовых выбросов производства ПМДА. [c.118]

    При проектировании новых и реконструкции действующих производств крайне важно знать предельно допустимые кониентрации (ПДК) веществ в атмосферном воздухе, в воздушной среде предприятий и в воде водоемов, что позволяет выбрать наиболее эффективные и экономически оправданные способы очистки газовых выбросов и сточных вод. В табл. 6.1 и 6.2 приведены ПДК некоторых вредных веществ в воде водоемов, воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест. [c.322]

    Попова Н.Г. Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных производств. — М. Химия, 1991. [c.327]

    Анализ приведенных данных показывает, что применение одного метода очистки, как правило, не обеспечивает очистку газовых выбросов до санитарных требований. Только комбинация различных методов позволяет решить эту задачу. [c.359]

    Очистка газовых выбросов вулканизационных котлов производится проточной водой в скрубберных установках с насадкой из колец Рашига и распыленной в специальных распылителях водой. При этом образуется большой объем сточной воды, загрязненной органическими веществами. Повторное использование такой воды возможно лишь при достаточной очистке ее от эмульгированных и растворенных веществ. Самопроизвольного разделения фаз не происходит практически в течение 6 месяцев. Применение различных реагентов позволяет снизить содержание эмульгированных продуктов на 20-30%. Таким образом, традиционные методы очистки сточных вод малоэффективны, к тому же приводят к перерасходу воды, забираемой из городского водопровода. [c.94]

    Рассмотренные конструкции аппаратов по глубокой очистке газовых выбросов промышленных предприятий от углеводородных примесей являются только небольшой частью известных конструкций таких реакторов. [c.312]

    Широкий конструктивный класс представленных аппаратов очистки газовых выбросов дает возможность подбора конкретного типа аппарата, а методика расчета позволяет с высокой точностью определить все основные технологические и конструктивные его характеристики. [c.324]

    Климкина Н. В., Стрижак Е. К., Лазарева Г. И. — В кн. Тезисы докладов конференции по методам очистки газовых выбросов и промстоков от вредных веществ. Дзержинск, 1967, с, 37—40. [c.453]

    Заводы строительных материалов обычно не имеют специальных систем очистки газовых выбросов или сточных вод от тяжелых металлов. В производстве обжиговых материалов дымовые газы, содержащие легко возгоняющиеся цинк и свинец, могут беспрепятственно загрязнять окружающую среду [13], поэтому при использовании в технологии токсичных отходов требуется переоснащение вентиляционных систем. [c.12]

    В сентябре 1972 г. на IV сессии Верховного Совета СССР принято постановление О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов . В соответствии с этим постановлением в химической промышленности осуществлены крупные организационно-технические мероприятия, направленные на сокращение вредных газовых выбросов. Однако на ряде предприятий в атмосферу все еще выбрасывается значительное количество окислов азота, сернистого и серного ангидрида, сероводорода, сероуглерода, хлора и его производных, окиси углерода, карбидной пыли, сажи и других вредных газов и пылей. Поэтому при дальнейшем увеличении мощностей химических и нефтехимических производств следует разрабатывать технологические процессы с комплексной переработкой сырья, внедрять более эффективные методы очистки газовых выбросов, создавать долговечное герметичное оборудование. Все это позволит уменьшить вероятность возникновения аварий и создать безопасные и здоровые условия труда в химической и нефтехимической промышленности, а также повысить культуру производства. [c.12]


    Очистка газовых выбросов химических предприятий от оксидов азота основывается на каталитическом разложении, восстановлении природным газом или аммиаком. Очистка от 802 основана на окислении 8 (IV) в 8 (VI) и использовании кислотных свойств оксидов серы. При этом достигается очень высокая степень очистки. [c.218]

    ГЛАВА 50 ОБОРУДОВАНИЕ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ от ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ОКСИДА УГЛЕРОДА [c.896]

    Очистка газовых выбросов. [c.617]

    Использование вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, для производства ценных продуктов, применение эффективных систем очистки газовых выбросов также приводит к уменьшению числа факелов на нефтеперерабатывающих и нефтехимических н()едприятиях. На нефтехимических предприятиях строят цехи по производству серной кислоты, сырьем для которых служит выбрасываемый ранее в атмосферу диоксид серы. Сооружение эффективных каталитических установок для очистки отходящих газов от оксидов азота позволило на Невинномыс- [c.72]

    Из золы, улавливаемой в результате очистки газовых выбросов и шлака тепловых электростанций, работающих на угле, при небольших добавках в качестве связующего материала силиката натрия получают шлакоблочные кирпичи. [c.514]

    Катализатор на основе прокаленного при 200—300 °С гальванического щлама с содержанием 0,12-0,75 % меди испытан с положительным результатом при каталитической очистке газовых выбросов от диметилформамида, бензола и толуола [ 127]. [c.112]

    Для уменьшения гидравлического сопротивления слоя адсорбента разработаны конструкции адсорберов с радиальным движением потока газа. На рис. У1П-7 показаны варианты адсорберов, предназначенных для очистки газовых выбросов от органических веществ, которые по условиям десорбции могут быть несекционированными (рис. У1И-7, а) и секционированными (рис. У1П-7, б). Адсорбер состоит из корпуса 2, в котором размещены кольцевые решетки 3, удерживающие слой адсорбента 4 толщиной 300-650 мм. Решетки образованы из двух слоев металлической сетки — каркасной 18 х 2,5 мм и фильтровальной 2 х 1 мм. Для удобства монтажа и демонтажа кольцевые решетки по высоте разделены на одинаковые участки, соединенные между собой с помощью безболтового самоуплотняющегося разъемного соединения. Загрузка адсорбента производится через верхний штуцер 5, отработанный адсорбент удаляется из слоя при подъеме затвора 8 разфузочного устройства. [c.285]

    Снижение потерь углеводородов (от пласта до потребителя) - одна из важнейших задач, которая решается совершенствованием существующих технологий и разработкой новых малоотходнь х и безотходных процессов сероочистки. Исключение выбросов сернистых соединений в атмосферу позволит не только предотвратить ее загрязнение, но и приведет к получению дополнительного количества полезных продуктов. Перспективными направлениями распространения и применения локальных установок сероочистки являются очистка факельных газов, очистка углеводородных и инертных газоь, предназначенных для закачки в пласты для интенсификации нефтеотдачи, очистка газа при открытой системе сбора, очистка выбросов резервуаров, очистка газов продувки скважин, очистка газовых выбросов при транспортировке углеводородного сырья [c.22]

    Указанные выше катализаторы позволяют восстанавливать образую-и йся в процессе окисления сероводорода тиосульфат, что существенно повышает общий выход серы. Окисление растворов сероводорода рекомендуется проводить следующим образом в раствор, содержащий Н,5 и тиосульфат, вводится фталоцианиновый катализатор ТСФК в концентрации 10 М и раствор катализатора ИК-27-1 до концентрации 10 М по кремнию. Смесь выдерживается до начала окисления 3...6 мин., а затем контактируется с воздухом до полного окисления Н,5. Применение бифункциональных катализаторов позволяет получать при окислении растворов, содержащих Н,5 и Зрз серу с выходом, близким к 100%, что может быть использовано как для очистки газовых выбросов, так и для очистки растворов от Н,5. [c.200]

    Попова H-Mf КагалИз горь очистки газовых выбросов промышленных производс - М. Химия, 1991, 176 с. [c.208]

    Мухутдинов Р. X., Гумеров М. 3. Промышленное исследование конденсацион-но-сепарирующей установки в условиях очистки выбросных газов производства фенола-ацетона // Тезисы докл. республ. конф. по методам очистки газовых выбросов.— Дзержинск НИИОГаз, 1973.— С. 28-29. [c.143]

    Разнообразие удаляемых примесей, а также методов, применяемых для очистки сточных вод, усложняет поиск оптимальных решений при выборе схем и аппаратов в том или ином конкретном случае. Очевидна необходимость в классификации удаляемых примесей, а также методов очистки. Попытки создания такой классификации цредпринимались неоднократно. Вопросы классификации в той или иной мере затронуты во всех монографиях, посвященных вопросам очистки газовых выбросов и сточ- ных вод имеются работы, специально посвященные классификации. [c.15]

    При очистке газовых выбросов от пылей и туманов, подготовке воды и очистке сточных вод обычно используют следующие гидродинамические процессы очистку под действием силы тяжести в отстойниках и флотаторах очистку под действием центробежной силы в центрифугах и циклонах очистку под действием разности давлений через фильтрующую перегородку в различного рода фильтрах очистку под действием электрического поля электрофильтрами. [c.46]

    В книге рассмотрены основные загрязнители воздуха, поступающие в атмосферу при горенип топлива. Особое внимание уделено окислам азота и окиси углерода. Приведены их концентрации в продуктах сгорания рааличных видов топлива в котлах разных типоразмеров методы конструирования горелочных и топочных устройств и рекомендации по выбору режимов сжигания топлива для снижения концентрации загрязнителей в продуктах сгорания результаты проверки эффективности некоторых методов уменьшения концентрации окислов азота. Рассмотрены системы очистки газовых выбросов различных производств. [c.352]

    Пример 2. Очистка газовых выбросов от растворителей ксилола, толуола (3-н 5-10 об. %), бутанола (1,5-10 об. %), сложных эфиров (10 об. %). Объем газовых выбросов — 27 тыс. м7ч, начальная температура газа 50°С. Вследствие низкой концентрации горючих компонентйв автотермичное протекание процесса при ограниченном гидравлическом сопротивлении реактора невозможно. Поэтому в очищаемую смесь вводится небольшое количество топлива (природного газа), примерно до 0,2 об. %. [c.175]

    Большой вклад в разработку новых технологий очистки выбросных газов внесла группа исследователей под руководством Р.Х. Мухутдинова из Уфимского нефтяного института (Технического университета). В нем более тридцати лет ведутся научно-ис-следовательские и опытно-конструкторские работы по интенсификации тепло-массообменных процессов за счет использования свойств закрученного течения расширяющихся газовых потоков и процесса каталитического окисления углеводородов. Созданы и внедрены в производство десятки новых вихревых и термокаталитических аппаратов [2]. Наиболее значимые результаты были достигнуты по очистке газовых выбросов производства фенол-ацето-на на Уфимском и Казанском заводах органического синтеза. Разработанные аппараты позволяют решать проблемы улавливания и возврата в производство ценного углеводородного сырья, а также очистки до санитарных норм технологического газа, предназначенного к выбросу в атмосферу. Комплексные установки обеспечивают возврат в производство технологического выбросного газа в виде инертного газа, используемого для различных технологических нужд. [c.6]

    Дальнейшие исследования в области унификации и компактности аппаратов по очистке газовых выбросов от вредных примесей связаны и с разработкой новых видов и типов катализаторов. Катализатор также является основным технологическим элементом, определяюшим конструкцию аппарата. [c.321]

    Мухутдинов Р.Х., Самойлов Н.А Глубокое окисление органи-Ч(5ских примесей на железохромовом катализаторе для очистки отходя-ш,их газов // Очистка газовых выбросов н предприятиях различных отраслей промышленности от углеводородор (тезисы докладов Всесоюзной конференции) / ЦИНТИхимнефтемахЦ. М., 1983. С. 99 - 100. [c.236]

    В.1асенко В.И. Каталитические мепгоды очистки газовых выбросов // Роль химии в охране окружающей среды. Киев Наукова Думка, 1983. С. 15-28. [c.240]

    Власова Ю.А. Исследование свойств оксидных каталитических систем очистки газовых выбросов Автореф. дисс... .канд. техн. наук. М., 1999. 22 с. [c.247]

    Для очистки газовых выбросов в атмосферу существуют два основных метода — механический и химический. Механический применяется для удаления из газовых потоков взвешенных веществ при помощи циклонов, электрофильтров, тканиевых фильтров и абсорберов. Химический — включает в себя абсорбцию, термическое и термокаталитическое сжигание. [c.622]


Библиография для Очистка газовых выбросов: [c.246]    [c.234]    [c.234]   
Смотреть страницы где упоминается термин Очистка газовых выбросов: [c.33]    [c.312]    [c.237]    [c.147]    [c.623]   
Химия и технология лакокрасочных покрытий (1981) -- [ c.205 , c.275 , c.276 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Очистка выбросов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте