Поиск по сайту:


Абсорбционные методы очистки газов от

Первыми методами очистки отходящих газов от 802 были методы, основанные на промывке газа щелочными растворами или взвесями, переводящими оксиды серы в сульфиты, бисульфиты и сульфаты. Преимуществом этих методов является высокая степень очистки, простота процессов и надежность работы очистных установок. Существенным недостатком мокрых методов является повышенный теплообмен между нагретыми отходящими газами и промывной жидкостью. При этом часть раствора испаряется, а очищаемые газы насыщаются водяным паром, охлаждаясь до температур 40-60 °С. В дальнейшем при выбрасывании в атмосферу, водяной пар конденсируется, и термическая подъемная сила газа уменьшается. Это может привести к быстрому опусканию потока газа вблизи выбросных труб, где концентрация 802 окажется значительной. Для большинства мокрых методов требуется сравнительно громоздкая аппаратура, а получающиеся в процессе очистки продукты не всегда находят сбыт.[ ...]

Разрабатываемые в настоящее время процессы направлены, в основном, на решение вопроса эффективной очистки газа с одновременным получением утилизируемых продуктов.[ ...]

Во всех методах с использованием сульфит - бисульфитных растворов механизм поглощения 802 одинаков. Вначале Б02 взаимодействует с водой, образуя малоустойчивую сернистую кислоту. При определенном соотношении 802 в газе и сернистой кислоты в растворе должно наступить состояние равновесия.[ ...]

В регенеративных циклических схемах образование сульфата является нежелательным, и, как правило, ведет к усложнению процесса.[ ...]

Образующийся раствор сульфита аммония может быть снова использован для поглощения 802.[ ...]

Упругость паров 802 над растворами сульфит-бисульфита аммония увеличивается с повышением температуры. Вследствие этого необходимая степень извлечения 802 может быть достигнута только после охлаждения газов до температуры 30-35 °С.[ ...]

Сульфит и бисульфит аммония в растворенном состоянии сравнительно быстро окисляются до сульфата, который постепенно образуясь и накапливаясь в растворе, не участвует в процессе сорбции.[ ...]

Сера взаимодействует с сульфитом и, таким образом, скорость реакции разложения рабочего раствора увеличивается.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Схема аммиачно-циклического процесса очистки газа от диоксида серы Схема аммиачно-циклического процесса очистки газа от диоксида серы
Схема аммиачного кислотного процесса I - скруббер; 2 - отгонная колонна Схема аммиачного кислотного процесса I - скруббер; 2 - отгонная колонна
Схема аммиачного автоклавного процесса Схема аммиачного автоклавного процесса
Схема аммиачно-известкового процесса очистки газа Схема аммиачно-известкового процесса очистки газа
Схема известкового процесса очистки газа Схема известкового процесса очистки газа
Схема известкового процесса с получением товарного гипса 1,3,4 - скрубберы; 2 - холодильник; 5,7,8 - емкости; 6 - сгуститель; 9 - окислитель; ¡0 - центрифуга Схема известкового процесса с получением товарного гипса 1,3,4 - скрубберы; 2 - холодильник; 5,7,8 - емкости; 6 - сгуститель; 9 - окислитель; ¡0 - центрифуга
Схема магнезитового «кристального» метода Схема магнезитового «кристального» метода
Схема магнезитового «бескристального» метода I - скруббер; 2 - циркуляционный сборник; 3 - напорный бак; 4 - нейтрализатор; Схема магнезитового «бескристального» метода I - скруббер; 2 - циркуляционный сборник; 3 - напорный бак; 4 - нейтрализатор;
Схема поташно-магнезитового метода очистки I - скруббер; 2 - циркуляционный сборник; 3 - фильтр; 4 - реактор; 5 - гидроци-клон; 6 - ленточный вакуум-филыпр; 7 - обжиговая печь Схема поташно-магнезитового метода очистки I - скруббер; 2 - циркуляционный сборник; 3 - фильтр; 4 - реактор; 5 - гидроци-клон; 6 - ленточный вакуум-филыпр; 7 - обжиговая печь
Вернуться к оглавлению