Поиск по сайту:


Технологический процесс термической нейтрализации может строиться по одной из трех схем: прямое сжигание в пламени при температурах 600...800°С; каталитическое сжигание при температурах 250...450°С; термическое окисление при 600...800°С. Выбор требуемой схемы термической нейтрализации проводится с учетом химического состава газовых выбросов, объемного расхода и предельно допустимых норм выбросов загрязняющих веществ. При этом следует помнить, что область применения методов термической нейтрализации вредных примесей ограничивается характером продуктов, образующихся в процессе окислительных реакций. Например, при сжигании газов, содержащих фосфор, галогены, серу, образуются вещества, по токсичности во много раз превышающие исходный газовый выброс. Следовательно, рассматриваемый метод применим для термического обезвреживания выбросов, включая токсичные компоненты органического происхождения, не содержащие серу, галогены и фосфор.

Технологический процесс термической нейтрализации может строиться по одной из трех схем: прямое сжигание в пламени при температурах 600...800°С; каталитическое сжигание при температурах 250...450°С; термическое окисление при 600...800°С. Выбор требуемой схемы термической нейтрализации проводится с учетом химического состава газовых выбросов, объемного расхода и предельно допустимых норм выбросов загрязняющих веществ. При этом следует помнить, что область применения методов термической нейтрализации вредных примесей ограничивается характером продуктов, образующихся в процессе окислительных реакций. Например, при сжигании газов, содержащих фосфор, галогены, серу, образуются вещества, по токсичности во много раз превышающие исходный газовый выброс. Следовательно, рассматриваемый метод применим для термического обезвреживания выбросов, включая токсичные компоненты органического происхождения, не содержащие серу, галогены и фосфор.

Скачать страницу

[Выходные данные]