16. Абсорбционные методы очистки газов от сероводорода и галогенов.
Очистка от сероводорода. Н2S содержится как примесь в природном газе и нефтяных, коксохимических газах, выделяется при выпарке целлюлозных щелоков. Технологические и топочные газы, содержащие сероводород, очень коррозионноактивны. Для очистки газов от сероводорода применяют различные хемосорбционные методы Все процессы можно разделить на две группы: 1. Абсорбции-десорбции: абсорбируемые из газа соединения затем регенерируют в процессе десорбции: а).вакуумно-карбонатный метод; б).моноэтаноламиновый; в).фосфатный процесс. 2. Абсорбция с одновременным окислением до S: H2S одновременно абсорбируется и окисляется до конечного продукта S: а)щелочно-гидрохиноновый; б)мыщьяково-щелочной; в)Процесс “Stretfогd”; г)железо-содовый. Ι группа:Вакуум-карбонатные методы. В этих методах Н2S поглощается из газов водным раствором карбоната натрия или калия. Затем раствор регенерируют нагреванием под вакуумом, охлаждают и снова возвращают на абсорбцию.В основе методов лежат реакции: ;;Фосфатный процесс. Для абсорбции сероводорода фосфатным методом применяют растворы, содержащие 40 – 50% фосфата калия: Из раствораН2S удаляют кипячением при 107— 115°С.
Абсорбция этаноламинами. В этих методах Н2S и СО2 поглощаются растворами моноэтаноламина или триэтаноламина. Рисунок 2 (1 – абсорбер, 2,5 – холодильники, 3,6 – теплообменники, 4 – регенератор)
ΙΙ группа:Щелочно-гидрохиноновый метод. Сущность метода заключается в поглощении H2S щелочными растворами гидрохинона. При регенерации растворов выделяются элементная сера и тиосульфат натрия. 2.окисление гидросульфита натрия хиноном (окисленная форма гидрохинона):3.регенерация соды:4.регенерация хинона:Мышьяково-щелочные методы. В зависимости от абсорбента эти методы подразделяются на мышьяково-содовый и мышьяково-аммиачный. Для приготовления абсорбентов мышьяк Аs2О3 растворяют в растворе Na2CO3 или NH4OH. При растворении в содовом растворе происходит реакция: Процесс «Stretfогd». В этом процессе H2S абсорбируют щелочным раствором (рН = 8,5-9,5), содержащим кроме карбоната натрия эквимолекулярное количество ванадата натрия-аммония и антрахинон-2,6-2,7-дисульфоната (АДА). Железо-содовый метод. В этом процессе для поглощения используют взвесь гидрооксидов двух- и трехвалентного железа. Суспензию приготавливают смешением 10%-го раствора Na2СО3 с 18%-м раствором железного купороса:FeSO4 + Na2CO3 + H2O → Fe(OH)2 + Na2SO4 + CO2;пропуская через раствор воздух, окисляют гидроксид железа:4Fe(OH)2 +O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Абсорбция H2S из газовой фазы протекает по следующим реакциям:H2S+Na2CO3 → NaHS+NaHCO3, 3NaHS+2Fe(OH)3 → Fe2O3+3NaOH+3H2O, 3NaHS+2Fe(OH)3 → FeS+S+3NaOH+3H2O.
Для регенерации раствора через него воздух пропускают в этом процессе образуется элементная сера: 2Fe2S3+6H2O+3O2 → 4Fe(OH)3+6S, 4FeS+6H2O+302 → 4Fe(OH)3+4S, Очистка газов от фторсодержащих соединений. Фторсодержащие газы выделяются при электролитическом производстве алюминия и при переработке природных фосфатов в фосфорные удобрения. Они содержат фторид водорода (HF) и тетрафторид кремния SiF4. Абсорбция водой. Фторид водорода и тетрафторид кремния хорошо растворимы в воде. При растворении HF в воде протекают реакции гидратации и диссоциации его растворенных молеку::Тетрафторид кремния растворяется в воде с образованием кремнефтористоводородной кислоты:SiF4 + 2H2O ↔ 4HF+SiO2,:4HF + 2SiF4 ↔ 2H2SiF6:3SiF4+2H2O ↔ 2H2SiF6+SiO2 Очистка от хлора и его соединений. Образование промышленных отходящих газов и вентиляционных выбросов, содержащих хлор, хлорид водорода и хлорорганические вещества, характерно для многих производств: В последнее время источниками выделение НСl стали установки сжигания хлорсодержащих отходов. Для абсорбции хлора и хлорсодержащих веществ используют воду, водные растворы щелочей и органических веществ, водные суспензии и органические растворители. Взаимодействие хлора с растворами щелочей характеризуется реакциями 2NаОН+С12 → NaCl+NaOCl+H2O;Сl2+2Са(ОН)2 → СаС12+Са(ОСl)2 +2Н2О;Na2CO3+H2О+Cl2 → NaCl+NaOCl+CO2+H2O Наибольшее практическое значение имеют раствор NaOH (100-150 г/л) и водная суспензия Са(ОН)2 (100-110 г/л). Хлорид водорода очень хорошо поглощается водой, поэтому ее, как правило, используют в качестве абсорбента, Очистка от брома и его соединений. Бром и его соединения выделяются в атмосферу при их извлечении из морской воды, я также в производстве бромпроизводных продуктов. Абсорбционные методы извлечения брома из отходящих газов основаны на образовании полибромидов () при использовании растворов бромидов, соды, известкового молока. Абсорбцию растворами бромидов проводят в насадочном абсорбере, который орошают охлажденным до - 18 °С раствором бромида натрия (350 г/л). Насыщенный бромом раствор регенерируют острым паром. Бром после отдувки конденсируют в холодильнике и выводят на дальнейшую переработку. Регенерированный растворNaBr возвращают в абсорбер. Эффективность очистки газов от брома растворами карбоната натрия и гидроксида кальция (соды и известковым молоком) выше, чем растворами бромида натрия. В общем виде поглощение брома щелочными растворами характеризуется реакциями;.
- 2. Удаление взвешенных частиц из сточных вод отстаиванием, фильтрованием.
- 3. Методы очистки сточных вод коагуляцией, флокуляцией и флотацией.
- 4. Очистка сточных вод методами обратного осмоса и ультрафилътрациий.
- 6. Адсорбционные методы очистки сточных вод. Очистка сточных вод на ионитах.
- 7.Электрохимические методы очистки сточных вод.
- 8. Методы удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод.
- 9. Биохимические методы очистки сточных вод (основные положения, факторы, влияющие на скорость биохимического окисления, аппаратурное оформление).
- 10. Обработка и утилизация осадков сточных вод со станций бос.
- 11. Термические методы очистки сточных вод (методы концентрирования и термоокислительные методы).
- 12.Классификация методов очистки атмосферного воздуха от промышленных загрязнений. Показатели, используемые для санитарной оценки воздушной среды.
- 13. Очистка газов от аэрозолей в сухих механических аппаратах.
- 14. Очистка газов от аэрозолей в мокрых пылеуловителях и в электрофильтрах.
- 16. Абсорбционные методы очистки газов от сероводорода и галогенов.
- 17. Адсорбционные и хемосорбционные методы очистки отходящих газов. Типы адсорбентов. Регенерация адсорбентов.
- 18. Адсорбционные методы очистки отходящих газов от диоксида серы, оксидов азота, галогенов и сероводорода.
- 19. Адсорбционные методы очистки отходящих газов от летучих органических соединений. Адсорбционное оборудование.
- 20. Методы каталитической очистки газов от диоксида серы и оксида углерода и оксидов азота.
- 21. Термическое обезвреживание отходящих газов промышленности.
- 22,23 Федеральный классификационный каталог отходов. Классы токсичности отходов.
- 24. Механические и механотермические методы подготовки отходов к переработке.
- 25. Термические методы переработки промышленных отходов.
- 26. Переработка отходов производства серной кислоты.
- 27 Переработка отходов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (нефтешламы, отработанные масла)
- 28.Переработка отходов высокомолекулярных органических содержаний (переработка пластмасс, изношенных шин)
- 29. Методы переработки гальваношламов и ртуть содержащих отходов.
- 30. Полигоны тбо и полигоны промышленных отходов. Проектирование и эксплуатация пром. Полигонов и полигонов тбо