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使气态污染物与吸收剂反应或溶解于吸收剂中而从废气中去除的方法。主要用于处理含二氧化硫、硫化氢、氯化氢、氯气、氨气和氮氧化物等的气态污染物。水是最常用的吸收剂,也可使用其他低蒸气压的吸收剂。常在水中添加酸、碱、氧化剂或还原剂,以加速与气态污染物的反应,如用碱性溶液吸收烟道气中低浓度的二氧化硫。常用的吸收装置有填料塔、板式或盘式吸收塔、喷雾室和文丘里洗涤器。
主要还是有机物,通过湿地环境来进行吸收分解湿地,通过芦苇、荷花、香蒲等生物降解作用,净化水质.芦苇等生态净水模式,进一步探索在新立城及其他县(市)区水源地上游、伊通河等重点河流适当地段选栽植物,建设净...
根据控制污染、改善环境质量的要求,对某一地区(如一个城市或一个流域)造成污染的原因进行调查,建立各类污染源档案,在综合分析的基础上选定评价标准,估量并比较各污染源对环境的危害程度及其潜在危险,确定该地...
没有听说过这个,只听说过有机食品
密闭空调室清除气态污染物的理论研究
研究了密闭空调室为清除内部气态污染物,而在回风风道中使用固体药物,使空气得以再生;建立了该状态下的内循环通风方程及使用固体药物清除气态污染物的数学模型,得到了吸收层厚度、吸收时间与吸收率的关系。
复合空调室内气态污染物对流输运模拟
利用CFD数值模拟方法分析了复合窗式空调系统对建筑室内气态污染物输运过程的影响。采用雷诺应力模型(RSM)描述了室内空气和污染物对流输运过程,并详细探讨了复合窗式空调系统的送风速度、新风比、净化效率和室内热源强度等对室内气态污染物对流输运过程的影响。计算结果表明,提高送风速度、新风比以及净化效率都能有效降低室内气态污染物平均浓度。值得注意的是,当送风速度超过0.75m/s后,室内气态污染物浓度水平维持恒定;空调系统即使按全新风模式运行,也不能彻底排除室内污染物。
吸收法净化气态污染物是使污染物从气相转移到液相的传质过程,故又称之为湿式净化法。吸收的逆过程为解吸。物理吸收过程中,吸收和解吸同时存在。在吸收过程开始时,吸收液中吸收质浓度很低,吸收速率大于解吸速率。随着吸收过程的进行,解吸速率逐渐增大,最终吸收速率与解吸速率相等,溶液达到了饱和状态。物理吸收是可逆的,降低温度、提高压力,有利于吸收;反之,则有利于解吸。化学吸收中发生的化学反应若是不可逆反应,就不能解吸,或解吸出来的不是原吸收质而是反应产物。若反应产物性质稳定,则可降低液相中吸收质浓度,有利于吸收。一般来说,化学反应的存在能提高吸收速率,并使吸收的程度更趋于完全 。2100433B
工业生产过程排出来的有害气体种类很多,主要有硫氧化物、氮氧化物、卤化物、碳氧化物及碳氢化合物等。气态污染物是以分子状态存在的,因此,工业废气、烟气多为气体混合物。气体净化技术是使气态污染物从气流中分离出来或者转化成无害物质的方法与措施。气体混合物的净化方法根据不同的作用原理一般可以分为三大类:吸收法、吸附法和催化转化法 。
吸收法净化气态污染物是废气与选定的液体紧密接触,其中的一种或多种有害组分溶解于液体中,或者与液体中的组分发生选择性化学反应,从而将污染物从气流中分离出来的操作过程。气体吸收的必要条件是废气中的污染物在吸收液中有一定的溶解度。吸收过程中所选用的液体称为吸收剂(液),或称为溶剂。被吸收的气体中可溶解的组分称为吸收质,或称为溶质,不能溶解的组分称为惰性气体。
吸收分为物理吸收和化学吸收两种。前者比较简单,可以视为单纯的物理溶解过程。例如用水吸收氯化氢或二氧化碳等。化学吸收是在吸收过程中吸收质与吸收剂之间发生化学反应,例如用碱液吸收氯化氨或二氧化硫,或者用酸液吸收氨等。
用吸收法净化气态污染物不仅效率高,而且还可以将某些污染物转化成有用的产品进行综合利用。例如用15%~20%二乙醇胺水溶液吸收石油炼制尾气中的硫化氢,可以再制取硫黄。因此,吸收法被广泛地用于气态污染物的净化。含SO2、H2S、NOX、HF等污染物的废气都可以经过吸收法去除有害组分。由于废气量大、成分复杂、污染物浓度低而吸收效率和吸收速率一般又要求比较高,所以物理吸收往往达不到排放标准,多采用化学吸收来净化气态污染物。
吸收法净化气态污染物是使污染物从气相转移到液相的传质过程,故又称之为湿式净化法。吸收的逆过程为解吸。物理吸收过程中,吸收和解吸同时存在。在吸收过程开始时,吸收液中吸收质浓度很低,吸收速率大于解吸速率。随着吸收过程的进行,解吸速率逐渐增大,最终吸收速率与解吸速率相等,溶液达到了饱和状态。物理吸收是可逆的,降低温度、提高压力,有利于吸收;反之,则有利于解吸。化学吸收中发生的化学反应若是不可逆反应,就不能解吸,或解吸出来的不是原吸收质而是反应产物。若反应产物性质稳定,则可降低液相中吸收质浓度,有利于吸收。一般来说,化学反应的存在能提高吸收速率,并使吸收的程度更趋于完全。
吸收后的吸收液称为富液,富液需要进一步处理,以免造成二次污染。或者通过解吸,回收吸收质,并使吸收液恢复吸收能力而重复使用。