Osztályozási módszerek tisztítani és fertőtleníteni gázkibocsátás

Tisztítás - a szennyező anyagok eltávolítása a közegből.

A semlegesítés - csökkentett toxicitású, hogy a kibocsátások, a bevezetések, a hulladékot.

Dekontaminációja - deaktiválása jelenlévő mikroorganizmusok a tisztító közegben.

Szagtalanító - kiküszöbölve (redukáló) szag kezeléssel adorantami (aromák), vagy kémiai komponensek romboló szagú anyag.

Minden szennyezőanyag jut a légkörbe lehet osztani különböző állapotait összesítése:

· Nem kondenzálódó normál körülmények között;

· Tömöríthető normál körülmények között;

2) Az aeroszolok (por, ködök, füstök).

Under porok megvalósítani egy szilárd részecskék diszperzióját a levegőben.

Under ködök észre egy folyadék diszperziója részecskék a légkörbe.

Füst - kondenzációs aeroszolok vagy szilárd diszpergált fázis, amely tartalmaz szilárd és folyékony fázist.

Általában el lehet képzelni egy osztályozási tisztítási módszerek a következők:

· Eltávolítása porok;

· Eltávolítása köd;

· Eltávolítása gáz-halmazállapotú szennyező anyagok;

· Eltávolítása gőz szennyeződéseket.

Minden gázkibocsátás tisztítási módszerek vannak osztva:

· Tisztítási származó szilárd anyagok;

· Tisztítás módszerek folyékony részecskék;

· Tisztítási eljárások a gázok és gőzök.

Osztályozása tisztítási eljárások a domináns ható erők a tisztítási eljárás:

· Az intermolekuláris erők

· Erő kémiai folyamatok.

Általában több erőket alkalmazunk bármely kezelési módszer. A tisztítás javítása a hatékonyság néha előkezelés gázok kibocsátását.

Védelme kültéri medence

1. Száraz tisztítási módszerek.

2. Nedves tisztítási módszerek.

3. Az elektromos tisztítási módszerek.

4. tisztítása gázok és gőzök.

Száraz tisztítási módszerek.

következő lerakódás mechanizmusok végrehajtani a száraz tisztítási módszerek:

1) gravitációs ülepítő;

2) kicsapása tehetetlenségi;

3) Centrifugális csapadék.

Előnyei száraz tisztítási módszerek:

1) Egyszerű tervezés környezetvédelmi eszközök.

2) A csapdába esett komponensek nem mennek keresztül változások összetétel és tulajdonságok.

1) A nehézkes gáz-tisztító berendezés.

2) Egy kisebb hatékonysággal a legtöbb járműnél.

3) Nehézségi automata tisztítási eljárás.

4) nagy kopásállóságú berendezések.

Pyleosaditelnaya kamera - a legegyszerűbb eszközök, rájött, elvileg a gravitációs lebegő szilárd részecskék eltávolítására. Lehetséges eltávolítása, amelyekben a részecskék átmérője nagyobb, mint 80 mikron, a hatásfok pedig 60-80%. Ahhoz, hogy növelje a tisztítási hatásfok a Multi pyleosaditelnaya kamrában. Amikor a polcok hatásfok kisebb, mint 80% a részecskék átmérője legfeljebb 20 mikron. Pyleosaditelnye kamerák gyakran használják előkezelő berendezés gázok kibocsátását.

Inerciális porgyűjtő - a működés elve azon alapul, hogy a változás a gázkibocsátás folyni a berendezés vezet folyni bypass akadályokat, a bírság eredő nagyobb sűrűségű, arc pripyatstvy és letétbe.

Előnyök tehetetlenségi porgyűjtők:

1) Egy kis, összehasonlítva pyleosaditelnymi kamrák méretei.

2) képesség felhasználható a tisztítási magas gázkibocsátás hőmérsékleten.

1) Magas kopás tehetetlenségi akadályokat.

2) Korlátozások a tisztítására szuszpendált anyagok könnyen összefolynak és ragasztott.

Hatásosság gáztisztítók adatok akár 80% részecskék nagyobb átmérőjű, mint 30 mikron.

Louver eszköz - az elvileg a hatásmechanizmus tehetetlenségi, gravitációs ülepedés. Ha megváltoztatja a rács dőlésszöge megváltoztathatja a tisztítási teljesítményt. Általában a tisztítás hatásfoka nem nagyobb, mint 80% a részecskék átmérője nagyobb, mint 20 mikron. Louver eszköz tud együtt dolgozni, mint elválasztó.

Ciklonok - a leggyakoribb eszköz a gyakorlatban tisztítására gázok kibocsátását. Mintegy 90% -a gáz tisztító berendezések képviselt cégek ciklonok.

A ciklonok soroljuk a nagy teljesítményű és nagy hatékonyságú.

1) Nincs mozgó részecskék.

2) Magas hőmérséklet intervallumban.

3) képesek csapdába koptató szemcsék.

4) Nagy tisztítási hatékonysága különböző szemcseméretű diszperzió.

5) képesség, hogy a munka jelentős ciklon eltérés a részecskék koncentrációja.

1) nagy hidraulikus ellenállást.

2) Gyenge eltávolítási hatékonyság átmérőjű részecskék kevesebb, mint 5 mikron.

3) restrikciós segítségével egy ciklon eltávolítására ragacsos szennyeződések.

4) restrikciós egy ciklon eltávolítására robbanásveszélyes és gyúlékony vegyületek.

1) Az típusú szűrőt válaszfalak:

· Rugalmas porózus falú

· Semi-porózus falak;

· Merev porózus falak.

2) Attól függően, hogy a következő célra:

· Finom szűrők (magas vagy abszolút szűrők). Jellemzőjük a regeneráció hiánya a szűrő septum. Hozzá vannak szokva a végső tisztítását használt gázokat szerkezetek, amelyekben magas követelményeket a levegő minőségét.

· Sűrített levegő szűrők. A szűrő szeptummal ilyen típusú szűrő lehet alávetni mind regeneráció és egyidejűleg használható. A hatékonyságát ezek a szűrők eléri a 99% -a nagyobb átmérőjű részecskék, mint 0,5 mikron, a teljesítménye ezek a szűrők nagyobb, mint a finom szűrő. Jellemzően, légszűrők használt szellőztető rendszerek és azok használatáról tisztítására kipufogógázok jelentéktelen, mivel a gazdasági összetevő.

· Ipari szűrők jellemzi magas költsége tisztított gázt, alacsony, összehasonlítva a korábban figyelmen hidraulikus ellenállások. Gyakran előfordul, hogy az ipari szűrők működtetett külső épületek, szűrő septum ezek általában olyan anyagból készült, és ki van téve a regenerálás.

Az ipari szűrők ró a következő korlátozás a tisztító közeg:

· Hőmérséklet-tartomány alatt kell lennie a hőmérséklet-stabilitás a szűrő septum;

· Tisztítása a füstgázok vannak kitéve nem tartalmazhat kondenzálható vegyületek ilyen körülmények között

3) Ha lehetséges, a regenerációs a szűrő falak:

· A helyreállítási képességeket a szűrőfalakon;

· A neregeniriruemoy szűrő falon.

Ipari szűrők különböző szűrési septum. és a következő a leggyakoribb:

· Szűrése falai szövet anyag;

· Szűrése septum egy nemszövött textília (nemez, különböző típusú anyag felbontását);

Mivel a szemcsés szűrőanyag a szűrőket lehet használni:

· Szervetlen anyagot nagy fajlagos felülete,

· A szerves anyagok, amelyek fajlagos felülete fejlődött.

A vállalkozások a legelterjedtebb zsákos szűrők. Regeneráció zsákszűrők végezhetjük:

1) rázás a szűrő zsákok;

2) fordított termékek;

3) Kapcsolási termékek;

4) kombinált módszerek.

Nedves tisztítási módszerek.

Nedves tisztítási módszerek - például tisztítási módszerek, amelyek folyadék tisztítására használt kipufogógázok.

Előnyei nedves tisztítási módszerek:

1) Egy kis költségű és nagy csapdázási hatékonyságát.

2) képes megragadni átmérőjű részecskék legfeljebb 0,1 mikron.

3) képesek tisztítására kipufogógázok magas hőmérséklet és a gázok és porok hajlamosak az öngyulladásra.

4) képes megragadni együtt a diszperz rendszerek eltávolítása gáz-halmazállapotú összetevők.

Hátrányai nedves tisztítási módszerek:

1) A csapdába komponensek iszapot a további feldolgozásra. A nedves tisztítás rendszert kell feltétlenül kell szennyvíztisztító rendszer.

2) Az a lehetőség, lerakódása porrészecskék együtt távozó diffúz füstcsövek.

3) A tisztítás korrozív gáz védelme érdekében szükséges környezetvédelmi eszközök.

Anyagátadási nedves tisztító rendszerek fordul elő a folyadék-gáz határfelületek, és ezért a hatásfoka a gáz tisztító berendezés, annak méretei függ az érintkezési terület.

Attól függően, hogy a módszer létrehozása az érintkezési felület van a következő típusú nedves porleválasztók:

· Egy mozgatható fúvóka;

A sorozat növekszik gép teljesítménye specifikus, csökkentett külméret az eszköz, de van egy növekedés a hidraulikai ellenállás.

A legegyszerűbb nedves gáztisztító egy üreges permet gerenda gáztisztító. Az érintkezési felület keletkezik a berendezésben permetezéssel folyadék.

A tányérszelep gázmosó anyagátadási következik be a a folyadék felszínén buborékok.

A Venturi-gázmosó anyagátadási bekövetkezik a felszínen erősen diszpergált folyadékcseppek. A tisztítási hatékonyság Venturi gázmosók elérheti 99,6% a részecskék átmérője nagyobb, mint 0,1 mikron.

A tányérszelep gázmosó tisztítási hatékonyságot lehet akár 99% részecskék átmérője nagyobb, mint 0,5 mikron.

Kapcsolódó cikkek