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臭氧除氨氮的优势,常见的工业废气治理方法

时间:2020-03-19 14:01:23浏览次数:

工业废气包括有机废气和无机废气。未经处理的工业废气,直接排放到空气中,会严重污染环境和影响人体健康。在废气处理中氨氮处理是重要的部分,臭氧除氨氮其具有达到方便、快捷、处理彻底的特点。

废气是指人类在生产和生活过程中排出的有毒有害的气体。工业废气包括有机废气和无机废气。有机废气主要包括各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等;无机废气主要包括硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、卤素及其化合物等。未经处理的工业废气,直接排放到空气中,会严重污染环境和影响人体健康。在废气处理中氨氮处理是重要的部分,臭氧除氨氮其具有达到方便、快捷、处理彻底的特点。

臭氧工业废气处理方法

工业废气处理的方法有很多,今天主要介绍臭氧处理废气主要的处理方式是先利用臭氧氧化,再用碱性物质吸收。因为工业废气大多以酸性气体为主,大多气体成分可氧化并且最终氧化物也以酸性气体为主,因此此法处理工业废气在合适不过了。经过这种方式的处理工业废气,完全能达到工业废气排放标准。其中含氮气体、含硫气体、含碳气体的充分氧化的总化学方程式如下:

O3+3SO2+3H2O==3H2SO4

O3+3CO==3CO2

5O3+6NO+3H2O==6HNO3

4O3+3NH3==3HNO3+3H2O

4O3+3H2S==3H2SO4

臭氧是一种强氧化剂,它在水中的氧化还原电位为2.07V,仅次于氟(2.5V),其氧化能力高于氯(1.36V)和二氧化氯(1.5V)。因为臭氧具有很强的氧化性,因此废气处理过程中,氧化反应更容易发生,其具有达到方便、快捷、处理彻底的特点。

臭氧设备的选择

臭氧设备采用介质阻挡放电法的臭氧发生器。它通过交变高压电场在气体中产生电晕,电晕中的自由高能电子离解氧气分子,经碰撞聚合为臭氧分子;其具有能耗相对较低、单机臭氧产量大,气源可用干燥空气、氧气或含氧浓度较高的富氧气体等优点。工业废气处理需要臭氧量大、浓度高、能持续工作,因此介质阻挡放电法的臭氧发生器最合适。

臭氧废气处理的注意事项

1、臭氧氧化过程中主要是放热过程,同时臭氧在温度过高时自动分解剧烈,因此注意处理环境温度的控制。控制温度的目的一方面是提升臭氧的利用率和处理效果,另外一方面是防止温度过高产生的安全隐患。

2、废气处理过程中,为了达到彻底处理,通常臭氧的量都是足够饱和的,如果出现排放气体中臭氧浓度超标,因做好臭氧的尾气处理,防止多余的臭氧对环境造成的危害。因为臭氧温度升高时,会自动分解加快,因此废气处理装置通常采用的加热原理。

中国主要的废气限制标准

GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准

GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准

GB 14554-93 恶臭污染物排放标准

GB 4915-2004 水泥工业大气污染物排放标准

GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准

GB 16171-1996 炼焦炉大气污染物排放标准

GB 13271-2001 锅炉大气污染物排放标准

GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准

GB 18484-2001 危险废物焚烧污染控制标准

GB 18485-2001 生活垃圾焚烧污染控制标准

GB 28546-2014 铜、镍、钴工业污染物排放标准

世界重要的废气污染事件

比利时马斯河谷事件

1930年12月1日-5日,气温发生逆转,致使工厂中排放的有害气体和煤烟粉尘在近地大气层中集聚不散,3天后开始有人发病。其症状表现为:胸痛、咳嗽、呼吸困难等,一星期内有60多人死亡,其中心脏病、肺病患者死亡率最高。同时,还有许多家畜致死。事件发生期间,SO2浓度很高,并可能含有氟化物。事后分析认为,此次污染事件,是几种有害气体同煤烟粉尘对人体综合作用所致。

美国多诺拉事件

1948年10月26日-30日期间,这里大部分地区受反气旋逆温控制,且26日-30日持续有雾,致使大气污染物在近地层大气中集聚。这期间,全镇43%的人口,即591人相继暴病,症状为:喉痛、流鼻涕、干渴、四肢酸乏、咳痰、胸闷、呕吐、腹泻等症状,死亡17人。据估计,事件发生期间,SO2浓度为正常值的数倍,并发现有尘粒。分析认为,SO2及其氧化作用的产物同大气中的尘粒接合是致害因素。主要致害物是SO2与金属元素,以及金属化合物相互作用的生成物。

英国伦敦的烟雾事件

1952年12月5日-8日期间,英国伦敦被浓雾笼罩。这期间许多人突然患呼吸系统疾病,四天中,死亡人数较常年同期增加4000多人,死亡者以45岁以上最多,约是平时死亡人数的3倍,1岁以下的死亡较平时增加1倍。事件发生的1周中,因支气管炎、冠心病、肺结核、心脏衰竭的死亡人数分别是平时同类病死亡人数9.3倍、2.4倍、5.5倍、2.8倍,因肺炎、肺癌、流感等呼吸系统疾病死亡的人数较平时均有成倍增长。事件后的两个月里又有8000多人死亡。人们就此事件分析认为,这与伦敦当时大量的耗煤有关。事件期间尘粒浓度最高达4.46毫克/米,为平时的10倍,SO2浓度最高达平时的6倍,在浓雾的特定条件下,烟雾中的Fe2O3促使SO2氧化成SO3,从而形成H2SO4,并凝在微尘上,从而形成酸雾,成为这一事件的杀手。

美国的洛杉矶光化学烟雾事件

20世纪40年代初期,每年5-8月,在强烈阳光的照射下,洛杉矶的上空常常出现迷漫天空的浅蓝色烟雾,致使整座城市变得浑浊不清。这种烟雾刺激于喉、鼻,引发喉头炎、头痛等许多疾病,同时使远在一百公里之外的高山上的柑桔减产,松树枯黄。研究发现,这正是大量的汽车尾气所致。这些成份复杂的汽车尾气,在洛杉矶三面环山的特定地势下,使市区大气的水平流动相对缓慢,他们在强烈阳光的照射下就能产生臭氧,并发生一系列化学变化来危害人们的健康,因此,人们把这种城市上空的浅蓝色烟雾称之为光化学烟雾。据报道,当落杉矶发生光化学烟雾之时,在飞机上,明显可见落杉矶光化学烟雾是汽车尾气造成的。落杉矶光化学烟雾事件是汽车尾气所造成的污染公害的典型实例。

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