Система защиты среды
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Введение
Большинство промышленных газов, помимо твердой взвеси, содержат газообразные компоненты, являющиеся токсичными веществами, а некоторые из них представляют исходное сырье для получения продукции (например, сера диоксид - для получения серной кислоты, жидкого сернистого ангидрида или элементарной серы). Поэтому, как для исключения их негативного воздействия на окружающую среду и снижения содержания в атмосферном воздухе до допустимого уровня, так и для получения товарной продукции, необходимо осуществлять улавливание из газов химических газообразных веществ. В настоящее время большой интерес представляет ионообменная очистка газовых потоков, поскольку позволяет с высокой эффективностью очищать воздушные потоки от токсических газообразных и аэрозольных примесей. Ионообменная очистка газовых позволяет очищать газы от фтористого водорода, хлористого водорода, диоксида серы, аэрозолей серной, фосфорной, азотной кислот, аммиака, хромового ангидрида, органических кислот и оснований и др. примесей. Целью курсовой работы является изучение метода ионообменной очистки газовых потоков и аппаратное оформление системы защиты среды обитания. Задачи курсовой работы: изучить и описать физические принципы работы аппаратных систем защиты среды обитания, описать принцип действия аппаратного устройства, привести методику расчета и подбора аппаратного устройства, выделить достоинства и недостатки существующих технических решений.
Общие сведения об ионообменной очистке газовых потоков
В последнее время для адсорбционной очистки промышленных выбросов от газов с полярными молекулами применяются иониты. Обычно в ионообменных процессах по аналогии с абсорбцией происходят перемещения различных типов ионов из раствора к поверхности иони...
Методы интенсификации очистки газовых потоков ионитами
Для интенсификации процесса очистки газового потока ионитами можно применить ряд методов: 1) применение ионитов различных форм. При очистке промышленных выбросов от основных газов, например от аммиака, эффективность поглощения может быть существенно ...
Открыть главуАппаратурное оформление процессов ионообменной очистки газов
Аппаратурное оформление процессов ионообменной очистки газов аналогично оформлению других сорбционных процессов: абсорбции, адсорбции, десорбции. Применяют ионообменные аппараты периодического, непрерывного и полунепрерывного действия с неподвижным, ...
Конструкция фильтров
Основными элементами фильтра являются корпус 1 и бак для регенерационного раствора 3 (рис. 1). Корпус изготавливается из коррозийностойкого листового полипропилена, армированного металлической рамой. Внутри корпуса расположен фильтрующий блок. В ионо...
Открыть главуЗаключение
Целью настоящей курсовой работы было изучение метода ионообменной очистки газовых потоков и аппаратного оформления системы защиты среды обитания. В работе представлены общие сведения об ионообменной очистке газовых потоков, дана краткая характеристика ионитам, обозначены методы интенсификации очистки газовых потоков ионитами, рассмотрен вопрос регенерации ионитов. В настоящий момент ионообменная очистка газовых потоков применяется для очистки различных аэрозолей, газов и токсических паров. Метод в основном применяют для очистки вентиляционных газов. Газоочистка в ионообменных аппаратах проводится путем прохождения загрязненного газа через слой ионитов – высокомолекулярных соединений. Наибольшее распространение получили аппараты – ионообменные фильтры, где полотно ионообменных волокон закреплено на вертикальных рамках (рамные ионообменные фильтры - РИФ). Ионообменные фильтры имеют ряд достоинств: высокая степень очистки (90-98%); низкие эксплуатационные затраты, обеспечиваемые за счет низкого аэродинамического сопротивления, низкого потребления воды и химических реагентов, минимального потребления электроэнергии; малые габаритные размеры и вес фильтров; минимальная шумовая нагрузка; минимальные работы по монтажу и вводу в эксплуатацию.
Список литературы
Богатырев М.Ф., Богатырев А.М. Техника пылеулавливания газообразных компонентов: состояние и проблемы / Вестник ВКГТУ №3, 2016. – С.128-134. Закрытое акционерное общество «ИРИМЭКС» http://www.irimex.ru/files/catrubs/files/179/ionitniye_filtriy_bars.pdf Ионообменные фильтры типа РИФ, ФК, РИФ-ФК. Режим доступа: https://www.folter.ru/media/catalog/docs/rif.pdf Каталог «Ионообменные вентиляционные фильтры (с регенерацией). Режим доступа: http://www.sibsovplym.ru Кольцов В.Б. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.Б. Кольцов, О.В, Кондратьева; под общ. ред. В.И. Каракеяна. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 277 с. Кольцов В.Б. Очистные сооружения. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / В.Б. Кольцов, О.В. Кондратьева; под общ. ред. В.И. Каракеяна. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 277 с. Малькевич Н.Г. и др. Технические основы охраны окружающей среды / Минск: БНТУ, 2016. – 1103 с. Рамные ионообменные фильтры РИФ. Режим доступа: http://www.irimex.ru/services/catalog/gazoochistniye_sistemiy_i_filtriy/ionoobmenniye_filtriy/rif/ Швыдкий В.С. Ладыгичев М.Г. Очистка газов: Справочное издание / В.С. Швыдкий, М.Г. Ладыгичев. – М.: Теплоэнергетик, 2002. – 640 с. Филиппов В.В. Защита воздушной среды. Основы проектирования и эксплуатации оборудования: Учебник / В.В. Филиппов. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2017. – 231 с. Челноков А.А. Инженерные методы охраны атмосферного воздуха: учебное пособие / А.А. Челноков, А.Ф. Мирончик, И.Н. Жмыхов – Минск: «Вышэйшая школа», 2016. – 397 с.