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第七章 气态污染物控制技术基础.ppt

上传人:yjrm16270 文档编号:8367894 上传时间:2019-06-23 格式:PPT 页数:46 大小:643KB
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资源描述

1、第七章 气态污染物控制技术基础,本章内容,气体扩散,气体吸收,气体吸附,气体催化净化,气体在气相中的扩散 Gilliland 方程,第一节 气体扩散,Stephan过程,气体在液相中的扩散 估算方程扩散系数随溶液浓度变化很大 上式只适用于稀溶液,第二节 气体吸收,一、吸收机理1.双膜理论模型(应用最广),假定: 界面两侧存在气膜和液膜,膜内为层流, 传质阻力只在膜内 气膜和液膜外湍流流动,无浓度梯度, 即无扩散阻力 气液界面上,气液达溶解平衡 即:CAi=HPAi 膜内无物质积累,即达稳态.,双膜理论,双膜理论模型 气相分传质速率液相分传质速率总传质速率方程,xAL,气液平衡,平衡吸收过程的传

2、质速率等于解吸过程溶解度 每100kg水中溶解气体的kg数,气液平衡,常见气体的平衡溶解度,亨利定律,亨利定律 一定温度下,稀溶液中溶质的溶解度与气相中溶质的平衡分压成正比参数换算,吸收系数,吸收系数的不同形式,传质阻力,传质阻力吸收系数的倒数,常用吸收系数经验式,化学吸收,化学吸收的优点 溶质进入溶剂后因化学反应消耗掉,溶剂容纳的溶质量增多 液膜扩散阻力降低 填料表面的停滞层仍为有效湿表面,化学吸收,两分子反应中相界面附近液相内A与B的浓度分布,化学吸收的气液平衡,平衡浓度计算,化学吸收速率,吸收速率 物理吸收时 化学吸收时,K1未发生化学反应时的液相传质分系数 由于化学反应使吸收速率增强的

3、系数,相当于选取相同的推动力C, 选用不同的传质系数引入增强系数,第三节 气体吸附,吸附 用多孔固体吸附剂将气体(或液体)混合物中的组分浓集于固体表面 吸附质被吸附物质 吸附剂附着吸附质的物质 优点:效率高、可回收、设备简单 缺点:吸附容量小、设备体积大,吸附机理,物理吸附和化学吸附,吸附剂,吸附剂需具备的特性 内表面积大 具有选择性吸附作用 高机械强度、化学和热稳定性 吸附容量大 来源广泛,造价低廉 良好的再生性能,常用吸附剂特性,气体吸附的影响因素,操作条件 低温有利于物理吸附;高温利于化学吸附 增大气相压力利于吸附,吸附剂性质 比表面积(孔隙率、孔径、粒度等),气体吸附的影响因素,吸附质

4、性质、浓度 临界直径吸附质不易渗入的最大直径 吸附质的分子量、沸点、饱和性 吸附剂活性 单位吸附剂吸附的吸附质的量 静活性吸附达到饱和时的吸附量 动活性未达到平衡时的吸附量,气体吸附的影响因素,吸附剂再生,溶剂萃取 活性炭吸附SO2,可用水脱附,置换再生 脱附剂需要再脱附,降压或真空解吸,吸附平衡,当吸附速度脱附速度时,吸附平衡,此时吸附量达到极限值 极限吸附量受气体压力和温度的影响 吸附等温线,NH3在活性炭上的吸附等温线,吸附等温线,m单位吸附剂的吸附量 P吸附质在气相中的平衡分压 K,n经验常数, 实验确定,吸附方程式,弗罗德里希(Freundlich)方程(I型等温线中压部分)lgm对

5、lgP作图为直线,吸附方程式,朗格缪尔(Langmuir)方程(I型等温线),吸附方程式,BET方程(I、II、III型等温线,多分子层吸附),吸附速率,吸附过程,吸附,吸附速率,外扩散速率内扩散速率总吸附速率方程,吸附工艺,固定床,吸附工艺,移动床,吸附工艺,流化床,第四节 气体催化净化,含尘气体通过催化床层发生催化反应,使污染物转化为无害或易于处理的物质 应用 工业尾气和烟气去除SO2和NOx 有机挥发性气体VOCs和臭气的催化燃烧净化 汽车尾气的催化净化,催化净化工艺,催化剂:Pt (Pd,过渡金属,稀土)/Al2O3 等,VOCs的催化氧化,催化净化工艺,催化净化工艺,车用催化转化器,

6、气体催化净化,催化作用 改变反应历程,降低活化能 提高反应速率(阿累尼乌斯方程),显著特征 对于正逆反应的影响相同,不改变化学平衡 选择性,催化剂,加速化学反应,而本身的化学组成在反应前后保持不变的物质 组成 活性组分 助催化剂 载体,催化剂的性能,活性,W产品质量 WR催化剂质量 t反应时间,催化剂的性能,稳定性 热稳定性、机械稳定性和化学稳定性 表示方法:寿命 老化 活性组分的流失、烧结、积炭结焦、机械粉碎等 中毒 对大多数催化剂,毒物:HCN、CO、H2S、S、As、Pb,气固催化反应动力学,反应过程 (1)反应物从气流主体-催化剂外表面 (2) 进一步向催化剂的微孔内扩散 (3)反应物

7、在催化剂的表面上被吸附 (4)吸附的反应物转为为生成物 (5)生成物从催化剂表面脱附下来 (6)脱附生成物从微孔向外表面扩散 (7)生成物从外表面扩散到气流主体(1),(7):外扩散;(2),(6)内扩散 (3),(4),(5):动力学过程,催化剂反应动力学,催化剂中的浓度分布,内外扩散的影响,外扩散控制 降低催化剂表面反应物浓度,从而降低反应速度 表现因数:KG 消除方法 提高气速,以增强湍流程度,减小边界层厚度 气速提高到一定程度,转化率趋于定值,外扩散影响消除下限流速,内外扩散的影响,内扩散控制 降低催化剂内反应物浓度,从而降低反应速度 表现因数: 消除方法 尽量减小催化剂颗粒大小 粒径减小到一定程度,转化率趋于定值,内扩散影响消除,

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