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第二章 大气污染与防治-2.ppt

1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second Level,Third Level,Fourth Level,Fifth Level,*,*,第二章 大气污染与防治,1,OUTLINE,2.1,大气污染概述,2.2,燃烧与大气污染,2.3,悬浮颗粒物污染控制,2.4,硫氧化物污染控制,2.5,氮氧化物污染控制,2.6,挥发性有机物污染控制,2.7,城市机动车污染控制,2,燃料燃烧的基本原理,污染物的生成机理,2.2,燃烧与大气污染,3,燃料的性质,1.,煤,煤是重要的,固体燃料,,是一种,不均匀,

2、的,有机燃料,,主要是植物的部分分解和变质形成。,煤的可燃成分主要是,碳、氢及少量氧、氮和硫,等一起构成的有机聚合物。,煤中,有机成分,和,无机成分,的含量,因煤的种类和产地的不同而有很大差别。,4,煤的工业分析,水分,:,包括表面吸附水和内部结合水,灰分,:煤中不可燃矿物物质的总称,我国煤炭的平均灰分约,25,。,挥发分,:煤在与空气隔绝的条件下加热分解出的可燃气体物质称为挥发分。,固定碳,:从煤中扣除水分、灰分及挥发分后剩余的部分就是固定碳,是煤的主要可燃物质。,硫,:,有机硫,(,C,x,H,y,S,z,),、黄铁矿硫,(FeS,2,),、元素硫,和,硫酸盐硫(,MeSO,4,),。,氮

3、C-N,键,,含氮量为,1%-2%,。,5,2.,石油,原油是天然存在的易流动的,液体燃料,,比重在,0.78-1.00,之间。它是多种化合物的混合物,主要由,链烷烃,、,环烷烃,和,芳香烃,等碳氢化合物组成。,原油通过,蒸馏,、,裂化,生产出各种汽油、溶剂、化学产品和燃料油。,原油中的硫大部分以,有机硫,的形式存在,原油中硫的含量变化范围较大,一般为,0.1,7,。,原油中氮的平均含量为,0.65%,。,6,3.,天然气,天然气是典型的,气体燃料,,它的组成一般为,甲烷,85%,、乙烷,10%,、丙烷,3%,;含碳更高的碳氢化合物也可能存在于天然气中。天然气还含有碳氢化合物以外的其他组

4、分,如,H,2,O,、,CO,2,、,N,2,、,He,和,H,2,S,等。,天然气中的,硫化氢具有腐蚀性,,它的燃烧产物为硫的氧化物,因此许多国家规定了天然气中总硫含量和硫化氢含量的,最大允许值,。,7,4.,非常规燃料,城市固体废弃物,商业和工业固体废弃物,农产品及农村废物,污水处理厂废物,可燃性工业和采矿废物,天然存在的含碳和含碳氢的资源,8,燃料的燃烧过程,1.,燃烧过程及燃烧产物,燃烧是指可燃混合物的,快速氧化,过程,并伴随着,能量(光和热)的释放,,同时使燃料的组成元素转化成为相应的氧化物。,多数化石燃料,完全燃烧,的产物是,CO,2,和,H,2,O,。然而,,不完全燃烧,过程将产

5、生黑烟、,CO,和其他部分氧化产物等大气污染物。若燃烧过程含有氮和硫,则会生成,SO,2,和,NO,,以污染物形式存在在于烟气中。,此外,当燃烧温室温度较高时,空气中的部分氮也会被氧化成为,NO,x,,常称为,热力型氮氧化物,。,9,燃料的燃烧过程,2.,燃料完全燃烧的条件,(,1,)空气条件,燃料燃烧时必须保证供应与燃料燃烧相适应的空气量。空气供应不足,燃烧就不完全。相反空气量过大,会降低炉温,增加锅炉的排烟损失。,(,2,)温度条件(,Temperature,),燃料只有达到着火温度才能燃烧。,着火温度,是在氧存在下可燃物质开始燃烧所必须达到的最低温度。,10,(,3,)时间条件(,Tim

6、e,),(,4,)燃料与空气的混合条件(,Turbulence,),燃料和空气中氧的充分混合也是有效燃烧的基本条件。混合程度取决于空气的湍流度。若混合不充分,将导致不完全燃烧产物的产生。对于,蒸汽相的燃烧,,湍流可以加速液体燃料的蒸发。对于,固体燃料的燃烧,,湍流有助于破坏燃烧产物在燃料表面形成的边界层,从而提高表面反应的氧利用率,并使燃烧过程加速。,通常把温度、时间和湍流称为燃烧过程的“三,T”,11,燃料的燃烧过程,3.,燃料燃烧的理论空气量,燃料燃烧所需要的氧气,一般是从空气中获得的;单位量燃料按燃烧反应方程式完全燃烧所需要的空气量称为理论空气量,由燃料的组成决定,可根据燃烧方程式计算求

7、得。,12,建立燃烧化学方程式时,通常假设:,(,1,)空气仅是由氮和氧组成的,其体积比为,79.1:20.9=3.78,;,(,2,)燃料中的固态氧可用于燃烧;,(,3,)燃料中的硫主要被氧化为,SO,2,;,(,4,)热力型,NOx,的生成量较小,在计算理论空气量时可以忽略;,(,5,)燃料中的氮在燃烧时转化为,N,2,和,NO,,一般以,N,2,为主;,(,6,)燃料的化学式为,CxHyNzSmOn,,其下标,x,、,y,、,z,、,m,、,n,分别代表碳、氢、氮、硫和氧的原子数,13,于是,理论空气量,(,单位质量燃料需要空气的标准体积,,m,3,/kg),14,计算辛烷,(C,8,H

8、18,),在理论空气量条件下燃烧时的燃料,/,空气质量比,并确定燃烧产物气体的组成。,Example 1,15,显然,燃烧,1mol,辛烷需要,12.54.78,59.75mol,空气。辛烷的摩尔质量为,114,,于是理论空气量下燃烧时燃料,/,空气的质量比为:,Solution,1,16,气体组成通常以摩尔百分比表示,它不随气体温度和压力变化。燃烧产物的总摩尔数为,8,9,47.25,64.25,,因此烟气组成为:,CO,2,:8/64.25=0.125=12.5%,H,2,O:9/64.25=0.140=14.0%,N,2,:47.25/64.25=0.735=73.5%,17,假定煤的

9、化学组成以质量计为:,C:77.2%,,,H:5.2%,,,N:1.2,,,S:2.6%,,,O:5.9%,,灰分,:7.9%,。试计算这种煤燃烧时的理论空气量,(,以,1kg,煤所需要的标准空气体积表示,,m,3,/kg,)。,Example,2,18,Solution,2,首先确定煤的摩尔组成。为计算简便,相对于单一原子标准化其摩尔组成。,(,以质量计,),mol/100g(,煤,),mol/mol(,碳,),C,77.2,12,6.43,6.43,1.00,H,5.2,1,5.2,6.43,0.808,N,1.2,14,0.0857,6.43,0.013,S,2.6,32,0.0812,

10、6.43,0.013,O,5.9,16,0.369,6.43,0.057,灰分,7.9,对于该种煤,其组成可表示为,CH,0.808,N,0.013,S,0.013,O,0.057,19,一般煤的理论空气量,V,a,0,4,9m,3,/kg,,液体燃料的,V,a,0,=10-11m,3,/kg,20,燃料的燃烧过程,4.,空气过剩系数,但实际的燃烧装置中,“三,T”,条件不可能达到理想化的程度,因此为使燃料完全燃烧,就必须供给过量的空气。一般把超过理论空气量多供给的空气量称为,过剩空气量,,并把实际空气量,V,a,与理论空气量,V,a,0,之比定义为,空气过剩系数,,即,通常,1,,,值的大小

11、取决于燃料种类、燃烧装置形式及燃烧条件等因素。,21,燃料的燃烧过程,5.,空燃比,单位质量燃料燃烧所需要的空气质量,可以由燃烧方程式直接求得。,例如,甲烷燃烧:,空燃比:,22,燃料的燃烧过程,6.,烟气体积,理论烟气量,在理论空气量下,燃料完全燃烧所生成的烟气体积称为理论烟气体积,以,V,fg,0,表示。烟气成分主要是,CO,2,、,SO,2,、,N,2,和水蒸气,通常分为干烟气(不含水蒸汽)和湿烟气(含水蒸汽)。,理论烟气量干烟气量水蒸气体积,理论水蒸气体积燃料中氢燃烧后生成的水蒸气体积燃料中所含的水蒸气体积由供给的理论空气量带入的水蒸气体积,23,理论烟气量可由燃烧方程计算,如,CH,

12、4,燃烧:,1mol,的,CH,4,完全燃烧产生,10.56mol,的烟气。,24,烟气体积和烟气密度校正,燃烧装置产生的烟气的温度和压力总是高于标准状态(,273K,、,1atm,),烟气体积和密度往往需要换算成为标准状态。假设烟气体积和密度可应用理想气体状态方程换算。于是,对于温度,Ts,、压力,Ps,的烟气,其体积,Vs,、密度,s,,在标准状态下(温度,Tn,、压力,Pn,)烟气的体积为,Vn,,密度为,n,,,则标准状态下的烟气体积:,25,美国、日本和国际全球监测系统网的标准是,298K,和,1atm,,在作数据比较或校对时需要注意。,标准状态下烟气的密度:,26,实际烟气体积,实

13、际燃烧过程是有过剩空气的,因此燃烧过程中,实际烟气体积,应为,理论烟气体积,与,过剩空气体积,之和。,若空气不过剩,则烟气中仅含有,CO,2,和,N,2,C+O,2,+3.78N,2,CO,2,+3.78N,2,若空气过剩,则燃烧方程式变为:,C+,(,1+a,),O,2,+,(,1+a,),3.78N,2,CO,2,+aO,2,+,(,1+a,),3.78N,2,a,是过剩空气中,O,2,的过剩摩尔数,则过剩空气系数,为:,27,某燃烧装置采用重油作燃料,重油成分分析结果如下(按质量):,C 88.3,,,H 9.5,,,S 1.6,,,H,2,O 0.05,,灰分,0.10%,。试确定:(

14、1,)燃烧,1 kg,重油所需要的理论空气量;(,2,)若燃料中硫全部转化为,SOx,(其中,SO,2,占,97,),试计算空气过剩系数为,1.20,时湿烟气中,SO,2,及,SO,3,的浓度,以,10,-6,表示,并计算此时干烟气中,CO,2,的含量,以体积百分比表示。,Example,3,28,以,1kg,重油燃烧为基础,则,重量(,g),摩尔数(,mol),需氧量(,mol),C 883 73.58,73.58,H 95,95,23.75,S 16,0.5,0.5,H,2,O 0.5 0.0278 /,灰分,1.0 /,Solution,3,29,理论需氧量为,73.58,23.75,

15、0.5,97.83mol/kg,重油,干空气中氮和氧的摩尔比,(,体积比,),为,3.78,,则理论空气量为,97.83,(,3.78,1,),467.63mol/kg,重油,即,467.6322.4/1000=10.47m,3,N,/kg,重油,理论空气量条件下烟气组成为,(mol),为,CO,2,:73.58,,,H,2,O,:,47.5,0.0278,,,SOx,:0.5,,,N,2,:97.833.78,理论烟气量为:,73.58,(47.5,0.0278),0.5,97.833.78,491.4mol/kg,重油,即,491.422.4/1000,11.01m,3,N,/kg,重油,

16、空气过剩系数,1.2,,实际烟气量为,11.01,10.47(1.2-1),13.10,m,3,N,/kg,重油,30,烟气中,SO,2,的体积为:,0.50.9722.4/1000=0.0109 m,3,N,/kg,重油,SO,3,的体积为:,0.50.0322.4/1000,3.3610,-4,m,3,N,/kg,重油,所以,烟气中,SO,2,及,SO,3,的浓度分别为:,SO,2,:,0.0109/13.10,83210,-6,SO,3,:,3.3610,-4,/13.10,25.7510,-6,当,1.2,时,干烟气量为:,491.4-(47.5+0.0278)22.4/1000+10

17、470.2,12.04,m,3,N,CO,2,的体积为:,73.5822.4/1000=1.648m,3,N,/kg,重油,所以干烟气中,CO,2,的含量以体积百分比表示为:,1.648/12.04100,13.69,31,OUTLINE,2.1,大气污染概述,2.2,燃烧与大气污染,2.3,悬浮颗粒物污染控制,2.4,硫氧化物污染控制,2.5,氮氧化物污染控制,2.6,挥发性有机物污染控制,2.7,城市机动车污染控制,32,通常采用,除尘装置,对排放烟气中的悬浮颗粒物污染进行控制。,根据除尘机理的不同,除尘装置可分为:,(,1,),机械式除尘器,重力沉降室、旋风除尘器和惯性除尘器;,(,2

18、湿式除尘器,喷淋洗涤器、文丘里除尘器、冲激式洗涤器、旋风洗涤器,(,3,),过滤式除尘器,包括袋式除尘器和颗粒层除尘器,(,4,),电除尘器,33,机械除尘器,利用质量力(重力、惯性力和离心力)的作用使颗粒物与气流分离的装置。,重力沉降室,惯性除尘器,旋风除尘器,34,重力沉降室,35,惯性除尘器,36,37,38,旋风除尘器,39,40,湿式除尘器,湿式除尘器是使含尘气体与液体(一般为水)相互接触,利用水滴和颗粒的惯性碰撞及其作用捕集颗粒或使粒径增大的装置。,湿式除尘器可以有效地将直径,0.1-20,m,的液态或固态粒子从气流中除去,同时,也能脱除部分气态污染物,。,具有结构简单、造价

19、低、占地面积小、操作及维修方便和净化效果高等优点,能够处理,高温、高湿的气流,。但要特别注意设备和管道腐蚀以及污水和污泥的处理。,41,喷雾塔洗涤器,42,旋风洗涤器,43,冲激式洗涤器,44,文丘里洗涤器,45,过滤式除尘器,过滤式除尘器,又称空气过滤器,是使含尘气流通过过滤材料将粉尘分离捕集的装置,采用,滤纸或玻璃纤维,等填充层作滤料的空气过滤器,主要用于,通风及空气调节,方面的气体净化。,虽然过滤式除尘器是最古老的除尘方法之一,但由于它效率高,性能稳定可靠、操作简单,因而获得广泛应用。同时,在结构型式、滤料、清灰方式等方面也得到不断发展。,46,袋式除尘器,47,48,49,50,颗粒层

20、除尘器,51,电除尘器,利用,静电力,从气流中分离悬浮粒子(尘粒或液滴)的装置,由于作用在粒子上的静电力相对较大,所以电除尘器也能有效地捕集微米级粒子。电除尘器还具有,处理气流量大,,能连续操作,可在,高温或腐蚀性,条件下工作等优点。,52,53,54,除尘器的选择,排放标准规定的排放要求,不同的除尘器对不同粒径颗粒的除尘效率完全不同。,除尘器名称,总效率,/%,不同粒径(,m,),时的分级效率,/%,0-5,5-10,10-20,10-44,44,带挡板的沉降室,58.6,7.5,22,43,80,90,普通的旋风除尘器,65.3,12,33,57,82,91,长锥体旋风除尘器,84.2,4

21、0,79,92,99.5,100,喷淋塔,94.5,72,96,98,100,100,电除尘器,97.0,90,94.5,97,99.5,100,文丘里除尘器(,P=7.5kPa),99.5,99,99.5,100,100,100,袋式除尘器,99.7,99.5,100,100,100,100,55,粉尘颗粒的物理性质,粘性大的粉尘容易粘结在除尘器表面,不宜采用干法除尘,比电阻过大或过小的粉尘,不宜采用电除尘,纤维性或憎水性粉尘不宜采用湿法除尘,56,气体的含尘浓度,含尘浓度较高时,在静电除尘器或袋式除尘器前应设置低阻力的预净化设备,去除较大的尘粒,以使设备更好地发挥作用。,一般说,对文丘里、

22、喷淋塔等,湿式除尘器,,理想含尘浓度在,10g/m,3,以下;,袋式除尘器,的理想含尘浓度为,0.2-10g/m,3,;,电除尘器,希望含尘浓度在,30g/m,3,以下。,57,烟气温度和其他性质,对于高温、高湿气体不宜采用袋式除尘器。如果烟气中同时含有,SO,2,、,NO,等气态污染物,可以考虑采用湿式除尘器,但必须注意腐蚀问题。,收集粉尘的处理问题,有些工厂工艺本身设有泥浆废水处理系统,或采用水力输灰方式,在这种情况下可以考虑采用湿法除尘,把除尘系统的泥浆和废水纳入工艺系统。,需要考虑的其他因素,必须考虑设备的位置、可以利用的空间、环境条件等因素,设备的一次投资(设备、安装和工程等)以及操

23、作和维修费用等经济因素。,58,除尘器的发展,除尘设备趋向高效率,在工业大气污染控制中,电除尘器与袋式除尘器占压倒优势。,59,发展处理大烟气量的除尘设备,大型袋式除尘器的处理烟气量每小时可达几十万到数百余万立方米,上万条滤袋集中在一起形成“袋房”,扁袋占用空间少,这种除尘装置正得到迅速发展。,着重研究提高现有高效除尘器的性能,国内外对,电除尘器,的供电方式、各部件的结构、振打清灰、解决高比电阻粉尘的捕集等方面做了大量工作,从而使电除尘器运行可靠、效率稳定。,对于,袋式除尘器,着重于改进滤料及其清灰方式,使其适宜于高温、大烟气量的需要,扩大应用范围。,湿式除尘器,除了继续研究高效文丘里管除尘器

24、外,主要研究低压降、低能耗以及污泥回收利用设备。,60,发展新型除尘设备,多种除尘机理共同作用的新型除尘设备也进展迅速,如带电水滴湿式洗涤器、带电袋式除尘器等。,重视除尘机理及理论方面的研究,工业发达国家大都建立一些对多种运行参数进行大范围调整的实验台,研究现有各种除尘设备的基本规律、计算方法,作为设计和改进设备的依据,另一方面探索一些新的除尘机理,试图应用到除尘设备中去。电子计算机技术也逐步渗入到除尘技术领域,使除尘设备的研究和应用提高到一个新的水平。,61,已知重油元素质量分析结果如下:,C,:,85.5%H,:,11.3%O,:,2.0%N,:,0.2%S,:,1.0%,试计算:燃油,1kg,所需要的理论空气量和产生的理论烟气量;干烟气中,SO,2,的浓度和,CO,2,的浓度;当空气的过剩量为,10%,时,所需的空气量及产生的烟气量。,Questions,62,63,

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