第十章挥发性有机物污染控制
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挥发性有机物的污染控制技术挥发性有机物(VOC)是一种常见的空气污染物,它能够对人类健康和环境造成严重影响。
常见的VOC包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯和挥发性有机酸类。
在许多工业生产过程中,VOC常常是一个难以避免的副产品,这使得VOC的控制成为了一个重要的问题。
作为对挥发性有机污染控制的回应,许多控制技术被发明和开发出来,这些技术是有力的手段,可以有效地减少和控制空气中的VOC浓度。
本文将介绍几种常见的VOC污染控制技术。
VELO-SCRUBVELO-SCRUB是一种基于干式吸收剂的技术,它使用粉末活性炭吸附VOC,在某些情况下也会使用NaOH这样的碱性液体来增加吸附剂的吸附能力。
VELO-SCRUB能够分离出干燥污染气体中的大多数VOC,在吸附后,VOC会被吸附剂捕获,然后定期清除。
吸附剂可以在清除后进行再利用或处置,从而减少废物的产生。
活性炭吸附活性炭吸附是一种常见的VOC控制方法,它使用高表面积的活性炭,在吸附空气中的VOC时,它们会以自然扩散的方式进入活性炭微孔中。
在活性炭上吸附的VOC一旦达到一定浓度,就可以通过热解或蒸汽解吸的方式回收。
活性炭吸附在许多行业中得到了广泛应用,包括汽车修理、建筑和油漆喷漆等。
绝热燃烧绝热燃烧是一种通过将VOC的污染气体在高温下燃烧掉的技术。
在绝热条件下,VOC会快速分解,而生成的CO2和H2O会安全排放到大气中。
绝热燃烧需要大量的能源,并且会产生烟雾和火箭发射般的噪音,但却是一种非常有效的处理技术,可以将VOC减少到极低的水平。
生物过滤生物过滤是一种使用生物细菌来降解VOC的技术。
生物过滤器是由一个或多个生物组合物构成的,VOC的污染气体会通过这些组合物,最终被生物细菌进行降解。
生物过滤是一种相对低成本、高效率、环境友好的处理技术,适用于小型、低浓度的VOC 处理。
虽然这些技术相互不同,但它们都具有较高的控制效能和良好的经济性,能够帮助许多企业降低他们的VOC污染量。
第十章挥发性有机物污染控制10.1查阅有关资料,绘制 C02蒸汽压随温度变化曲线,接合 C02物理变化特征对曲线进行分析说明。
解:见《大气污染控制工程》 P379图10 — 1。
10.2估算在40。
C 时,苯和甲苯的混合液体在密闭容器中同空气达到平衡时, 顶空气体中苯和甲苯的摩尔分数。
已知混合液中苯和甲苯的摩尔分数分别为 30%和70%。
解:B由Antoine 方程lg P = A _可分别计算得到 40。
C 时t +C苯的蒸汽压 P i =0.241atm ;甲苯的蒸汽压 P 2=0.078atm 。
P0 241因此 y 苯=x 苯0.30.0723 ,P1 10.3计算20。
C 时,置于一金属平板上 1mm 厚的润滑油蒸发完毕所需要的时间。
已知润滑 油的密度为1g/cm 3,分子量为400g/mol ,蒸汽压约为1.333 x 10—4Pa ,蒸发速率为mol p (0.52)一m s P解:P"A列式A 0.5 t,故PMf35A P 1.0X10 X1.0X101.01^10 t =2237 s =120YM p400 =<101.333 X1010.4禾U 用溶剂吸收法处理甲苯废气。
已知甲苯浓度为10000mg/m 3,气体在标准状态下的流33量为20000m /h ,处理后甲苯浓度为 150mg/m ,试选择合适的吸收剂,计算吸收剂的用量、吸收塔的高度和塔径。
解:取温度为100°F=310.8K进口甲苯浓度:1m 3气体中含1000mg ,则体积为 10000 10 ;310 .8 A 30.02242.772 10 m ,即浓度为 2772ppm 。
92273 同理可计算出口甲苯浓度为41.6ppm 。
《Air Pollution Control Engineering 》P366 Example10.14 选择 C 14H 30作吸收剂,但本题出口..6o6甲苯浓度过低,分压 41.6 x 10 atm ,小于C 14H 30 100 F 时分压47 x 10 ppm ,因此不能选 择y 甲苯—x 甲苯0.0546。