工業污水如何處理?
廢水的處理方法很多 ,首先要說的是你的廢水處理后要達到什么標準,根據標準制定處理方法。
常規的處理方法包括 物化處理 生化處理
工業廢氣中氮氧化物是主要污染物,為了治理污染,暢通如NH3,發生反應NOX+NH3→N2+H2O來治理污染
選B。
最快的方法是先假設平均分子式,再使用十字交叉法:
設氮氧化物的平均分子式為NOx,
n(NOx):n(NH3)=3:3.5=6:7=12:14。根據元素守恒得方程式:
12NOx + 14NH3 = 13N2 + 21H2O
以下請看圖片:
工廠廢氣二氧化硫的處理
脫硫技術按吸收劑的不同分氨法脫硫和鈣法脫硫,已在實踐中成熟可靠的煙氣脫硫技術主要包括濕式石灰石——石膏法、濕式氨——硫銨法等。結合中國國情和兩種方法的綜合效益比較,目前氨法是更適合中國,更適宜推廣應用的脫硫方法。
1脫硫效率
石灰石-石膏法的脫硫效率一般在90%左右,要想達到很高的脫硫效率,必須控制鈣硫比例(Ca/S=1.0:1.3),同時受煙氣流速及氣流分布情況的影響較大,因此不易控制。
氨法采用液氨、廢氨水作脫硫劑,極易與煙氣中的SO2反應,受煙氣流速的影響較小,不論煙氣中SO2的濃度高低,均可達到很高的脫硫效率(95%以上)。
2結垢問題
石灰石-石膏法很容易結垢,其結垢機理為:
石膏終產物超過了懸浮液的吸收極限,石膏就會以晶體的形式開始沉積,當相對飽和濃度達到一定值時,石膏晶體將在懸浮液中已有的石膏晶體表面進行生長,當飽和度達到更高值時,就會形成晶核,同時,晶體也會在其它各種物體表面上生長,導致吸收塔內壁、管道結垢。
吸收液pH值的劇烈變化,低pH值時,亞硫酸鹽溶解度急劇上升,硫酸鹽溶解度略有下降,會有石膏在很短時間內大量產生并析出,產生硬垢。而高pH值亞硫酸鹽溶解度降低,會引起亞硫酸鹽析出,產生軟垢。在堿性pH值時運行會產生碳酸鈣硬垢。
氨法采用液氨或廢氨水作脫硫劑,生成的副產物硫酸銨易溶于水,通過pH值控制就可以調整硫酸銨顆粒的結晶大小,系統不易結垢。
3能耗
石灰石-石膏法采用石灰石作脫硫劑,必須把石灰石制成漿液,因此電耗極大;且該法有廢水排放,因此需要不斷補充水。
氨法的脫硫劑本身就是液體,因此配置起來非常方便或不需配置(采用廢氨水時),故所需電耗較少;整套系統工藝水循環無廢水排放,因此水耗較少。
4二次污染問題
石灰石-石膏法有廢水、廢渣、廢氣排放,且不易處理;另外脫硫副產物-石膏無論純度、抗壓抗拉強度、含水率均無法與天然石膏競爭,不得不占用大量的土地作為廢料處理,而這些石膏大量堆放、分解造成的二次污染,對氣候、土壤、植物和人類健康帶來危害。預計到2010年,脫硫石膏和化工副產品石膏將超過1億噸。有專家呼吁,如果濕式“石灰石-石膏法”繼續作為未來煙氣脫硫主導工藝的話,脫硫石膏貽患必將成為繼二氧化硫、氮氧化物后的又一大污染源。
氨法作為一種循環完全吸收法,在反應過程不會產生廢水、廢渣、廢氣副產物-硫酸銨是化肥原料,在我國屬于緊缺產品,具有極為廣闊的市場前景,可以為企業帶來顯著的經濟效益,是一種典型的“變廢為寶、綜合利用、循環經濟”項目。
5綜合運行成本
石灰石-石膏法是一種典型的資源消耗方法,每年的運行成本極高,甚至高于國家實施的上網脫硫電價補貼額度。
氨法作為回收法的代表,僅副產物回收給企業帶來的經濟效益基本上就能抵消脫硫運行成本,甚至有盈余,這還不包括脫硫電價的補貼,因此可以很快收回初期投資。
綜上,在我國,尾氣氨法脫硫技術具有很好的發展前景。氨法脫硫技術具有高脫硫率、副產硫酸銨化肥、系統簡單、節省占地面積等優點。該技術用于脫除硫酸尾氣中的二氧化硫具有廣泛的應用價值。
從經濟技術角度看:若采用石灰石-石膏法將生636fa686964616f成大量硫酸鈣和碳酸鈣固體廢棄物和廢水,難以處理。因此,采用氨法脫硫脫碳凈化工藝,其副產品是硫酸銨和碳銨,正是中國廣大耕地所需要的含氮含硫的肥料。它可以單獨使用,也可以和其他營養元素一起做復合肥料,有著廣闊的市場需求。因此,采用氨法脫硫是非常合理的選擇。
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