A légszennyezés és tisztítási módszerek
Az légszennyezés bármely olyan változás áll be, összetételét és tulajdonságait, ami negatív hatással van az emberi és állati egészségre, a feltétel a növények és az ökoszisztémák.
A légszennyezés lehet természetes (természeti) és ember alkotta).
Természetes légszennyezés okozza a természetes folyamatokat. Ezek közé tartozik a vulkáni tevékenység, az időjárás a kőzetek, szélerózió, tömeges virágos növények, füst erdőtüzek és mások.
Antropogén szennyezés miatt a kibocsátott különböző szennyező anyagok a folyamat az emberi tevékenység. A skála, ez sokkal jobb, mint a természetes légszennyezés.
Az aggregáció károsanyag-kibocsátás a légkörbe kerülnek besorolásra:
1), gáz-halmazállapotú (lioksid kén, nitrogén-oxid, szén-monoxid, a szénhidrogének, stb) .;
2) egy folyékony sav, lúg, só-oldatok, stb.;
3) szilárd anyag formájában (karcinogének, ólom és vegyületei, szerves és szervetlen por, korom, kátrány és más anyagok).
A fő szennyező (szennyező anyagok) kívül. során képződő termelés és más emberi tevékenységek - a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-oxid (NOx), a szén-monoxid (CO) és a részecskék. Ezek mintegy 98% -a az összes kibocsátást. Emellett a fő szennyező a légkörben a városok még akkor is megfigyeltük bolee70 nevei a káros anyagok, köztük -. Formaldehid, hidrogén-fluorid, ólom-vegyületek, az ammónia, fenol, benzol, szén-diszulfid, stb Azonban ez a koncentráció a fő szennyező (kén-dioxid, stb). A legtöbb gyakran meghaladja a megengedett szintet számos magyar városban.
A legveszélyesebb a szennyezés - radioaktív. Jelenleg ez elsősorban annak köszönhető, hogy egy globálisan elosztott hosszú felezési idejű radioaktív izotópok - Élelmiszer nukleáris fegyverek lefolytatott vizsgálatok a légkör és a föld alatt. Felületi réteg is szennyezik a légkört kibocsátása radioaktív anyagok meglévő atomerőművek működésével járó, és egyéb forrásokból.

Szükséges, hogy a lezárt tartály, különben a por kiégett. A hatékonysága 80-95%. DCH részecskeméret> 10 mikron. Szintén ciklonok pyleosaditelnye kamrában.
Reakcióvázlat a ciklon:
Száraz kefék (ciklonok pyleosaditelnye kamerák) vannak kialakítva, mechanikus durva tisztítás származó kibocsátások nagy és nehéz a port. A működési elv - a a részecskék lerakódása a centrifugális erő és a gravitáció. Por-gázáramot vezetünk a ciklon csövön keresztül, akkor végrehajtja forgó-transzlációs mozgás a test mentén; porszemcsék ütődhet a falak a ciklon, majd leesik a porgyűjtő (siló), ahonnan időnként eltávolítjuk. Hatékonyságának javítása érdekében az alkalmazott csoport (akkumulátor) ciklonok.
# 951; = 99% d> 2 mikron.
Ez elvén működik a por lerakódása részecskék felületén a cseppecskék az intézkedés alapján a tehetetlenségi erő és a Brown-mozgás. Nélkülözhetetlen tisztításakor a por robbanásveszélyes és gyúlékony gázok.

Ábra. Venturi súroló
1. öntözött fúvóka
2. Venturi-cső
A szűrő lehet szemcsés ágy (stacionárius), rugalmas terelőlemezek (szövet, filc, szivacsgumi, poliuretán hab), egy félig-merev válaszfalak (kötött-hálós, chips), amely merev válaszfalak (porózus kerámiák, porózus fémek). Rukovichnye szűrők tiszta a levegő por DCH mérete> 10 mikron, tisztaság 97-99%. d <0,05 мкм.
3. szennyező részecskék rétegének
4. A nedves tisztítók (buborék-hab).
Nagy hatékonyságú részecske tisztító Dch ≥ 0,3 mm. Gáz áthalad a rostélyon, áthalad a réteg a víz és hab - ezek érzékenyek egyenetlenségét gázáram, a rács eltömődésre hajlamos. A tisztítási hatásfok 0,95-0,96% és skubbery, viharos, kefék.

3. A túlfolyó grill
Lerakódása cseppeket a pórusok felületén, majd lefolyás folyadék a szálak mentén, hogy az alján a páramentesítő. A tisztítás hatékonysága 0,999 mikronos részecskéket 3.

2. A csatlakozó karima
3. palackokat a rács
4. A rostos szűrőelem
5. alsó övlemez
6. Cső Hydroseal
Tisztítása gázok és gőzök a gázok alapul felszívódását az utolsó folyékony. A döntő előfeltétele módszer alkalmazásával - a oldhatóságát gázok és gőzök az abszorbens (folyadék). Így ammónia eltávolítása, klór és hidrogén-fluoridot alkalmaznak víz, alkálifém-, víz, ammónia, vas-szulfát. h = 85%.
Hemosorbery - elnyelik gázok és gőzök a folyadékkal, és süllyed, így egy szilárd gyengén oldódó vagy alacsony illékony vegyületek. A tisztítást a hatékony nitrogén-oxid és a savas gőzök. A hatékonyságát a nitrogén-oxid ot0,17-0,86 a sav - 0,95.

Adszorbensek - abszorberek szilárd elnyelő komponenseket egy gázkeverék. Aktív szén, aktivált alumínium-oxid, aktivált alumínium-oxid, a szintetikus zeolitok. Hatékony elleni oldószerek (gőz), aceton, uglevodlorodov. Ezt alkalmazzák a légzőkészülékek és gázálarc. (97-99%).
Az égési gázok alkotnak kevésbé toxikus anyagok. Erre a célra átalakítók: közvetlen elégetése, termikus oxidáció, katalitikus utóégető. Az oxidációs vagy égési jön a szén-dioxid és víz (hőmérsékleten 950-1300 ° C-oxidációs, katalitikus égetés 250-450 ° C). A hatékonysága 99,9%.

Ábra. Készülékek termikus oxidáció
2. Belépő
6. A kilépő
A legfejlettebb módszer a gáz tisztítására szuszpendált por részecskék 0,01 mikron (d <0,01), η = 99-99,5%. Принцип действия: ионизация пыле-газового потока у поверхности коронирующих электродов. Приобрела отрицательный заряд, пылинки движутся к осадительному электроду, имеющим положительный заряд. При встряхивании электродов осажденные частички пыли под действием силы тяжести падают вниз в сборник пыли. Электроды требуют большого расхода электроэнергии – это их основной недостаток.
Az egyik legfejlettebb tisztítási módszerek por és köd részecskék. Ennek alapja a hatása a gáz ionizációja, a szennyező ionok transzfer töltés részecskék és lerakódása az utóbbi az elektródákon.
A tisztítási hatékonyság tartományok 0,95-0,99. Mi függ - sebessége részecske mozgás egy elektromos mező és az SP F - fajlagos felülete a gyűjtő elektródok.
A legjobb kezelés - kombinált módszerek. Például, a tisztító gázt a ciklonban - strubbery Venturi - ESP.
A vállalatok általában különböző módszereket tisztítására kilépő gázok aeroszolok (por, hamu, korom) és a mérgező gázok és gőzök szennyeződések (NO, NO2. SO2. SO3 és mtsai.), Azonban abból a szempontból a jövőbeli gázkezelő berendezésbe a fenti okok miatt nem van kilátások.
A tisztításhoz kibocsátása aeroszolok jelenleg használni a különböző típusú eszközök mértékétől függően a poros levegő, a részecskék méretére és a kívánt szintű tisztítást.
Azt találtuk 400 fajta anyagok okozhatnak vízszennyezés. Különbséget kémiai, biológiai és fizikai szennyező (Bertoks, 1980)
Kémiai szennyezőanyagok - olaj, mosószerek, peszticidek, nehézfémek, dioxinok.
Biológiai - vírusok, baktériumok.
Fizikai - radioaktív anyagok, hő.