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丹陽機(jī)電廠廢氣處理設(shè)備工藝

簡要描述:

丹陽機(jī)電廠廢氣處理設(shè)備工藝是指人類在生產(chǎn)和生活過程中排出的有毒有害的氣體。特別是化工廠、鋼鐵廠、制藥廠,以及煉焦廠和煉油廠等及人類生活所帶來的生活廢氣的產(chǎn)生,排放的廢氣氣味大,嚴(yán)重污染環(huán)境和影響人體健康。
廢氣中含有污染物種類很多,其物理和化學(xué)性質(zhì)非常復(fù)雜,毒性也不盡相同。

  • 更新時(shí)間:2024-03-31
  • 產(chǎn)品型號:*
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 產(chǎn)品品牌:其他品牌
  • 產(chǎn)品廠地:常州市
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詳細(xì)介紹
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丹陽機(jī)電廠廢氣處理設(shè)備工藝是指人類在生產(chǎn)和生活過程中排出的有毒有害的氣體。特別是化工廠、鋼鐵廠、制藥廠,以及煉焦廠和煉油廠等及人類生活所帶來的生活廢氣的產(chǎn)生,排放的廢氣氣味大,嚴(yán)重污染環(huán)境和影響人體健康。

廢氣中含有污染物種類很多,其物理和化學(xué)性質(zhì)非常復(fù)雜,毒性也不盡相同。燃料燃燒排出的廢氣中含有二氧化硫、氮氧化物(NOx)、碳?xì)浠衔锏龋灰蚬I(yè)生產(chǎn)所用原料和工藝不同,而排放各種不同的有害氣體和固體廢物,含有各種組分如重金屬鹽類、放射性物質(zhì);汽車排放的尾氣含有鉛、等碳?xì)浠衔?。廢氣污染大氣環(huán)境是世界嚴(yán)重的環(huán)境問題之一。中國《環(huán)境保護(hù)法》已對各類廠礦的廢氣排放標(biāo)準(zhǔn),作了明確的規(guī)定。某些廢氣回收后再加工又成為可利用產(chǎn)品。

各類生產(chǎn)企業(yè)排放的工業(yè)廢氣是大氣污染物的重要來源。大量工業(yè)廢氣如果未經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入大氣,必然使大氣環(huán)境質(zhì)量下降,給人體健康帶來嚴(yán)重危害,給國民經(jīng)濟(jì)造成巨大損失。工業(yè)廢氣中有毒有害物質(zhì)可通過呼吸道和皮膚進(jìn)入人體后,長期低濃度或短期高濃度接觸可造成人體的呼吸、血液、肝臟等系統(tǒng)和器官暫時(shí)性病變,尤其是苯并芘類多環(huán)芳烴能使人體直接致癌以引起人類的高度重視。

工業(yè)廢氣包括有機(jī)廢氣和無機(jī)廢氣。有機(jī)廢氣主要包括各種烴類、醇類、醛類、酸類、酮類和胺類等;無機(jī)廢氣主要包括硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、鹵素及其化合物等。中國針對大氣污染采取污染物排放控制制度。

丹陽機(jī)電廠廢氣處理設(shè)備工藝

比利時(shí)馬斯河谷事件:

1930年12月1日—5日,氣溫發(fā)生逆轉(zhuǎn),致使工廠中排放的有害氣體和煤煙粉塵在近地大氣層中集聚不散,3天后開始有人發(fā)病。其癥狀表現(xiàn)為:胸痛、咳嗽、呼吸困難等,一星期內(nèi)有60多人死亡,其中心臟病、肺病患者死亡率。同時(shí),還有許多家畜致死。事件發(fā)生期間,SO2濃度很高,并可能含有氟化物。事后分析認(rèn)為,此次污染事件,是幾種有害氣體同煤煙粉塵對人體綜合作用所致。

美國多諾拉事件:

1948年10月26日—30日期間,這里大部分地區(qū)受反氣旋逆溫控制,且26日—30日持續(xù)有霧,致使大氣污染物在近地層大氣中集聚。這期間,全鎮(zhèn)43%的人口,即591人相繼暴病,癥狀為:喉痛、流鼻涕、干渴、四肢酸乏、咳痰、胸悶、嘔吐、腹瀉等癥狀,死亡17人。據(jù)估計(jì),事件發(fā)生期間,SO2濃度為正常值的數(shù)倍,并發(fā)現(xiàn)有塵粒。分析認(rèn)為,SO2及其氧化作用的產(chǎn)物同大氣中的塵粒接合是致害因素。主要致害物是SO2與金屬元素,以及金屬化合物相互作用的生成物。

英國倫敦的煙霧事件:

1952年12月5日—8日期間,英國倫敦被濃霧籠罩。這期間許多人突然患呼吸系統(tǒng)疾病,四天中,死亡人數(shù)較常年同期增加4000多人,死亡者以45歲以上,約是平時(shí)死亡人數(shù)的3倍,1歲以下的死亡較平時(shí)增加1倍。事件發(fā)生的1周中,因支氣管炎、冠心病、肺結(jié)核、心臟衰竭的死亡人數(shù)分別是平時(shí)同類病死亡人數(shù)9.3倍、2.4倍、5.5倍、2.8倍,因肺炎、肺癌、流感等呼吸系統(tǒng)疾病死亡的人數(shù)較平時(shí)均有成倍增長。事件后的兩個(gè)月里又有8000多人死亡。人們就此事件分析認(rèn)為,這與倫敦當(dāng)時(shí)大量的耗煤有關(guān)。事件期間塵粒濃度達(dá)4.46毫克/米3,為平時(shí)的10倍,SO2濃度達(dá)平時(shí)的6倍,在濃霧的特定條件下,煙霧中的Fe2O3促使SO2氧化成SO3,從而形成H2SO4,并凝在微塵上,從而形成酸霧,成為這一事件的殺手。

美國的洛杉磯光化學(xué)煙霧事件:

20世紀(jì)40年代初期,每年5—8月,在強(qiáng)烈陽光的照射下,洛杉磯的上空常常出現(xiàn)迷漫天空的淺藍(lán)色煙霧,致使整座城市變得渾濁不清。這種煙霧刺激于喉、鼻,引發(fā)喉頭炎、頭痛等許多疾病,同時(shí)使遠(yuǎn)在一百公里之外的高山上的柑桔減產(chǎn),松樹枯黃。研究發(fā)現(xiàn),這正是大量的汽車尾氣所致。這些成份復(fù)雜的汽車尾氣,在洛杉磯三面環(huán)山的特定地勢下,使市區(qū)大氣的水平流動相對緩慢,他們在強(qiáng)烈陽光的照射下就能產(chǎn)生臭氧,并發(fā)生一系列化學(xué)變化來危害人們的健康,因此,人們把這種城市上空的淺藍(lán)色煙霧稱之為光化學(xué)煙霧。據(jù)報(bào)道,當(dāng)落杉磯發(fā)生光化學(xué)煙霧之時(shí),在飛機(jī)上,明顯可見落杉磯光化學(xué)煙霧是汽車尾氣造成的。落杉磯光化學(xué)煙霧事件是汽車尾氣所造成的污染公害的典型實(shí)例。

按大氣污染成分分類

1、顆粒污染物:污染大氣的顆粒物質(zhì)又稱氣溶膠。環(huán)境科學(xué)中把氣溶膠定義為懸浮在大氣中的固體或液體物質(zhì),或稱微粒物質(zhì)或顆粒物。按其來源的性質(zhì)不同,氣溶膠又可分為一次氣溶膠和二次氣溶膠。前者系指從排放源排放的微粒,例如從煙函排出的煙粒、風(fēng)刮 起的灰塵以及海水澉起的浪花等;后者系指從源排放吋為氣體,經(jīng)過一些大氣化學(xué)過 程所形成的微粒,例如來自排放源

和 SO2氣體,經(jīng)大氣氧化過程,終轉(zhuǎn)化為硫酸鹽微粒。煙塵主要來自火力發(fā)電廠、鋼鐵廠、金屬冶煉廠、化工廠、水泥廣及工業(yè) 和民用鍋爐的排放。

2、氣態(tài)污染物:

氣態(tài)污染物種類很多,主要有五大類:

(1)以SO2為主的含硫化合物:大氣污染物中的含硫化合物包括硫化氫、二氧化硫、三氧化琉、 硫酸、亞硫酸鹽、硫酸鹽和有機(jī)硫氣溶膠。以SO2為主。

(2)以 N0 和 NO2 為主的含氮化合物:大氣中對環(huán)境有影響的含N污染物主要是 NO和NO2,其他還有NO2、

及銨鹽。NO 和NO2是對流層中危害的兩種氮的氧化物。NO 的天然來源有閃電、森林或草原火災(zāi)、大氣中氨的氧化及土壤中微生物的硝化作用等。NO2 的人為源主要來自化石燃料的燃燒(如汽車、飛機(jī)及內(nèi)燃機(jī)的燃燒過程)、也來自硝酸及使用硝酸等的生產(chǎn)過程,氨肥廠、廠、有色及黑色金屬冶煉廠的某些生產(chǎn)過程等。氨在大氣中不是重要的污染氣體,主要來自天然源,它是有機(jī)廢物中的氨基酸被細(xì)菌分解的產(chǎn)物。氨的人為源主要是煤的燃燒和化工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的。在許多氣體污染物的反應(yīng)和轉(zhuǎn)化中,氨起著重要的作用,它可以和硫酸、硝酸及鹽酸作用生成銨鹽,在大氣氣溶膠中占有一定比例。

(3)碳的氧化物:主要是CO和CO2,一氧化碳(CO)是低層大氣中重要的污染物之一,主要來源是化石燃料的燃燒,以及煉鐵廠、石灰窯、磚瓦廠、化肥廠的生產(chǎn)過程。二氧化碳(CO2)是動植物生命循環(huán)的基本要素,通常它不被看作是大氣的污染物。 就整個(gè)大氣而言,長期以來 CO2 濃度是保持平衡的。但是近幾十年,由于人類使用礦物燃料的數(shù)量激增、自然森林遭到大量破壞,已超出自然界能“消化”的限度。其對人類環(huán)境的影響,尤其對氣候的影響是不容低估的,主要的即“溫室效應(yīng)"。

(4)碳?xì)浠衔铮禾細(xì)浠衔锝y(tǒng)稱烴類, 是指由碳和氫兩種原子組成成的各種化合物,碳?xì)浠衔镏饕獊碜蕴烊辉础T诖髿馕廴局休^重要的碳氯化合物有四類:烷烴、烯烴、芳香烴、含氧烴。表面上在城市中烴類對人類健康未造成明顯的直接危害,但是在污染的大氣中它們是形成危害人類健康的光化學(xué)煙霧的主要成分

(5)含鹵素的化合物:存在于大氣中的含鹵素化合物很多, 在廢氣治理中接觸較多的主要有氟化氫 (HF) 氯化氫(HCL)等,它們能破壞大氣的臭氧成,使紫外線更多的射身體,導(dǎo)致人更有可能患癌癥、皮膚病等。

放射性污染

自40 年代開始,放射性塵埃引起的大氣污染日益為人們所關(guān)注,這主要是試驗(yàn)和核電站事故所造成的。

 


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