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环境化学(第二章大气)
第四节 大气污染的综合防治 (一)颗粒污染物的治理技术 2、湿式除尘(水膜除尘) 它是利用水形成液网、液膜或液滴,与尘粒发生惯性碰撞、扩散、粘附漂移、凝聚等作用,从废气中捕集分离尘粒,并兼备吸收气态污染物的作用。其特点是:除尘同时除去某些污染物,除尘效率高,可以处理高温废气及粘性尘粒。但耗能较大,设备易腐蚀,冬季易冻结等。 (一)颗粒污染物的治理技术 3、过滤式除尘(空气过滤) 它是利用多孔过滤介质分离、捕获废气中固体或液体粒子。其优点是:费用较少,滤料可再生利用。 它可分为内部过滤式和外部过滤式两种,以沙砾、焦炭等颗粒物作为滤料的颗粒床除尘器属于内部式,而以棉、毛、人造纤维等织物加工而成的袋式除尘器属于外部式。 第四节 大气污染的综合防治 过滤式除尘器结构图 钢铁厂 焚烧厂 水泥厂 (一)颗粒污染物的治理技术 4、静电除尘 电除尘器是含尘气体在通过高压电场进行电离的过程中,使尘粒荷电.并在电场力的作用下使尘粒沉积在集尘极上,将尘粒从含尘气体中分离出来的一种除尘设备。优点:一种高效除尘器,对细微粉尘及雾状液滴捕集性能优异,效率达99%以上,对于0.1μm的粉尘粒子,仍有较高的去除效率。能耗低、处理气量大,可应用于高温、高压场合,广泛用于工业除尘。缺点是设备庞大,一次性投资费用高。 第四节 大气污染的综合防治 二、大气污染的产中控制(污染治理) (一)颗粒污染物的治理技术 电厂 水泥厂 玻璃厂 水泥厂 二、大气污染的产中控制(污染治理) (二)气态污染物的治理技术 1、吸收法 利用气体混合物中不同组分在吸收液中溶解度的不同,或者与吸收液发生选择性化学反应,从而将有害组分从气体中分离出来。如SO2可用氨液、NaOH、Na2CO3、Na2SO3等液体吸收,NOx可用碱液、硫酸等吸收,HF用Na2SO4、稀氟硅酸等吸收。 ??通过对降水的多年观察,近年来已经对pH 5.6能否作为酸性降水的界限以及判别人为污染的界限提出了异议。 唐孝炎等在《大气环境化学》总结其主要论点如下: (1)高清洁大气中,除CO2外还存在着各种酸、碱性气态和气溶胶物质,它们通过成云过程和降水冲刷过程进入雨水,降水酸度是其中各种酸、碱性物质综合作用的结果,其pH不一定正好是5.6; (2)对降水pH值有决定影响的强酸,尤其是H2SO4和HNO3,并不都来自人为源。如火山爆发排放的SO2和海盐中的SO42-等都对雨水有贡献。 (3)降水pH 5.6的地区并不都意味着没有人为污染,有的地区空气中酸性物质污染严重,但碱性尘粒或其它碱性物质如NH3含量高,降水冲刷的结果使pH值大于5.6。这涉及到降水的离子平衡; (4)其它离子污染严重的降水并不一定表现出强酸性,因为离子之间存在复杂的的相关性。 2、降水pH的背景值 表 世界某些降水背景点的pH值 ??由于世界各地区自然条件不同,如地质、气象、水文等的差异,会造成各地区降水pH的不同。世界某些地区降水pH的背景值为4.79~5.00,均小于或等于5.0(见下表),因而认为将5.0作为酸雨pH的界限更符合实际情况。但是现在一般仍以pH 5.60作为酸性降水的判断标准。 3、降水的组成 (1). 降水的化学组成 ①大气固定气体成分:O2、N2、CO2、H2及惰性气体 ②无机物: 土壤矿物离子Al3+、Ca2+、Mg2+、Fe3+、Mn2+和硅酸盐等; 海洋盐类离子Na+、Cl-、Br-、SO42-、HCO3-及少量K+、Mg2+、Ca2+、I-和PO43-; 大气转化产物SO42-、NO3-、Cl-和H+; 人为排放As、Cd、Cr、Co、Cu、Pb、Mn、Mo、Ni、V、Zn、Ag 和Sn。 ③有机物:有机酸(以甲酸、乙酸为主,曾测出C1~C30酸)、醛类(甲醛、乙醛等)、烯烃、芳烃和烷烃。 多年来实测结果表明有机弱酸(甲酸和乙酸等)也对降水酸度有贡献。 在美国城市地区,有机酸对降水自由酸度的贡献率为16%~35%; 而在偏远地区,它们可能成为降水的主要致酸成分,对酸度的贡献有时可高达60%以上 ④光化学反应产物:H2O2、O3和PAN等。 ⑤不溶物:雨水中的不溶物来自土壤粒子和燃料燃烧排放尘粒中的不溶物部分,其含量可达1~3 mg/L。 (2)降水中的离子成分 降水中最重要的离子是SO42-、NO3-、Cl-和NH4+、H+、Ca2+。因为这些离子参与了与地表土壤的平衡,对陆地和水生生态系统有很大影响。 其中:SO42-最多,其次为NO3-和Cl-,主要的阳离子为NH4+、Ca2+和H+。 我国酸雨一般属硫酸型(我国能源7
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