МпОх × пН2О+8О2+(1 - х/2)О2 ®МпSО4+ пН2О,
где х= 1,6- 1,7.
Образующийся сульфат марганца после его выделения из газа обрабатывают в виде водной пульпы аммиаком с целью регенерации оксида марганца:
МпSО4+2NН3+(п+1)Н2О+(х - 1) / 2О2 ®МпОх× пН2О+(NН4)2SО4.
В соответствии с рисунком 6 инжектируемый в дымовые газы оксид марганца взаимодействует с содержащимся в них диоксидом серы в адсорбере. Выходящие из адсорбера газы освобождают от взвешенных примесей в циклоне и электрофильтре, после чего через дымовую трубу при ~115 °С очищенные газы поступают в атмосферу. Основное количество хемосорбента из циклона и электрофильтра вновь направляют на контактирование с дымовыми газами, а небольшую его часть в виде водной пульпы с целью регенерации оксида марганца последовательно обрабатывают в аммонийном скруббере и реакторе водным раствором аммиака и воздухом. Уловленную в процессе газоочистки сажу, находящуюся в поступающей из реактора пульпе, отделяют в сепараторе. Регенерированный оксид марганца выделяют из раствора на фильтре и направляют в начало процесса. Освобожденный от взвешенных веществ раствор сульфата аммония через кипятильник передают на вакуум-кристаллизацию.
При содержании диоксида серы в подаваемом на очистку газе 0,15 % (об.) окисно-марганцевый метод в соответствии с такой технологией обеспечивает его 90%-е извлечение.
Горячий ваз&уж |
Рис. 6. Схема установки оксидно-марганцевой очистки дымовых газов от диоксида серы
1 - адсорбер;
2 - циклон;
3 - электрофильтр;
4 - дымовая труба;
5 - аммонийный скруббер;
6 - реактор;
7 - сепаратор;
8 - фильтр;
9 - кипятильник;
10 - кристаллизатор;
11 - центрифуга;
12 - циклон
Литература:
а) основная литература:
1. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы, 2008.
2. Гридэл Т.Е.; Алленби Б.Р.; Гирусова Э.В.Промышленная экологияМ.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
3. Дмитриев В.В., Жиров А.И., Ласточкин А.Н. Прикладная экология, 2008.
4. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А.Основы биотехнологий. Учебное пособие - 3-е изд., 2006.
5. Ерёмченко О.З. Учение о биосфере. Рекоменд. УМО, 2-е изд., перераб. и доп., 2006.
6. Зайцев В.А., Промышленная экология. М.: РХТУ, 2000. - 131с
7. Калыгин В.Г. Промышленная экология: Учебное пособие. М.: Академия, 2006. – 432с.
8. Калыгин В.Г.Промышленная экологияМ.: Академия, 2006.
9. Луканин В.Н.; Трофименко Ю.В.Промышленно-транспортная экология М.: Высшая школа, 2003.
10.Родионов А.И., Клушин В.П., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности. - Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2000. - 800 с.
11.Трофименко Ю.В., Евгеньев Г.И. Под ред. Трофименко Ю.В. Экология: транспортное сооружение и окружающая среда : учеб. пособ., 2006.
12.Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: Учеб.пособ., 2-е изд., перер, 2004.
13.Шубов Л.Я., Ставровский М.Е., Шехирев Д.В. Технология отходов (Технологические процессы в сервисе): Учебник. – М.: ГОУВПО «МГУС». – 2006. – 365с.
б) дополнительная литература:
14.Амбарцумян В.В.; Носов В.Б.; Тагасов В.И.; Сарбаев В.И.Экологическая безопасность автомобильного транспорта М.: Научтехлитиздат,1999.
15.Дуденков С.В., Зайцев В.А., Пекелис Г.Л., Шубов Л.Я. Рациональное использование твердых бытовых отходов. Итоги науки и техники. Серия Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов. Т. 15. - М.: ВИНИТИ. – 1984. Малышева А.Г., Беззубов А.А., Козлова Н.Ю., Теплова Т.Ю. Хромато–масс спектрометрическое определение 2-хлорпропена в атмосферном воздухе (Методические указания 4.1.2324-08) / М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. – 2008. – 13с.
16.Малышева А.Г., Теплова Т.Ю и др. О необходимости учета процессов трансформации поверхностно-активных веществ при химико-аналитическом контроле качества питьевой воды // Теоретические и прикладные проблемы срвиса №4(25). – М.: Московский государственный университет сервиса. – 2007. – с. 13-18
17.Нелюбин Б.В., Иванчук М.С., Теплова Т.Ю. Анализ вредных факторов воздушной среды (Методические указания по выполнению лабораторной работы на ПК для всех специальностей) / М.: ГОУВПО «МГУС». – 2007. – 24 с.
18.Палехова П.В.Экологические аспекты социальной политики России / М.: ГОУВПО МГУС, 2005.
19.Родионов А.И., Кузнецов Ю.П., Зенков В.В., Соловьев Г.С. Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-технологических процессов защиты биосферы от промышленных выбросов. - М.: Химия, 1985. - 352 с.
20.СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» М.: Информационно-издательский центр МЗ РФ, 2003. – 39 с.
21.Справочник «Очистка природных и сточных вод».- М.: Высш. шк., 1994.- 336 с
22.Справочник. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. в 2-х томах. /Под ред. Калверте С., Инглуиде Г.М.М./ М.: Металлургия, 1998. Ч. 1- 760 с, Ч. 2 -712с
23.Теплова Т.Ю. Физико-химические процессы при очистке и обеззараживании отработанных моющих растворов прачечных производств. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. М.: МГУс - 2002. – 134 с.
24.Теплова Т.Ю., Коробан В.А. Методические указания по выполнению лабораторных работ по промышленной экологии для специальности 280202 «Защита окружающей среды»/ М.: ФГОУВПО «РГУТиС». – 2007. – 38 с.
25.Периодические издания: ж. Экология и промышленность России, 2007-2008гг.; ж. Экология производства, 2007-2008гг.; ж. Теоретические основы химической технологии, 2007-2008гг.
26.http://www.ecoindustry.ru/
http://www.cheminfo.ru/rubrik.php?rub=64
http://www.mati.ru/education/fakult6/kafedra12.htm...
http://www.mhts.ru/
http://www.new-garbage.com/