《大气污染物控制工程》气态污染物控制技术基础:吸附器的设计ppt课件.pptx
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1、,7-6 吸附器的设计计算,第七章 气态污染物控制基础,一、固定床吸附器计算,固定床吸附器内的浓度分布,一、固定床吸附器计算,固定床吸附器内的浓度分布,一、固定床吸附器计算,固定床吸附器内的浓度分布,一、固定床吸附器计算,固定床吸附器内的浓度分布,一、固定床吸附器计算,穿透时间(保护作用时间),穿透时间或者保护作用时间:从含污染物的气流开始通入吸附床到产生穿透的时间,吸附床处理气体量,出口气体中污染物浓度,一、固定床吸附器计算,x=a S L bx=v S c0,x在时间内的吸附量,kg;a静活度值,%;S吸附层的截面积,m2;L吸附层厚度,m;b吸附剂的堆积密度,kg/m3;v气体流速,m/
2、s;c0气流中污染物初浓度,kg/m3。,vc0,ab L,穿透时间(保护作用时间)假定吸附层完全饱和,一、固定床吸附器计算,0,vc0,ab L K(L h),K/(L-h),K保护作用系数,0,h,h0L,L,1,2,穿透时间(保护作用时间)吸附速率无限大线1 考虑“死区”线2,一、固定床吸附器计算,固定床吸附器计算流程 吸附剂,操作条件,空床流速(0.1-0.6 m/s)净化要求穿透点浓度穿透时间 作出希洛夫直线 确定操作周期所需穿透时间催化剂床层高度 求吸附剂层截面积直径/边长 吸附剂质量(取安全系数 1.05-1.2)压力损失,一、固定床吸附器计算,压力损失计算,p,p,L,Re,3
3、d,150(1),(1)2,p,1.75,p,Re,d p,吸附床层孔隙率,气体绕吸附剂颗粒 流动的雷诺数,吸附剂颗粒的平均直径,0.1,0.2,1.00.5,2,51230目活性炭,2010,10050,0.1 0.2,50100,612目活性炭,0.16cm分子筛球,0.32cm分子筛球,418目活性炭0.51.02.05.01020入口气体空塔速度,cms-1,吸附器压力损失,cmH2Om-1床深,二、移动床吸附器计算,全床污染物物料衡算 吸附器的上部 吸附操作线方程,GS(Y1Y2)LS(X1X2)GS(YY2)LS(XX2)Y(LS/GS)X+Y2(LS/GS)X2,吸附剂用量 污染
4、物在气相中的含量为Y 惰性气体的气相质量流量为GS 污染物在吸附相中的含量为X 净吸附剂的质量流量为LS,二、移动床吸附器计算,移动床吸附器的高度,吸附速率方程,吸附器长度,吸附传质单元高度和传质单元数的确定,L dX G dY Ka(Y Y*)dLSSYp,1,S,),Y,Yp,GdY,L(Y2,KaY Y*,OG,GS,KY ap,H,OG,Y1,Y2,dY,N,Y Y*,采用固定床吸附器数据估算,污染物在气相中的含量为Y 惰性气体的气相质量流量为GS 污染物在吸附相中的含量为X,净吸附剂的质量流量为L,S,气相总吸附系数为K,Y,单位体积吸附剂的表面积为ap,LS,X,LS,X+dX,d
5、L,GS,Y,GS,Y-dY,7-7 催化原理,一、催化原理,气体催化净化:,气态污染物,无害/易处理 物质,催化反应,催化净化的特点:避免二次污染、操作简化、高转化率 应用对象:SO2和NOx、VOCs和臭气、汽车尾气,一、催化原理,催化作用:催化剂加快反应速率,反应速率与活化能,K Aexp(E/RT),改变反应路径,降低活化能提高反应速率,Ea,0,A-B,A-B-K,A-K,AK+B,Ea,E,3,E2,E1,能量,A+B+K,AB+K,一、催化原理,催化作用的局限性:催化剂不能改变反应转化率;催化剂不能改变自由能;催化剂不能改变化学反应所能达到的平衡状态;催化剂对可逆反应的正逆反应速
6、率的影响是相同的。,一、催化原理,转化率高,浓度适应范围大;,催化剂可反复使用,用量少;,选择性高;不需分离污染物,避免二次污染。,催化反应优点:催化反应缺点:,催化剂价格昂贵;,较高特定反应温度,需预热。,二、催化剂,简介:定义加速化学反应,而本身的化学组成在反应前后保持不变的物质 存在状态气态、液态或固态(常用)形状蜂窝状、板状、颗粒状、柱状,二、催化剂,组成:活性组分核心,可单独使用,常用贵金属/稀土类 助催化剂热稳定性,化学稳定性,本身无催化作用 载体惰性组分,比表面积,活性组分,传热,稳定性,机械强度,寿命,二、催化剂,组成:,二、催化剂,性能:活性:,转化率,W 产品质量;,W 催
7、化剂质量;,Rt 反应时间。,R,W,tW,A,c0,x c0 ce 100%,c0入口污染物浓度;ce出口污染物浓度。,选择性,cej,B,c0 ce,cej出口目的产物浓度;c0入口污染物浓度;ce出口污染物浓度。,Ni常压,250,Cu,140290 atm 300400,CH4,3,CH OH,CO+H2,活性:提高产品产量选择性:提高原料利用率,二、催化剂,性能:稳定性保持活性的能力,使用寿命影响因素:,热稳定性 机械稳定性 化学稳定性,老化:正常工作状态下逐渐失活原因:活性组分流失、烧结、表面积炭结焦、杂质向外迁移、机械 性粉碎,中毒:反应物杂质迅速降低催化活性 本质:毒性比反应物
8、对活性组分亲和力更强 常见毒物:HCN、CO、H2S、S、As、Pb,二、催化剂制备,浸渍法、沉淀-沉积法、溶胶-凝胶法等活性组分结构、晶型、金属-载体相互作用,研究思路,活性金属,Pd、Pt、Rh、Ru、Ni,载体,ZrO2、Al2O3、TiO2、AC、SiO2,催化剂,污染物,BrO3-、NO3-,无机化合物,有机化合物,ClO4-、Cr(VI),氯酚、卤代烃,卤代酸,7-8 气固催化反应动力学,一、气固催化反应过程,气固催化反应步骤,气相主体外表面(外扩散),外表面微孔表面(内扩散),吸附化学反应脱附(动力学过程),微孔表面外表面(内扩散),外表面气相主体(外扩散),主 气 流,微孔,固
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