《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、固定床吸附器计算一、固定床吸附器计算 固定床吸附器内的浓度分布固定床吸附器内的浓度分布一、固定床吸附器计算一、固定床吸附器计算 固定床吸附器内的浓度分布固定床吸附器内的浓度分布一、固定床吸附器计算一、固定床吸附器计算 固定床吸附器内的浓度分布固定床吸附器内的浓度分布一、固定床吸附器计算一、固定床吸附器计算 固定床吸附器内的浓度分布固定床吸附器内的浓度分布一、固定床吸附器计算一、固定床吸附器计算 穿透时间穿透时间(保护作用时间保护作用时间)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
2、浓度一、固定床吸附器计算一、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/s;c0气流中污染物初浓度,kg/m3 。vc0 ab L 穿透时间穿透时间(保护作用时间保护作用时间)假定吸附层完全饱和一、固定床吸附器计算一、固定床吸附器计算0vc0 ab L K (L h)K /(L-h)K保护作用系数0hh0LL12 穿透时间穿透时间(保护作用时间保护作用时间) 吸附速率无限大线1 考虑“死区”线2一、固定床吸附器计算一、固定床吸附器计算 固定床吸附器
3、计算流程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、固定床吸附器计算一、固定床吸附器计算 压力损失计算压力损失计算ppLRe3d150(1) (1)2p 1.75pRed 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0.10.21.00.5251230目活性炭2010100500.1 0.250 100612目活性炭0.16cm分子筛球0.32cm分子筛球418目活性炭0.5
4、1.0 2.05.0 10 20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 吸附剂用量吸附剂用量 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LS二、移动床吸附器计算二、移动床吸附器计算 移动床吸附器的高度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 K a (Y Y
5、* )dLSSYp1S)YYpGdYL (Y2K aY Y *OGGSKY apHOGY1Y2dYN 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LS气相总吸附系数为KY单位体积吸附剂的表面积为apLS,XLS,X+dXdLGS,YGS,Y-dY7-7 催化原理一、催化原理一、催化原理 气体催化净化: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: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:应用对象:SO2和NOx、VOCs和臭气、汽车尾气 一、催化原理一、催化原理
6、催化作用:催化作用:催化剂加快反应速率 反应速率与活化能反应速率与活化能K Aexp(E / RT )改变反应路径,降低活化能提高反应速率Ea,0A-B A-B-KA-KAK+BEaE3E2E1能量A+B +KAB+K一、催化原理一、催化原理 催化作用的局限性: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率的影响是相同的。一、催化原理一、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:催化反应优点: 催化反应缺点:催化反
7、应缺点: 催化剂价格昂贵; 较高特定反应温度,需预热。二、催化剂二、催化剂 简介: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、催化剂二、催化剂 组成: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、催化剂二、催化剂 组成:组成:二、催化剂二、催化剂 性能:性能: 活性:转化率W 产品质量;W 催化剂质量;Rt 反应时间。RWtWA c0 x c0 ce 100%c0入口污染物浓度;ce出
8、口污染物浓度。 选择性cejB c0 cecej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常压常压,250Cu,140290 atm 300400 CH43CH OHCO+H2活性活性:提高产品产量提高产品产量选择性:提高原料利用率选择性:提高原料利用率二、催化剂二、催化剂 性能: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:毒性比反应物对活性组分亲和力更强 常见毒物: HCN、CO、 H2S、S、As
9、、Pb二、二、催化剂催化剂制备制备浸渍法、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、卤代烃卤代酸污染物处理:反应条件的影响污染物催化加氢 机制催化剂特性:金属-载体相互作用载体作用改变活性组分存在形式催化剂活性影响因素:活性金属金属盐前体物载体制备方法反应条件的影响:污染物在溶液中的扩散污染物在催化剂表面的吸附脱附等7-8 气固催化反应动力学一、气固催化反应过程一、气固催化反应过程
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