АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ ВІД ДВООКСИДУ СІРКИ

Автор(и)

  • О.М. Дзевочко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • М. О. Подустов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • А. І. Дзевочко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • А. І. Пашко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-5364.2023.3.02

Ключові слова:

методи очищення, відхідні гази, двооксид сірки

Анотація

Показано, що двооксид сірки є одним з найпоширеніших компонентів шкідливих викидів в атмосферу. Наведено, що велика кількість SO2 викидається в атмосферу у виробництвах сірчаної кислоти, при спалюванні палива в теплоенергетичних установках, у сучасних виробництвах поверхнево-активних речовин.

Показано, що двооксид сірки є відповідальним за утворення кислотних дощів, які є однією з поширених форм забруднення в усьому світі.

Наведено, що усі відомі методи очищення відхідних газів поділяються на три основні групи: аміачні методи, методи нейтралізації SO2, каталітичні методи.

У загальному випадку абсорбційні методи поділяються на розімкнені і циркуляційні схеми очищення.

Показано, що аміачно-кислотні методи є економічними, але вимагають витрати дефіцитного продукту – аміаку.Аміачно-сірчано-кислотний метод полягає в обробці бісульфіту амонію сірчаною кислотою.

При використанні аміачно-фосфорно-кислотного способу очищення утворюються фосфорні добрива і SO2 який може бути далі перероблений в сірчану кислоту.

Содовий метод заснований на поглинанні двооксиду сірки суспензією СаО.

Наведено, що при використанні розчину гідроксиду натрію як абсорбенту застосовуються як розімкнуті, так і циркуляційні схеми очищення.

Показано, що каталітичні методи очищення відхідних газів не потребують використання абсорбенту. Однак необхідно використовувати дороговартісний каталізатор. Найчастіше такий метод застосовують на першому етапі очищення, а на другому – вище перелічені методи очищення.

Наведена таблиця з порівняльними техніко-економічними показниками, вибір того чи іншого методу очищення залежить від конкретних умов виробництва.

Показано, що для виробництва поверхнево-активних речовин краще використовувати розімкнені схеми очищення, які відрізняються простотою апаратурного оформлення, а також малоювитратою енергії на очищення.

Наведено, що абсорбентом можна вибрати розчин гідроксиду натрію. У разі вмісту невеликих кількостей сульфіту натрію в розчині гідроксиду натрію його можна використовувати як нейтралізуючий агент при нейтралізації продуктів сульфатування.

Біографії авторів

О.М. Дзевочко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук доцент

М. О. Подустов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук професор

А. І. Дзевочко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук

Посилання

Iavorskyi V. Tekhnolohiia sirky i sulfatnoi kysloty : Pidruchnyk. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. 2010. 404 p.

Priya V., Maheswari C., Krishnaḿyrthy K., Parameshwaran R. (2012). Modelling And Simulation of Gas Liquid Absorption Column for SO2 Emission Control. Proceedings of National Conference on Frantiers in Applied Sciences and Computer Technology. Vol.2. PP. 10–15.

Viazovyk V.M., Korzhyk L.V., Stoliarenko H.S. Tekhnolohii ochyshchennia haziv. – Cherkasy: Vertykal. 2010. 308 p.

Dzhyhyrei V.S., Storozhuk V.M., Yatsiuk R.A. Osnovy ekolohii ta okhorony navkolyshnoho seredovyshcha (Ekolohiia ta okhorona pryrody) : Pidruchnyk. Lviv : Afisha. 2001. 272 p.

Ratushniak H.S., Lialiuk O.H. Tekhnichni zasoby ochyshchennia hazovykh vykydiv : Navch. posib. Vinnytsia : VNTU, 2005. 158 p.

Buchynskyi A.K., Kovalenko V.S. Osnovy tekhnolohii ta tekhniky absorbtsiinykh protsesiv : Navch. posib. Dnipropetrovsk : UDKhTU. 2004. 155 p.

Vrahov A.P. Masoobminni protsesy ta obladnannia khimichnykh i naftopererobnykh vyrobnytstv : Navch. posib. Sumy : VTD «Universytetska knyha». 2007. 284 p.

Zarzycki R., Chacuk A. Absorption: Fundamentals and Applications. Oxford : Pergamon press, 2013. 638 p.

Patent 13273 Ukraina, MKY V01 D 53/14. Sposib ochystky vidkhidnykh haziv vid dvooksydu sirky / Yu.M. Rubin, O.M. Kotnyn, V.S. Shuliak. № 4868867; Zaiavl. 18.07.90; Oubl. 28.02.97. Biul. № 1. 3 p.

Patent 21848 Ukraina, MKY V01 D 53/34. Sposib ochyshchennia / N.H. Zalohin, S.M. Shukher. № 94043173; Zaiavl. 19.04.94; Oubl. 30.04.98. Biul. № 2. 8 p.

Krusir H.V., Madani M.M., Harkovych O.L. Tekhnika ta tekhnolohii ochyshchennia hazovykh vykydiv : Navch. posib. Odesa : ONAKhT-Odesa. 2017. 207 p.

Foster N.S. (1997). Sulfonation and Sulfation Processes. The Chemithon Corpora-tion. Seattle, WA 98106 – USA. 36 p.

Severyn L.I., Petruk V.H., Bezvoziuk I.I., Vasylkivskyi I.V. Pryrodookhoronni tekhnolohii. Chastyna 1. Zakhyst atmosfery : navchalnyi posibnyk/ Vinnytsia : VNTU. 2012. 388 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-06

Номер

Розділ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ