Фрагмент для ознакомления
2
Введение
Химические технологии играют огромную роль в мире, так как они позволяют создавать новые материалы, лекарства, продукты питания и многое другое. Без химических технологий не было бы возможности про-изводить многие товары, которые мы используем в повседневной жизни.
Сегодня химические технологии используются для улучшения каче-ства и свойств продуктов, создания новых материалов с уникальными свойствами, разработки безопасных альтернативных методов обработки продуктов, а также для улучшения экологической стороны производства.
В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды стано-вится все более острой. В современном производстве широко используют-ся различные химические соединения, в том числе и бензол, который явля-ется одним из наиболее опасных веществ. Бензол является канцерогеном, то есть способен вызывать онкологические заболевания у людей, а также оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому очист-ка газовых выбросов от бензола является актуальной задачей для многих предприятий. [7]
С целью минимизации воздействия газовых выбросов на окружаю-щую среду и здоровье людей, в промышленности широко применяются различные методы очистки газовых выбросов. Одним из эффективных ме-тодов очистки является адсорбционное отбензинивание. [1]
Адсорбционное отбензинивание - это процесс удаления бензина из газовых потоков с помощью адсорбента. Принцип работы заключается в том, что молекулы бензина адсорбируются на поверхности материала, об-разуя монослой. Этот процесс основан на различии в аффинности между адсорбентом и бензином. [10]
Материалы, используемые для адсорбции бензина, должны иметь высокую поверхностную площадь и способность к адсорбции. Одним из наиболее распространенных материалов является активированный уголь. Он обладает большой поверхностной площадью и хорошей адсорбцион-ной способностью. Кроме того, используются такие материалы, как моле-кулярные сита, силикагель и алюмосиликаты. [2]
Адсорбционное отбензинивание применяется в различных отраслях промышленности, таких как нефтепереработка, химическая промышлен-ность и автомобильное производство. Например, в нефтеперерабатываю-щей промышленности адсорбционное отбензинивание используется для очистки газовых потоков от бензина перед их выбросом в атмосферу. В автомобильном производстве это технология используется для удаления паров бензина из топливной системы автомобиля. [9]
Установка адсорбционного отбензинивания основана на использова-нии специальных сорбентов, которые позволяют удалять из газовых пото-ков различные вредные примеси, в том числе бензол. Процесс адсорбции происходит при контакте газового потока с поверхностью сорбента, на ко-торой происходит физическое взаимодействие между молекулами газа и поверхностью сорбента. [10]
Однако, эффективность установки адсорбционного отбензинивания зависит от ряда факторов, таких как тип используемого сорбента, скорость потока газа, температура и давление. Поэтому, для повышения эффектив-ности процесса и оптимизации работы установки, проводятся исследова-ния кинетики процесса адсорбции и разрабатываются математические мо-дели.
Таким образом, установка адсорбционного отбензинивания является актуальной темой для исследований в области очистки газовых выбросов и защиты окружающей среды.
Цель данной работы - рассмотреть принцип работы установки ад-сорбционного отбензинивания, ее основные компоненты и функции, а так-же применение данного метода в промышленности.
Объектом исследования данной работы становится изучение уста-новки адсорбционного отбензинивания.
Субъектом исследования являются установки адсорбционного от-бензинивания.
Для достижения вышеуказанной цели необходимо выполнить следу-ющие задачи:
1) изучить научно-методическую литературу по данному вопросу
2) изучить вопрос установки адсорбционного отбензинивания
Методами исследования стали теоретические методы и математиче-ские методы.
Глава 1. Аналитический обзор.
Установка адсорбционного отбензинивания является технологиче-ским процессом, который применяется для очистки воздуха от бензина и других летучих органических соединений. Бензин и другие ОВС могут представлять опасность для здоровья людей и животных, а также вредны для окружающей среды.
Установка адсорбционного отбензинивания основана на использова-нии адсорбента, который способен улавливать молекулы бензина и орга-нических соединений. В процессе работы системы воздух направляется че-рез адсорбент, где происходит очистка от бензина. Затем чистый воздух выводится из системы.
Основным преимуществом установки адсорбционного отбензинива-ния является ее эффективность и экономическая выгода. Также система компактна и может быть использована как на промышленных заводах, так и в жилых зонах, где есть проблемы с выбросами бензина.
Кроме того, установка адсорбционного отбензинивания отлично подходит для использования в ситуациях, когда необходимо быстро и эф-фективно очистить воздух от бензина или других ОВС.
Благодаря своей высокой эффективности и надежности, установка адсорбционного отбензинивания является незаменимой технологией для обеспечения безопасности здоровья людей и окружающей среды.
1.1 Физико-химические основы процесса.
Адсорбционное отбензинивание - это процесс очистки газовых пото-ков от бензола, который является опасным и токсичным веществом. Дан-ный процесс основан на использовании адсорбентов, которые способны улавливать бензол из газовых потоков. Адсорбентом может быть как ми-неральное вещество, так и органический материал.
Материал, используемый для адсорбции бензина, должен иметь вы-сокую поверхностную активность и способность притягивать молекулы бензина. Обычно в качестве материала используются активированные уг-ли, которые имеют большую поверхность и множество микропор.
Процесс адсорбции происходит благодаря взаимодействию молекул бензина с поверхностью материала. Это взаимодействие может быть физи-ческим или химическим. В случае физического взаимодействия молекулы бензина просто притягиваются к поверхности материала благодаря ван-дер-ваальсовым силам. В случае химического взаимодействия молекулы бензина реагируют с активными центрами на поверхности материала, об-разуя химические связи.
Эффективность процесса адсорбции зависит от многих факторов, включая тип материала, температуру, давление и концентрацию бензина в газовой смеси. Выбор оптимальных условий для проведения процесса ад-сорбции позволяет достигнуть максимальной эффективности и экономиче-ской выгоды.
Физико-химические основы, применяемые в процессе адсорбционно-го отбензинивания включают массообменные и диффузионные процессы на поверхности адсорбента, взаимодействие бензола с поверхностью ад-сорбента и механизмы регенерации адсорбента. Оптимальные условия, применяемые в процессе адсорбционного отбензинивания, зависят от ха-рактеристик газовых потоков, степени загрязненности, типа адсорбента и режима работы системы.
Массообменные процессы адсорбционного отбензинивания - это ме-тод очистки воды или воздуха путем улавливания определенных загрязни-телей на поверхности материала. Этот процесс осуществляется с помощью адсорбента, который получает свойства притягивать молекулы загрязне-ния. В данном случае, отбензинивание означает удаление бензола из воз-духа или воды. Для этого применяются специальные сорбенты, например, активированный уголь. Метод адсорбционного отбензинивания часто ис-пользуется в промышленности и бытовых условиях для очистки воздуха или воды от химически опасных загрязнителей.
Показать больше
Фрагмент для ознакомления
3
Список литературы
1. Балыбердина, И.Т. Физические методы переработки и использования
газа: учеб. для вузов. – М.: Недра, 1988. – 248 с.
2. Берлин, М.А., Переработка нефтяных и природных газов / М.А. Берлин, В.Г. Гореченков, Н.П. Волков. – М.: Химия, 1981. – 472 с.
3. Кузнецов, А.А., Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатываю-щей промышленности / А.А. Кузнецов, С.М. Кагерманов, Е.Н. Судаков. – Л.: Химия, 1974. – 344 с.
4. Мановян, А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: учеб. пособие для вузов. – М.: Химия, 1999. – 568 с.
5. Мановян, А.К. Технологический расчет аппаратуры установок дистил-ляции нефти и ее фракций: учеб. пособие для вузов. – Астрахань: Изд-во
АГТУ, 1998 / А.К. Мановян, Г.В. Тараканов. – 141 с.
6. Мановян, А.К. Технология переработки природных энергоносителей. – М.: Химия, КолосС, 2004. – 456 с.
7. Мишук, Е.С. Основные тенденции развития энергетики в мире //
Академия энергетики. – 2006. – № 6. – С. 4–11.
8. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: справ.
/ Р.Р. Рабинович, П.М. Рябых, П.А. Хохряков и др.; Под ред. Е.Н. Суда-кова. –
Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Химия, 1979. – 568 с.
9. Скобло, А.И. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехи-мии: учеб. для вузов / А.И. Скобло, Ю.К. Молоканов, А.И. Владимиров,
В.А. Щелкунов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр»,
2000. – 677 с.
10. Тараканов, Г.В. Основы технологии переработки природного газа и конденсата: учеб. пособие / Г.В. Тараканов, А.К. Мановян; под ред. Г.В. Тараканова; Астрахан. гос. техн. ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Астра-хань: Изд-во
АГТУ, 2010. – 192 с.