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大氣污染控制工程(簡體書)
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大氣污染控制工程(簡體書)

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商品簡介

《高職高專環保類專業教材系列.高等教育“十二五”規劃教材:大氣污染控制工程》在內容編排上,力求理論知識深入簡出,簡化理論推導和計算,加強實際工程應用。對於主要設備的應用不僅引入了來自企業的實際工程案例,而且增加了設備的安裝、運行、調試及故障處理等知識。每一章均提出了具體的學習要求和任務,能夠讓學生帶著具體的學習型工作任務來完成學習,將課堂教學與實際崗位應用有機結合。
《高職高專環保類專業教材系列.高等教育“十二五”規劃教材:大氣污染控制工程》適合高職高專院校環境、化工類專業學生使用,同時也可供從事相關專業的科研人員和工程技術人員參考。

名人/編輯推薦

《高等教育"十二五"規劃教材?高職高專環保類專業教材系列:大氣污染控制工程》適合高職高專院校環境、化工類專業學生使用,同時也可供從事相關專業的科研人員和工程技術人員參考。

目次


前言
第一章大氣污染預防與控制基本知識
1.1大氣污染基礎知識
1.1.1大氣污染及其危害
1.1.2大氣污染源與大氣污染物
1.1.3大氣環境質量控制標準
1.1.4大氣污染防治方面的相關法律法規及部門規章
1.1.5與大氣污染預防與控制有關的國際條約
1.1.6大氣污染防治法
1.2除塵技術基礎知識
1.2.1粉塵的粒徑和性質
1.2.2除塵器的性質
1.3大氣污染擴散基礎知識
1.3.1主要氣象要素及大氣的基本物理性質
1.3.2影響大氣污染物擴散的因素
1.3.3污染物濃度估算
1.3.4煙囪高度與廠址選擇

第二章燃燒與大氣污染
2.1燃料與大氣污染
2.1.1燃料
2.1.2燃料燃燒及其產生的污染物
2.2燃燒計算
2.2.1燃燒所需空氣量計算
2.2.2燃燒產生的煙氣量計算
2.2.3燃燒產生的污染物排放量計算

第三章顆粒污染物淨化技術
3.1機械式除塵器
3.1.1重力沉降
3.1.2旋風除塵
3.1.3慣性除塵
3.1.4機械式除塵器安裝與調試
3.1.5機械式除塵器的運行維護管理
3.1.6旋風除塵器應用案例——109m?2魯奇式流態化焙燒爐除塵系統
3.2袋式除塵器
3.2.1袋式除塵器的基本知識
3.2.2袋式除塵器的結構形式和分類
3.2.3袋式除塵器的選型
3.2.4袋式除塵器的安裝與調試
3.2.5袋式除塵器應用案例——25.5MVA工業矽電爐煙氣除塵
3.3靜電除塵器
3.3.1概述
3.3.2靜電除塵器的除塵原理
3.3.3靜電除塵器的結構與供電
3.3.4靜電除塵器的除塵效率
3.3.5靜電除塵效率的影響因素
3.3.6靜電除塵器的選擇設計與應用
3.3.7與靜電除塵器相關的技術標準
3.3.8靜電除塵器的安裝與調試
3.3.9電除塵器常見故障原因及處理方法
3.3.10靜電除塵器應用案例——靜電除塵器在水泥廠立窯廢氣治理中的?應用
3.4新型電袋複合式除塵
3.4.1電袋複合式除塵器機理
3.4.2電袋複合式除塵器性能特點
3.4.3電袋複合式除塵器使用範圍
3.5濕式除塵器
3.5.1濕式除塵器的除塵原理
3.5.2濕式除塵器的性能和特點
3.5.3常見的濕式除塵器
3.5.4濕式除塵器的運行與維護管理
3.5.5濕式除塵應用案例——黃鐵礦燒渣回轉窯氯化焙燒煙氣濕法除塵?

第四章氣態污染物治理技術基礎
4.1吸收淨化法
4.1.1吸收過程的理論基礎
4.1.2吸收過程機理——雙膜理論
4.1.3吸收劑的選擇與解吸過程
4.1.4吸收設備
4.1.5吸收淨化法工藝配置
4.2吸附淨化法
4.2.1吸附原理
4.2.2吸附劑
4.2.3吸附裝置
4.2.4吸附的應用
4.3催化淨化法
4.3.1催化作用與催化劑
4.3.2催化反應器設備
4.3.3催化轉化法淨化氣態污染物的工藝配置問題
4.4其他淨化方法
4.4.1燃燒淨化法
4.4.2冷凝法
4.4.3膜分離法
4.4.4電子束照射法
4.4.5生物淨化法

第五章典型氣態污染物淨化技術
5.1煙氣脫硫
5.1.1燃煤煙氣脫硫
5.1.2冶煉煙氣脫硫
5.1.3工程案例
5.2氮氧化物淨化
5.2.1氮氧化物來源
5.2.2氮氧化物的危害
5.2.3煙氣脫硝
5.3含氟廢氣淨化
5.3.1吸附淨化
5.3.2濕法淨化
5.3.3工程案例3萬t/a普鈣生產含氟廢氣治理
5.4揮發性有機廢氣淨化
5.4.1燃燒法
5.4.2吸附法
5.4.3吸收法
5.4.4冷凝法
5.4.5生物法
5.5其他氣態污染物淨化
5.5.1H2S氣體淨化
5.5.2氯氣淨化
5.5.3氯化氫廢氣淨化
5.5.4含汞廢氣淨化
5.5.5惡臭氣體淨化
5.5.6瀝青煙廢氣淨化
5.5.7工程案例——海綿鈦生產含氯廢氣淨化系統

第六章汽車尾氣淨化技術
6.1汽油發動機污染物形成與淨化
6.1.1汽油發動機工作原理
6.1.2汽油機尾氣的主要成分及危害
6.1.3汽油機尾氣的淨化方法
6.2柴油發動機污染形成與淨化
6.2.1柴油機的工作原理
6.2.2柴油機尾氣的主要成分
6.2.3柴油機尾氣淨化方法

第七章室內空氣污染及治理技術
7.1室內主要污染物來源
7.1.1甲醛
7.1.2苯及苯系物
7.1.3氨
7.1.4氡及放射線
7.1.5揮發性有機物
7.1.6石棉
7.1.7家用化學品的污染
7.1.8室外污染物的污染
7.2室內空氣污染的現狀及特點
7.2.1室內空氣污染的現狀
7.2.2室內空氣污染的特點
7.3室內空氣污染治理技術

第八章污染氣體淨化系統的整體配置及運行管理
8.1淨化系統與選擇原則
8.1.1局部排氣系統組成
8.1.2局部排氣淨化系統設計的基本內容
8.1.3淨化系統的選擇原則
8.2集氣罩
8.3通風管道
8.3.1通風管道系統的選擇與佈置
8.3.2通風管道安裝
8.3.3通風管道的簡單計算
8.3.4通風管道的維護管理
8.4風機
8.4.1風機的結構及工作原理
8.4.2離心風機的性能參數
8.4.3風機在實際工程中的應用
8.4.4風機的日常操作
8.4.5風機的日常維護
8.4.6風機的日常檢修
8.4.7風機完好標準
8.5水泵
8.5.1泵的操作規程
8.5.2泵的維護規程
8.5.3泵的檢修規程
8.6污染氣體淨化系統的運行維護
8.6.1影響淨化系統正常運行的因素
8.6.2污染氣體淨化系統的防腐
8.6.3污染氣體淨化系統的抗磨損
8.6.4污染氣體淨化系統的保溫和防爆
8.6.5污染氣體淨化系統的防振

附錄技能訓練項目指導書
附錄1粉塵真密度測定
附錄2粉塵堆密度測定
附錄3旋風除塵器性能測試
附錄4袋式除塵器性能測試
附錄5活性炭吸附氣體中的二氧化硫
主要參考文獻

書摘/試閱



吸附凈化法的主要特點有以下幾點。
(1)常用于濃度低,毒性大的有害氣體的凈化,但處理的氣體量不宜過大。
(2)對有機溶劑蒸氣具有較高的凈化效率。
(3)當處理的氣體量較小時,用吸附法靈活方便。如防毒面具。
4.2.1吸附原理
吸附過程是用多孔固體(吸附劑)將流體(氣體或液體)混合物中一種或多種組分積聚或凝縮在表面達到分離目的的操作。被吸附到固體表面的物質叫做吸附質,吸附質附著于其上的物質稱為吸附劑。根據吸附劑表面與被吸附物質之間作用力不同,將吸附分為物理吸附和化學吸附。物理吸附是由固體吸附劑分子與氣體分子間的靜電力或范德華力引起的,兩者之間不發生化學作用,是一種可逆過程。化學吸附是由于固體表面與被吸附分子間的化學鍵力所引起,兩者之間結合牢固,不易脫附。該吸附需要一定的活化能,故又稱活化吸附。
1.物理吸附
物理吸附是由分子間范德華力(單層、雙層)引起的。物理吸附的主要特征是:吸附質與吸附劑間不發生化學反應,是一種可逆過程(吸附與脫附);吸附過程極快,參加吸附的各相間常常瞬時即達到平衡;吸附為放熱反應;吸附劑與吸附質問的吸附力不強,當氣體中吸附質降壓或溫度升高時,被吸附的氣體能很容易的從固體表面逸出,而不改變氣體原來的性狀。
2.化學吸附
化學吸附是由于固體表面與吸附質間的化學鍵力起作用的結果。這一類型的吸附需一定的活化能。化學吸附的主要特征有:化學吸附有很強的選擇性,只能吸附參與化學反應的氣體組分;吸附速率較慢,達到吸附平衡需相當長時間;升高溫度可提高吸附速率。
物理吸附與化學吸附的主要區別有以下幾點。
(1)吸附熱。物理吸附多為放熱過程,其吸附熱較小(102~103J/mol),與氣體的液化熱接近,而化學吸附的吸附熱很大(>42kJ/mol),與化學反應熱相近;吸附熱是區別物理吸附與化學吸附的重要標準之一。
(2)溫度。物理吸附不需要活化能,吸附與脫附速率一般不受溫度的影響,進行均較快,但低溫時吸附量較大,隨著溫度升高,被吸附質容易從固體表面脫附,利于吸附劑的再生和被吸附質的回收;而化學吸附可以看成是一個表面化學過程,往往需要一定的活化能,吸附與脫附速度都較小,隨著溫度升高,吸附和脫附速率都明顯增加。

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