废气处理实施方案.docx

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1、第1章项目概况南方医科大学深圳医院行政楼、综合楼部分场地装修改造工程,地址位于于深圳市宝安区新湖路1333号.本项目中SPF实验动物实验室拟利用原高压氧仓楼的负1和1楼(原高压氧舱因选址不适合,拟选址重建)预留用房进行改造。实验动物饲养室及实验室在日常运作过程中会产生相应的废气,如未经处理直接排放入大气中势必会对周边环境造成污染。第2章废气中主要污染物特征及危害2o1污染物的种类实验室废气中所包含的无机废气及有机废气。无机废气:主要包括:氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、二氧化硫等无机废气。有机废气:主要包括芳香类:苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等;醛酮类:甲醛、乙醛、戊二醛、丁醛、丙酮、环

2、己酮、甲乙酮、苯乙酮等;酯类:醋酸异丁酯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、醋酸甲酯、香蕉水等;醇类:甲醇、乙醇、丁醇、异丙醇、乙二醇等。2o3主要污染物对人体的危害2.3o1颗粒污染物(大气气溶胶)的危害大气颗粒污染物来源广泛,成分复杂,含有许多有害的无机物和有机物.它还能吸附病原微生物,传播多种疾病。总悬浮颗粒物(TSP)中粒经5m的可进入呼吸道深处和肺部,危害人体呼吸道,引起支气管炎、肺炎、肺气肿、肺癌等。侵入肺组织或淋巴结,可引起尘肺。尘肺因所积的粉尘种类不同,有煤肺、矽肺、石棉肺等。TSP还能减少太阳紫外线,严重污染地区的幼儿易患软骨病。2o3o2氮氧化物(NOX)的危害新的研究表明NO比N02毒

3、性更大.NO对人体的危害主要是能和血红蛋白(Hb)结合,生成HbN0,使血液输氧能力下降。N。对血红蛋白的亲和性约为CO的1400倍,相当于02的30万倍。N02是有刺激性的气体,毒性很强,约为NO的45倍.对呼吸器官有强烈的刺激作用,进入人体支气管和肺部,可生成腐蚀性很强的硝酸及亚硝酸或硝酸盐,从而引起气管炎、肺炎、甚至肺气肿。亚硝酸盐还可与人体血液中的血红蛋白结合,形成正铁血红蛋白,引起组织缺氧。2o3o3一氧化碳(CO)的危害CO是在环境中普遍存在的,在空气中比较稳定的、积累性很强的大气污染物。Co毒性较大,主要对血液和神经有害。Co吸入人体后,通过肺泡进入血液循环,它与血红蛋白结合力比

4、氧与血红蛋白的结合中力大200300倍。CO与人体血液中的血红蛋白(Hb)结合后,生成碳氧血红蛋白(COHb),影响氧的输送,引起缺氧症状。C。中毒最初可见的影响是失去意识,连续更多的接触会引起中枢神经系统功能损伤、心肺功能变异、恍惚昏迷、呼吸衰竭和死亡。2。3。4铅(Pb)铅不是人体必须元素,它的毒性很隐蔽而且作用缓慢.铅能通过消化道、呼吸道或皮肤进入人体,对人的毒害是积累性的。铅被吸收后在血液中循环,除在肝、脾、肾、脑和红细胞中存留外,大部分(90%)还以稳定的不溶性磷酸盐存在于骨骼中。铅是对人类有潜在致癌性的化学物质,靶器官是肺、肾、肝、皮肤、肠。铅的化合物中毒性最大的是有机铅,如汽车废

5、气中的四乙基铅,比无机铅的毒性大100倍,而且致癌。四乙基铅的慢性中毒症状为贫血、铅绞痛和铅中毒性肝炎.在神经系统方面的症状是易受刺激、失眠等神经衰弱和多发性神经炎.急性中毒往往可以由于神经麻痹而死亡。四乙基铅的毒性作用是因为它在肝脏中转化为三乙基铅,然后抑制了葡萄糖的氧化过程,由于代谢功能受到影响,导致脑组织缺氧,引起脑血管能力改变等病变。2o3.5含氟化合物的危害1、氟化氢有强烈的刺激和腐蚀作用,可通过呼吸道粘膜、皮肤和肠道吸收,对人体全身产生毒性作用。氟能和人本骨骼和血液中的钙结合,从而导致氟骨病。长期暴露在低浓度的氢氟酸蒸气中,可引起牙齿酸蚀症,使牙齿粗糙无光泽,易患牙龈炎。当空气中H

6、F浓度为0。030。06mgm3时,儿童牙斑釉患病率明显增高.HF的慢性中毒可造成鼻粘膜溃疡、鼻中隔穿孔等,还可引起肺纤维化。高浓度的HF能引起支气管炎和肺炎。HF的阈限值一一时间加权平均值为3*10-6,短时间接触限值为6*10-6o2、四氟化硅密度为空气密度3.6倍的气体,同样刺激呼吸道粘膜.2.3.6二氧化硫(SO2)的危害二氧化硫排入空气后,对人体健康会造成影响。S02能刺激人的眼睛和呼吸系统,增加呼吸道阻力,还刺激粘液分泌。低浓度S02长期作用于呼吸道和肺部,使呼吸系统生理功能减退,肺泡弹性减弱,肺功能降低,可引起气管炎、支气管哮喘、肺气肿等。高浓度的S02对呼吸衰竭的人特别敏感60

7、2进入血液,可引起全身毒性作用,破坏酶的活性,影响酶及蛋白质代谢。大气中的二氧化硫还会形成酸雾。通常所说的酸雾是指雾状的酸类物质。在空气中酸雾的颗粒很小,比水雾的颗粒要小,比烟的湿度要高,粒径为0。l-10m,是介于烟气与水雾之间的物质,具有较强的腐蚀性。酸雾的形成机理主要有两种:一种是酸液表面蒸发,酸分子进入空气,与空气中的水分凝并而形成雾滴;另一种是酸溶液内有化学反应,形成气泡上浮到液面后爆破,将液滴带出。另外,伴随酸雾排放过程不可避免地会有呈分子态的酸性气态污染物如S02和NOX等的排放,所以其排放过程和排放物成分比较复杂.酸雾的危害。导致大气酸化的首要污染物是化石燃料在燃烧过程中排放出

8、来的二氧化硫和氮氧化物,而酸雾的排放也不容忽视,因为和燃烧烟气相比较,酸雾的腐蚀力更强、毒性更大。例如就硫酸雾来讲,它的毒性比二氧化硫高约10倍之多.酸雾的排放会造成工作场所的空气中酸雾和酸性气体弥漫,排入大气后又会造成大气环境中的酸沉降。它不仅危及工人及厂房周围居民的身体健康,腐蚀厂房设备及精密仪器,造成生产和生活的损失,而且还会对农作物及其他动植物的生存带来不良影响,造成对建筑物、文物古迹等的损坏等。因此,人们在加强对燃煤烟气、汽车尾气等进行治理的同时,也迫切需要采取得力措施控制酸雾的排放,以遏制大气环境的酸化和酸雨的发展.大气中的二氧化硫还会形成酸雨。酸雨就是酸性的雨。准确的说,PH值小

9、于5.65的雨叫酸雨。酸雨的成因是一种复杂的大气化学和大气物理的现象。酸雨中含有多种无机酸和有机酸,绝大部分是硫酸和硝酸。工业生产、民用生活燃烧煤炭排放出来的二氧化硫,燃烧石油以及汽车尾气排放出来的氮氧化物,经过云内成雨过程,即水汽凝结在硫酸根、硝酸根等凝结核上,发生液相氧化反应,形成硫酸雨滴和硝酸雨滴;又经过云下冲刷过程,即含酸雨滴在下降过程中不断合并吸附、冲刷其他含酸雨滴和含酸气体,形成较大雨滴,最后降落在地面上,形成了酸雨.我国的酸雨是硫酸型酸雨。酸雨的形成:酸雨多成于化石燃料的燃烧:S+02(点燃)=S022SO2+2H2O+O2=2H2SO4氮的氧化物溶于水形成酸:4NO2+2H2O

10、+O2=4HNO3酸雨的危害。硫和氮是营养元素.弱酸性降水可溶解地面中矿物质,供植物吸收。如酸度过高,pH值降到5.6以下时,就会产生严重危害。它可以直接使大片森林死亡,农作物枯萎;也会抑制土壤中有机物的分解和氮的固定,淋洗与土壤离子结合的钙、镁、钾等营养元素,使土壤贫瘠化;还可使湖泊、河流酸化,并溶解土壤和水体底泥中的重金属进入水中,毒害鱼类;加速建筑物和文物古迹的腐蚀和风化过程;可能危及人体健康.酸性雨水的影响在欧洲和美国东北部最明显,而且被大力宣传,但受威胁的地区还包括加拿大和中国等地。在某些地方,偶尔观察到降下的雨水像醋那样酸。酸雨影响的程度是一个争论不休的主题。对湖泊和河流中水生物的

11、危害是最初人们注意力的焦点,但现在已认识到,对建筑物、桥梁和设备的危害是酸雨的另一些代价高昂的后果。污染空气对人体健康的影响是最难以定量确定的。受到最大危害的是那些缓冲能力很差的湖泊.当有天然碱性缓冲剂存在时,酸雨中的酸性化合物(主要是硫酸、硝酸和少量有机酸)就会被中和.然而,处于花岗岩(酸性)地层上的湖泊容易受到直接危害,因为雨水中的酸能溶解铝和镒这些金属离子。这能引起植物和藻类生长量的减少,而且在某些湖泊中,还会引起鱼类种群的衰败或消失.由这种污染形式引起的对植物的危害范围,包括从对叶片的有害影响直到细根系的破坏.综上所述,对该项目外排烟气的治理是非常必要和刻不容缓的,是一件造福子孙、利国

12、利民的大好事.第3章方案编制3o1编制依据A医院方对实验室情况介绍和我方技术人员实地考察。A中华人民共和国环境保护法。A中华人民共和国大气污染防治法。A环境空气质量标准(GB30951996)。A大气污染物排放标准(GB16297-1996)oA建筑结构荷载规范(GBJ9-87)。A通用设备安装工程质量检验评定标准(TJ305-79).A机电设备制造与选用根据各相关标准。3.2设计参数3o2.1处理废气量依据动物实验室设计计算,废气处理量为:7300rn3ho3.2o2废气处理后浓度经治理后废气排放达到大气污染物排放标准(GB162971996)二级要求。3o3编制原则(1)执行国家相关环境保

13、护政策和有关法规、规范及标准;(2)烟气治理工程系统运行稳定可靠。(3)采用技术成熟、工艺先进、易于操作管理的处理工艺,系统操作、管理及维护简便,工程投资省,运行费用低。(4)处理工艺中选用的设备应与该厂现有设备配套,不影响该厂现有设备的正常运行,兼顾原有的设施,因地制宜,降低投资成本。(5)洗涤器选择湿法,废气去除效率大于90%.第4章工艺设计4o1工艺流程选择针对动物房的废气排放所含物质,治理方案考虑采用填料喷淋塔进行处理。喷淋塔是利用吸收的原理来达到处理废气的目的。吸收法处理是利用液态吸收剂处理气体混合物以除去其中某一种或几种气体的过程。在这过程中会发生某些气体在溶液中溶解的物理作用,这

14、是物理吸收。也有气液中化学物质之间发生化学反应,这是化学吸收。吸收作用常用于气体污染物的处理与回收。吸收法的特点是既能吸收有害气体,又能除掉排气中的粉尘,吸收法分为物理吸收和化学吸收两种。物理吸收是用液体吸收有害气体和蒸气时纯物理溶解过程。它适用于在水中溶解度比较大的有害气体和蒸气,一般吸收效率较低。化学吸收是在吸收过程中伴有明显的化学反应,不是纯溶解过程.化学吸收效率较高,是目前应用较多的有害气体处理方法.本工艺采用的方法就是利用物理与化学的方法处理废气的,化学吸收过程采用NaoH溶液做吸收剂。反应原理:吸收是中和反应,尾气中的二氧化硫被氢氧化钠溶液吸收.在吸收塔内化学反应方程为:SO2+2

15、NaOH=Na2SO3+H2OSO3+2NaOH=Na2SO4+H2O应用碱液吸收有害气体时,碱液浓度的高低对化学吸收的传质速度有很大的影响。当碱液的浓度较低时,化学传质的速度较低;当提高碱液浓度时,传质速度也随之增大;当碱液浓度提高到某一值时,传质速度达到最大值,此时碱液的浓度称为临界浓度;当碱液浓度高于临界浓度时传质速度并不增大。工艺流程图如下:4。2工艺流程的说明用吸收法处理有害气体在真空泵房上设密闭罩,密闭罩上部设排风口将房内产生的废气排出,保持房内一定负压,废气排出后进入填料喷淋吸收塔。废气进入吸收塔,塔体上部喷淋碱性吸收液,下部进入塔体的有害气体与喷淋液呈逆流流动,废气由风机压入净

16、化塔内的匀压室,经过不等速迂回式的二道喷雾处理,进入净化塔内筒处理器,废气穿过有填料组成的填料层,再经过二道喷雾处理,使气液两相充分接触发生吸收反应,达到高效净化之目的,经处理后的废气再经过脱水器脱液处理,然后排入大气。净化后的废气达到排放标准。吸收了废气后的吸收液流入塔底循环碱液槽中,用耐腐蚀的碱液泵抽出重新送进吸收塔,这样循环往复,不断地对废气中的有害气体进行吸收。被除掉有害气体的废气经脱液器处理后,将排出气中的液体除下,然后排入大气放空,有害气体达到净化,符合排放标准的要求。本工艺净化效率可以达到90%左右。4.3工艺流程的系统组成本工艺主要由废气收集系统、引风系统、废气净化系统、排气系统构成。4.3.1废气收集系统集气

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