劉悅婷
(江蘇中瑞咨詢有限公司,南京 210036)
石油化工企業(yè)在化工生產(chǎn)中排出的廢氣成分較為復(fù)雜,其主要包含粒子類物質(zhì)、含硫化合物、含氮化合物、一氧化碳和有機化合物等,這些物質(zhì)具有強烈的腐蝕性、毒害性,其是危害大氣環(huán)境的主要污染源。當(dāng)前造成大氣污染的廢氣中各類物質(zhì)、化合物的產(chǎn)生來源存在較大的差異,所以必須對其進行有效的識別,才能明確廢氣的由來。
通常,粒子類物質(zhì)主要來源于電力、建材、輕工業(yè)、石油化工和冶金等工業(yè)生產(chǎn)中排放的煙氣、煙塵、粉灰等。根據(jù)粒子類物質(zhì)直徑的大小,其可以劃分為粗粒粉塵、細粒粉塵、煙和霧等。
含硫化合物主要有兩種,即二氧化硫、硫化氫。如果這兩種物質(zhì)處理不當(dāng)排放到空氣中,一旦濃度超標便會對人體生命健康造成威脅,而且二氧化硫、硫化氫也是酸雨的主要成分,對于環(huán)境帶來嚴重的腐蝕。石油化工廢氣中的二氧化硫主要是通過礦物燃料的燃燒產(chǎn)生的;硫化氫主要是在石油冶煉、硫化染料等生產(chǎn)過程中形成的。在石油化工生產(chǎn)過程中,無論是煉油還是人造絲等石化生產(chǎn),其間都會產(chǎn)生大量的硫化氫,并對大氣環(huán)境造成嚴重污染。
有機化合物中含量最多的成分就是碳氫化合物,如烷烴、烯烴、芳香烴等。另外,部分有機化合物中還含有少量的硫或氮。這些有機化合物主要是通過石油化工生產(chǎn)或煉油生產(chǎn)形成,而且有機化合物常常帶有強烈的刺鼻性氣味,具有較強的毒害性,可對人體器官造成不利影響,其中含有較多的致癌物。
含氮化合物中包含的成分主要有兩種,即NO、NO2,其通常是由煤炭或石油原料的燃燒生成的。另外,硝酸、炸藥、氮肥制備期間也會產(chǎn)生含氮化合物。含碳物質(zhì)燃燒不徹底時會產(chǎn)生CO,汽車尾氣、石油化工生產(chǎn)中催化裂化反應(yīng)排放的煙氣含有大量CO[1]。
鹵素和它的化合物也屬于石油化工生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢氣,其會嚴重污染大氣環(huán)境。氯堿廠將氯、氯化氫作為生產(chǎn)原料,其排出的廢氣均含有鹵素,而氯化氫主要來源于磷肥生產(chǎn)和電解鋁生產(chǎn)過程。
催化燃燒技術(shù)又被稱為催化氧化技術(shù)或接觸氧化技術(shù),其主要是在低溫條件下,將催化劑投入反應(yīng)器中進行催化,促使廢氣中的可燃性物質(zhì)得到徹底氧化分解。催化燃燒采用的催化劑可按照各自的活性組分進行分類,通常分為兩種:鉑2等貴金屬、鈷3等非貴金屬。按照廢氣所含成分、性質(zhì)的差異,人們應(yīng)選擇合適的催化劑,確保廢氣在催化燃燒中充分氧化分解。
石油化工生產(chǎn)中形成的廢氣帶有強烈的刺激性氣味,甚至發(fā)出惡臭,這些氣體的處理最好采用燃燒、吸附、生物脫臭等方法。吸附技術(shù)主要是利用活性炭表面積的吸附能力對廢氣中的有害組分進行吸附。該技術(shù)可以吸附多種不同濃度的惡臭及刺激性氣體,因活性炭具備較強的再生能力,因而得到廣泛應(yīng)用。其中,部分活性炭不僅能夠發(fā)揮良好的吸附功能,還能起到有效的催化作用,從而通過氧化處理減輕臭味[1]。
在石油化工企業(yè)廢氣中,有害煙霧比其他類型的物質(zhì)顆粒直徑小,其在空氣中呈霧狀,可隨著空氣流動而不斷擴散。有害煙氣排出時具有一定溫度,一旦遇到冷空氣,溫度便會下降,最終凝結(jié)成煙霧。在石油化工中,有害煙霧分為兩種,即油霧、鹽酸霧。由于有害煙霧的顆粒直徑比較小,人們可通過玻璃纖維過濾法將有害煙霧徹底濾除。
生物處理技術(shù)主要是通過微生物對石油化工廢氣中的有機污染物進行生物降解。此種控制技術(shù)主要是培育相應(yīng)的菌種,并對菌種的生存條件進行優(yōu)化,從而不斷強化菌種的生物降解率。生物處理技術(shù)的工作原理主要是將污染物氣體轉(zhuǎn)化為液態(tài)污染物,并通過微生物吸收液體中的污染物,最后微生物對體內(nèi)的有機物進行代謝,從而將污染物分解成無污染、無毒害的無機物,如圖1所示。石油化工企業(yè)廢氣控制技術(shù)的工藝流程為:通過高壓鼓風(fēng)機將氣浮混凝反應(yīng)池、油污泥濃縮池等設(shè)施加蓋后的廢氣吹入洗滌塔中,然后將洗滌后的廢氣通過管道輸送到生物處理裝置底部,經(jīng)過生物濾池填料吸附、生物氧化處理等環(huán)節(jié),最后通過排氣筒將凈化后氣體排入大氣中[2]。生物處理技術(shù)基于生物機能的前提下對廢氣有機物成分進行控制,通過對生物規(guī)律的應(yīng)用實現(xiàn)污染控制效果。通過上述分析可知,生物處理技術(shù)極為復(fù)雜,難以保障廢氣處理工藝的高效性,而且需要投入大量成本。
圖1 生物處理技術(shù)
催化脫硫技術(shù)是當(dāng)前較為常用的一種硫化物處理方式,其能夠?qū)U氣中的硫成分脫除,并對其進行有效的回收再利用,回收的硫可制備成硫酸等原料再次投入化工生產(chǎn)中。在石油化工生產(chǎn)排放的廢氣中,硫化物帶來的污染最為嚴重,也是當(dāng)前污染治理的重點控制對象。催化脫硫技術(shù)可將廢氣中的硫進行有效脫除,且不會產(chǎn)生新的廢氣或廢水,由于脫硫工藝的效率較高,且成本投入較少,此項控制技術(shù)得到了有效的應(yīng)用。
圖2 催化脫硫技術(shù)
放電等離子處理法在化工廢氣處理中應(yīng)用得較為普遍,如圖3所示。其主要是通過高電壓放電方法來獲取大量的高能電子,并通過其激發(fā)產(chǎn)生氧、氮基等活性離子,對碳氫結(jié)構(gòu)的化學(xué)鍵進行破壞,促使廢氣中有機化合物發(fā)生置換反應(yīng),最后生成無污染、無毒害的二氧化碳或水[2]。當(dāng)前,在我國石油化工企業(yè)廢氣污染控制中,放電等離子處理法的應(yīng)用前景十分廣闊,等離子反應(yīng)器功能的研究也有了較大的突破。而雙極性脈沖高壓技術(shù)的應(yīng)用可以促使氯苯、甲苯分解效率得到顯著提升。
圖3 放電等離子處理工藝
當(dāng)前,相關(guān)領(lǐng)域?qū)τ赥iO2光催化法的應(yīng)用也給予了高度的重視,TiO2具備化學(xué)穩(wěn)定性、無毒害性、成本投入少、操作簡便快捷等優(yōu)勢,能夠?qū)U氣中的含氯有機物進行光催化降解。相關(guān)領(lǐng)域通過對TiO2光催化的改性、負載修飾的方法,促使其應(yīng)用范圍越來越廣闊。TiO2光催化法在化工廢氣處理中呈現(xiàn)出較高的反應(yīng)效率,且不會受到溶劑分子的影響,然而TiO2光催化法在應(yīng)用過程中存在較大的技術(shù)弊端,還需要在以后的應(yīng)用中進行不斷的實踐分析。
石油化工企業(yè)是各種化工原料及化工產(chǎn)品的生產(chǎn)地,雖然其對我國經(jīng)濟發(fā)展做出了巨大的貢獻,但是隨之而來的大氣污染也成為環(huán)保亟待解決的一大問題。石油化工生產(chǎn)期間排放的廢氣對環(huán)境造成嚴重破壞,為了緩解大氣污染,避免對人體健康造成危害,人們要針對石油化工廢氣的具體情況,采取更有針對性的治理方案與控制技術(shù),從而對廢氣污染進行有效防治。