【摘 要】
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随着我国农药工业的迅速发展,农药产量长期位居世界第一。在众多的农药种类中,有机磷类农药占有重要地位,约占农药总产量的三分之一。生产农药的过程中会产生大量含磷农药废液。在人们环保意识日益增强的今天,废弃物无害化处置受到了越来越多的关注。传统的废液处置手段有物理法、化学法和生化法。由于有机磷农药废液成分复杂,生物毒性大,以上方法难以彻底去除废液中的污染物。采用焚烧法能达到快速减容减量的效果,废液中的有
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随着我国农药工业的迅速发展,农药产量长期位居世界第一。在众多的农药种类中,有机磷类农药占有重要地位,约占农药总产量的三分之一。生产农药的过程中会产生大量含磷农药废液。在人们环保意识日益增强的今天,废弃物无害化处置受到了越来越多的关注。传统的废液处置手段有物理法、化学法和生化法。由于有机磷农药废液成分复杂,生物毒性大,以上方法难以彻底去除废液中的污染物。采用焚烧法能达到快速减容减量的效果,废液中的有机污染物会在高温条件下彻底破坏。焚烧后的烟气往往需要进行净化处理,针对烟气除尘、脱硝、脱硫和氯化氢脱除等常规污染已经积累了丰富的研究经验。然而在含磷废液焚烧的过程中会产生五氧化二磷、磷酸等特殊污染物,如果不能妥善处理这些污染物会引起二次污染,需要建设专门的烟气净化设备来控制这些污染物的排放。本文选择脱酸塔来脱除烟气中的磷化物,对其反应机理进行了深入研究,为含磷废液焚烧处理工程及其尾气净化工艺设计提供理论支撑。得益于计算机性能的快速提升,计算流体力学在科学研究中发挥了越来越重要的作用。本文从双膜理论出发,全面考虑了液滴与烟气之间的传热传质过程,建立了脱酸塔内烟气净化过程的模型。将这个模型导入Fluent软件,通过数值模拟的方法来获得脱酸塔内的流场信息,并以此探究多种因素对烟气净化效果的影响。模拟结果显示增大氢氧化钙溶液流量、增加氢氧化钙溶液浓度、缩小液滴直径、减小烟气中磷浓度、提升烟气流速、升高烟气温度能提高净化效率。在数值模拟的基础上,本文还搭建了脱酸塔试验台,用实验数据来验证数值模拟结果的可靠性。在实验中用Na OH代替数值模拟中的Ca(OH)2,用气化P2O5来产生含磷烟气,探究了碱液流量、碱液浓度、烟气含磷量、烟气流速四种因素对脱除效率的影响。实验数据和数值模拟得到的数据具有相类似的变化趋势,在一定程度上验证了数值模拟数据的可靠性。
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