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摘要:在大气环境中持久性有毒化学污染物的治理至关重要,要想提高治理效果就要对现有的治理措施进行梳理,总结治理经验,落实治理方案,并且在治理过程中采取有效的治理方法,确保大气环境中持久性有毒化学污染物在治理效率方面达标。针对大气环境中最普遍的颗粒物和硫氧化物,基于持久性有毒化学污染物的治理要求以及在治理过程中的经验,大气颗粒污染物的防治可以采取机械除尘法,静电除尘法和过滤除尘法等方法,对于大气硫化物的防治可以采取干式治理和湿式治理等措施,确保大气环境中持久性有毒化学污染物在治理效果方面达到预期目标。
关键词:大气环境;有毒化学污染物;治理对策
引言
大气环境中持久性有毒化学污染物的治理难度大,在治理过程中对治理方法要求高,要想提高治理效果,应在现有方法的基础上创新治理方式,加大防治的力度并总结防治经验,使大气环境中持久性有毒化学污染物在治理过程中能够取得实效,既达到治理目标,同时也能实现长效治理,为大气环境保护提供方法支持,确保大气环境中持久性有毒化学污染物在治理过程中达到治理标准,实现大气环境持久性有毒化学污染物的治理目标,推动大气环境保护措施的落实,为大气环境保护提供方法支持。
持久性有毒污染物(Persistent Toxic Substances, PTS)是一种毒性强,在传播性强的食物链中降解难度大以及降解难度大的物质,在降解过程中容易出现问题,如何提高处理效果,如何解决处理问题,需要在处置过程中予以考虑。所以,在有毒污染物的处理过程中,需要考虑有毒污染物的类别和特点,做好细化,提供有毒污染物的防治措施。,在环境中难降解,可远距离传输,并随食物链在动物和人体中累积、放大,具有内分泌干扰特性的污染物。由于持久性有毒化学污染物在全球普遍存在,具有生物累积性。这些化合物所引起的污染问题已经引起国际环境保护组织、各国政府和民众的高度关注。大气污染物按其存在形态可分为颗粒污染物和气态污染物,因此大气环境中持久性有毒化学污染物治理方式应从颗粒污染物和气态污染物治理措施入手,而气态中硫氧化物是最为普遍的有毒化学污染物,下文将针对以上两种形态的有毒化学污染物分别进行阐述。
一、大气颗粒态有毒化学污染物的防治措施
(一)机械除尘法
大气颗粒污染物在防治过程中,机械除尘法主要是指利用机械设备直接除尘的方式,将大气中的颗粒污染物集中吸附。机械除尘法的要点在于采用专门的机械设备对特定的区域空气进行集中吸附。这种吸附的效率主要由机械设备的吸附能力所决定。机械设备功率越高,则除尘的效果越好,机械设备的应用效果越明显。基于机械设备的功效比例以及机械设备的除尘要求,机械设备在除尘过程中能够根据机械设备自身的情况以及机械设备的储存能力确定储存方式。目前在机械储存法的具体应用环节除了要根据除尘的要求确定机械设备的功率之外,同时还要在机械设备的分布区域和机械设备的具体应用过程中根据大气颗粒物的浓度以及大气颗粒物的分布区域采取集中除尘的方式予以解决。所以,在除尘过程中了解机械除尘法的优势,并按照机械除尘的要求做好落实对提高机械除尘效果具有重要作用。
(二)静电除尘法
对于大气中的颗粒污染物除了采取机械除尘法之外,静电除尘法也是重要的除尘方法。大气中颗粒污染物表面含有电离子,通过静电除尘法的方式能够将颗粒污染物集中的吸附到指定设备当中。吸附面积大,吸附能力强,在吸附过程中比机械储存法的效率高,整个灰尘的吸附能效比相对较高,对提高大气颗粒污染物的吸附效果具有重要作用。参考大气颗粒污染物的吸附经验以及治理难度,静电除尘法需要提供专用的静电设备,并且选择大气颗粒污染物相对集中的区域进行集中除尘。在灰尘清除环节需要判断大气颗粒污染物的分布区域以及浓度情况,在静电除尘法应用环节需要对大气颗粒污染物的表面电荷进行判断。通过静电除尘法能够提高大气颗粒污染物的处理效果,使大气颗粒污染物在静电除尘过程中能够达到事半功倍的目的,并根据大气颗粒污染物的基本情况做好静电除尘法的应用。
(三)过滤除尘法
过滤除尘法主要是指采用专用的过滤设备,对大气颗粒污染物进行过滤除尘。过滤除尘法针对性强,通过过滤网的设置能够对大气颗粒污染物进行有针对性的过滤,并且过滤的方式突出,过滤效果明显,经过过滤网除尘的空气大气中的颗粒物均被过滤出去,实现了污染物的有效治理。这种过滤方法在实际应用环节需要配套设备的辅助,通过大吸力的空气压缩机将大气颗粒污染物吸附到过滤网上实现过滤的目标。结合过滤除尘网的治理经验和治理的要求,在大气颗粒污染物治理过程中过滤除尘作为重要的治理方法应用难度低,应用效果明显能够大范围应用,有利于提高治理效果。所以,在过滤除尘法应用环节既要了解过滤除尘法的特点和要求,同时也要在过滤除尘法应用环节采取有针对性措施,确保过滤除尘法在具体应用中取得实效。
二、大气气态有毒硫氧化学污染物防治措施
(一)氨水脱硫法
大气硫化物在防治过程中与颗粒污染物同等重要,在防治环节利用氨水脱硫的方式能够将空气中的硫化物与氨水中的氢氧化物形成化学反应,最终将大气中的硫化物生成状态稳定的化学成分,实现大气脱硫的目的。目前大气中的硫化物含量逐年升高,对大气的质量产生了直接的危害,在大气硫化物治理过程中既要提高硫化物的治理效果,同时也要根据硫化物的治理经验提高治理的效率。确保大气硫化物得到全面治理。其中氨水脱硫法作为成熟的治理方法,在实际应用环节有着绝对的优势。氨水制备难度低,氨水的制备速度快,利用氨水脱硫法整个脱硫的成本相对较低,对提高硫化物的处理效果具有直接的影响。参考大气硫化物的防治经验以及大气硫化物在防治中的具体特征,应采取快速制备氨水的方式应用氨水脱硫法。
(二)氢氧化钠脱硫法
对于大气中硫化物的防治除了采取氨水脱硫阀之外,采取氢氧化钠脱硫的方法也同样有效。氢氧化钠的制备成本更低,比氨水的制备难度低,在脱硫过程中能够对大气中的硫化物形成有效的化学反应,并将硫化物以颗粒的方式沉淀,对提高硫化物治理效果以及净化空气具有重要作用。当前氢氧化钠的脱硫方法在实际运用过程中具备更强的优势,既能解决硫化物的治理问题,同时也能在硫化物的治理效果方面达到治理目标。所以,采取有针对性的脱硫方法并正确应用氢氧化钠脱硫法,对当前大气硫化物的治理具有重要影响,在具体治理环节需要根据治理的要求和特征以及大气硫化物治理的经验做好治理工作,提高大气硫化物的治理效果。
(三)石灰石混合物除二氧化硫
对于大气硫化物的防治除了采取湿式处理法之外,采取干式处理法往往也能取得积极的效果。采取石灰石混合物的方式能够除去空气中的二氧化硫,其处理的效率和氢氧化钠以及氨水的处理效率相等。石灰石混合物主要是指将石灰石和其他具有氧化特性的固体混合在一起,针对二氧化硫气体进行重点的处理,能够将二氧化硫中的硫元素锁住并提高处理的效果,其中石灰石和合物处理二氧化硫在处理效率上具有较强的优势,能够在现有的石灰石混合物的基础上进行二氧化硫处理,而不用采取氨水制备和氢氧化钠液体制备的方式,整个处理方法操作难度低容易实现,在具体实施中具备更强的优势。
(四)活性炭除二氧化硫
活性炭作为有效的吸附物质,对空气中的二氧化硫有较好的吸附作用。利用活性炭吸附的方式能够提高二氧化硫的处置效果,确保二氧化硫在处置环节达到处置要求,同时在二氧化硫处置过程中活性炭的处置具备较强的优势,既能够根据活性炭的处置要求提高处置效果,同时也能在处置的全面性和气体的吸附效果方面达标。所以,了解活性炭的优势并将活性炭作为二氧化硫处置的重要物质,对解决二氧化硫处置效率的问题以及实现二氧化硫处置方法的升级具有重要影响。在二氧化硫处置过程中需要围绕二氧化硫的处置经验以及二氧化硫的处置标准做好活性炭的应用。
三、结论
通过对空气持久性毒性污染物的了解,在处置过程中既要采取物理方法予以治理,同时也要采取化学方法予以治理,落实治理目标提高治理效率,使空气中持久毒性污染物能够得到有效治理,并且在治理效率和治理成本方面达标。所以,推动大气环境治理并对治理方法进行深入研究是当前大气之力的重要任务,也是做好大气治理工作的关键,需要根据大气中毒性物质的具体情况采取有针对性措施,确保空气持久性毒性污染物得到有效治理。
参考文献
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