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- 31.7.2007: 3 - Produtos para a prevenção das emissões
- 31.7.2007: 4 - Materiais de medida dos gases
- 31.7.2007: 5 - Materiais de medida das partículas e dos aerossóis
- 31.7.2007: 6 - Separadores mecânicos e eletrostáticos para desempoeiramento
- 31.7.2007: 7 - Desodorização
- 31.7.2007: 8 - Confinamento dos líquidos fluorados
- 31.7.2007: 9 - Filtração, absorção e adsorção dos gases
- 31.7.2007: 10 - Tratamentos químicos e lavagem dos gases
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Archive de la catégorie + química
7 - Desodorização
31.7.2007 par MCS.
| Apresentação da tecnologia | |||||||||||
| Areas de aplicação | tratamento da água tratamento dos résiduos indústria | ||||||||||
| Descrição | Os tratamentos clássicos dos odores agrupam as tecnologias de oxidação térmica, adsorção e absorção dos gases (ou líquidos em certos casos). Para concentrações relativamente fracas poluindo, tratamentos por photocatalyse estão desenvolvimento. Métodos que associam a catálise e técnicas por plasma estão igualmente ao estudo. Tratamentos por filtração biológica conduzem além disso à redução dos danos olfatives. A utilização de produtos que mascaram e neutralizando pode também ser encarada. Os produtos que mascaram cobrem um odor por outra julgada mais agradáveis, e não constitui por conseguinte uma verdadeira solução aos problemas de poluição odorante. Os produtos que neutralizam podem revelar-se eficazes em certos casos, mas unicamente sobre fontes difusas. Além disso, uma atenção deve ser trazida a nível dos subprodutos susceptíveis de ser formada. | ||||||||||
| Disciplinas relacionadas | biologia | mecânica dos fluidos | química | ||||||||
| Tipos de impacto | |||||||||||
| Desafios economicos e regulamentares | O desenvolvimento das técnicas de desodorização é travado porque as moléculas odorantes são variadas demasiado. | ||||||||||
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9 - Filtração, absorção e adsorção dos gases
31.7.2007 par MCS.
| Apresentação da tecnologia | ||||||||||
| Areas de aplicação | construção transportes energia tratamento dos résiduos indústria | |||||||||
| Descrição | Para tratar o ar, a adsorção e a absorção consistem de pôr um líquido ou um sólido em contato com as moléculas a eliminar. Os poluentes são fixados sobre o reagente (adesão à superfície no caso da adsorção, penetração no caso da absorção), o que permite recuperar-o para valorização ou eliminação. Um espetro muito largo de poluentes pode ser fixado: compostos orgânicos, gases ácidos, poeiras (ficha 6). O princípio da filtração sobre membrana (por exemplo, a permeação de vapor) consiste de colocar uma mistura gasosa que contem um ou vários COV ao contato de um filme polymère denso muito fino e de aplicar uma diferença de pressão de modo que os COV possam atravessar a membrana e ser recuperados de maneira seletiva. A taxa de recuperação está de aproximadamente 99,6 ou mesmo 99,9%. Para o caso específico da eliminação das poeiras, duas tecnologias são possíveis (ver ficha 6): eletrofiltro ou filtros eletrostáticos baseados na utilização de forças elétricas destinadas a encarregar e separar as partículas em suspensão num gás por atração num campo elétrico; a filtração eletrostática, muito eficaz e largamente provada, permite com custos de exploração reduzidos, eliminar 99% das poeiras; filtros à manga que, de acordo com os materiais, descansam sobre a recolha poeiras dentro ou fora das mangas; são mais eficazes que os precedentes (alguns chegam a tratar simultaneamente as poeiras e de outros poluentes como o NOx ou as dioxinas) mas opõem-se mais bem às elevadas temperaturas e são mais caros. | |||||||||
| Disciplinas relacionadas | termodinâmica | eletricidade | engenharia químico | |||||||
| Tipos de impacto | ||||||||||
| Desafios economicos e regulamentares | O sindicato profissional UNICLIMA retem que em 2000, o volume de de negócios dos seus membros no domínio da filtração atingiu 145 MEuro. | |||||||||
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10 - Tratamentos químicos e lavagem dos gases
31.7.2007 par MCS.
| Apresentação da tecnologia | |||||||||||||
| Areas de aplicação | energia transportes tratamento dos résiduos indústria | ||||||||||||
| Descrição | Os métodos de tratamentos químicos e de lavagem dos gases são destinados de suprimir principais os poluentes rejeitados: dióxido de enxofre, óxidos de azoto, COV (Compostos Orgânicos Volátéis),… Principais as atividades responsáveis das emissões destes poluentes, e susceptíveis de levar a efeito tais tratamentos, são fontes industriais como as centrais térmicas, as refinarias, as unidades químicas, as vidraria, as fábricas de cimento,… A dessulfuração dos fumos pode fazer-se graças a métodos por vias secas, semisecas, semihúmidas ou húmidas. A via seca consiste a trabalhar com reagentes sólidos. As vias semisecas e semihúmidas consistem de recuperar os sólidos utilizando a humidade dos gases a tratarem ou a água para dopar os desempenhos. Os métodos húmidos são baseados numa reação ácida/baseia num lavador de dessulfuração. Para as vias secas semihúmidos à taxa de dessulfuração pode variar entre 50 e 90%. Por via húmida, a dessulfuração atinge taxas compreendidas entre 90 e 95%. A eliminação dos óxidos de azoto é realizada graças à duas técnicas: a redução catalítica seletiva e a redução não catalítica seletiva. Graças à injeção de amoníaco ou de ureia e a utilização eventual de um catalisador, os óxidos de azoto são convertidos em azoto molecular e vapor de água. É possível atingir taxas de redução das rejeições de óxido de azoto de 60 para 90%. Os lavadores à ar são destinados purifier o ar que atravessa-o. Entre mais eficiente, alguns utilizam as propriedades “da zona moussage” na qual os gases ácidos são absorvidos e as partículas capturadas, ou o efeito venturi. Photocatalyse, que acopla UV e catalisador, é um método cuja eficácia do tratamento está de aproximadamente 90%. Tratamentos físicos como o cryoengenharia (o equilíbrio econômico que limita esta técnica ao tratamento das concentrações elevadas), a permeação de vapor (sobretudo para as efluências muito concentradas e de fracos débitos) e o plasma podem constituir uma alternativa ou um complemento procécédés química a clássica que pode revelar-se pesada levar a efeito. Além disso, associando um plasma e um catalisador, é possível eliminar os COV, mesmo ligeiramente concentrados. Esta técnica, já realizada e patenteada nos Estados Unidos, consistue um campo de investigação emerge. | ||||||||||||
| Disciplinas relacionadas | mecânica dos fluidos | engenharia químico | química | ||||||||||
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A poluição atmosférica pode por sua vez provocar outros impactos: assim, as dioxinas que podem ser emitidas em certas efluências gasosas reencontram-se nos solos e os vegetais: os métodos de tratamento dos gases permitem igualmente limitar estes impactos. | ||||||||||||
| Desafios economicos e regulamentares | Várias diretivas européias referem-se aos problemas de poluição atmosférica (por exemplo, de diretiva 96/61/CE; diretiva 2001/81/CE). A Diretiva 2001/81/CE define em especial claramente um contexto regulamentar e econômico para as tecnologias de prevenção, de tratamento mas igualmente medida das emissões gasosas. Refere-se aos tetos nacionais de emissão a respeitar em 2010 para o SO2, o NOx, NH3 e os COV: ao prazo, a França deverá emitir menos de 1050 kt/an de COV, o que representa uma baixa de 37% em relação ao número do ano 2000; para o NOx, o teto nacional é fixado à 810 kt/an, o que representaria, de acordo com o ADEME, uma redução de 50% em relação situação à atual. Para o amoníaco e o dióxido de enxofre, os tetos franceses para 2010 são fixados respetivamente à 780 kt/an e 375 kt/an. O respeito dos objetivos da diretiva 2001/81/CE impõe-o simultaneamente instaurado tecnologias que produzem menos poluentes gasosos (queimadores baixo NOx,…) e o desenvolvimento do mercado dos tratamentos dos gases, principalmente químicos e por lavagem. De acordo com o ADEME, o mercado francês da construção de sistemas de tratamento de fumos de UIOM atingiu 90 MEuro em 2001 e 40 MEuro em 2002. Esta baixa importante explica-se nítida pela diminuição do número de UIOM construída em 2002. As previsões contam sobre uma retoma deste mercado para 2003, e além, devido à evolução dos constrangimentos regulamentares. | ||||||||||||
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12 - Tratamentos térmicos dos gases
31.7.2007 par MCS.
| Apresentação da tecnologia | |||||||||||
| Areas de aplicação | tratamento dos résiduos indústria | ||||||||||
| Descrição | Numa grande maioria de casos, a oxidação térmica é a solução retida pelos industriais para tratar os seus COV. Existe diferentes técnicas de tratamento térmico dos COV. O princípio básico dos diferentes sistemas de depuração térmica é idêntico. As emissões gasosas são conduzidas para um nó térmico onde préchaufées. São postas seguidamente ao contato de um queimador para atingir a temperatura de destruição dos poluentes. Este processo libera da energia que aumenta ainda a temperatura das rejeições gasosas. Esta energia é recuperada seguidamente utilizada para préchaufer os gases. Distingue os sistemas térmicos é com efeito o nó. De acordo com o seu uso e o seu lugar, os sistemas são ditos récupératifs ou regenerativos, cada um que pode ser catalíticos. A escolha uma ou o outro das técnicas térmicas descansa não somente sobre o critério energético, mas também sobre a concentração em COV, a densidade e a manutenção. | ||||||||||
| Disciplinas relacionadas | mecânica dos fluidos | química | termodinâmica | ||||||||
| Tipos de impacto | |||||||||||
| Desafios economicos e regulamentares | Várias diretivas européias referem-se aos problemas de poluição atmosférica (por exemplo, de diretiva 96/61/CE; diretiva 2001/81/CE). A Diretiva 2001/81/CE define em especial claramente um contexto regulamentar e econômico para as tecnologias de prevenção, de tratamento mas igualmente medida das emissões gasosas. Refere-se aos tetos nacionais de emissão a respeitar em 2010 para, designadamente, os COV: ao prazo, a França deverá emitir menos de 1050 kt/an de COV, o que representa uma baixa de 37% em relação ao número do ano 2000. O respeito dos objetivos da diretiva 2001/81/CE impõe-o simultaneamente instaurado tecnologias que produzem menos poluentes gasosos e o desenvolvimento do mercado dos tratamentos dos gases, principalmente térmicos. | ||||||||||
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