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烟气集成净化碳基材料吸附法能够同时脱除燃煤烟气中二氧化硫、氮氧化物以及重金属汞等多种污染物,近些年得到逐渐推广。目前国外有关碳基材料的产品标准和检测标准主要有美国的ASTM材料试验学会标准、AWWA/ANSI自来水工程协会标准、日本的JIS工业标准、JWWA水道协会标准以及俄罗斯的Roct标准,我国的碳基材料标准主要分为木质活性炭标准和煤质活性炭标准,但这些标准不能完全满足日益增长的烟气集成净化处理过程中对碳基材料性能的准确评价。本文详细介绍了碳基材料的分类、技术指标和检测方法,建立了完整的碳基材料性能表征测试方法体系:粒度、水分、耐磨强度、抗压强度和灼烧残渣等5项常规性检测指标,可分别参考已有测试方法;对着火点、碘吸附值,采用改进完善后的测试方法;对堆积密度、硫容、循环硫容、脱硝率、汞容,采用新建测试方法。该检测体系的建立,对规范我国碳基材料的生产、应用、科研及促进烟气集成净化干法工艺的发展起到推动作用。 相似文献
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通过一种由二氧化硅或聚苯乙烯树脂固载化的卡宾催化剂催化甲醛缩合制备1,3-二羟基丙酮(DHA),在合成过程中不使用含有卤素的溴化3-乙基苯并噻唑盐和有毒有害的三乙胺,同时催化剂能够分离回收重复使用。在N2保护下,考察了反应温度、反应时间和不同溶剂对产物1,3-二羟基丙酮收率的影响。采用HLPC分析方法对DHA定量分析,在反应温度140℃,反应时间3 h和以二氧六环为溶剂的体系中,甲醛转化率可达100%,1,3-二羟基丙酮选择性为92.37%,并通过~1HNMR,~(13)CNMR及IR光谱分析确证了化合物的结构。 相似文献
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燃煤电厂排放的颗粒物分可过滤颗粒物(filterable particulate matter,FPM)和可凝结颗粒物(condensable particulate matter,CPM)。过去,人们对CPM的关注较少,但其对环境与人体具有危害。本文综述了CPM的检测方法,主要有撞击冷凝法和稀释冷凝法,开发在线及小型便携设备是CPM检测技术的发展方向。分析了燃煤电厂CPM的排放特征,CPM占燃煤电厂排放总颗粒物的比重较高,经超低排放改造后,CPM占比进一步提升,各燃煤电厂排放的CPM的组分差异较大。根据CPM的特性,未来对CPM控制技术的研究方向为冷凝、吸附、湿式电除尘等。最后基于当前CPM的研究现状,建议国家相关部门制定对燃煤电厂等固定污染源排放的CPM的检测标准并对实施超低排放改造的燃煤电厂建立源排放清单,对新建、处于环境敏感地带以及排烟带有明显“有色烟羽”现象的燃煤电厂,合理管控其CPM的排放。 相似文献
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对预焙阳极煅烧烟气中的可凝结颗粒物(CPM)以及其重要的气态前体物三氧化硫(SO3)进行了测试。研究发现,湿法脱硫(WFGD)装置与湿式电除尘器(WESP)对SO3具有协同脱除效果。WFGD对SO3的去除率为47.92%。WESP对SO3的去除率达到了88.75%,可有效解决“蓝色烟羽”问题。SO3与CPM在WESP出口的浓度分别为4.87、8.14 mg/m3。在WESP之前,CPM占总颗粒物的32.34%,这一数值在WESP之后变为了74.75%,需要引起重视。WESP对CPM的去除率为80.36%。无机组分为CPM的主要组分。在凝结态的CPM中,硫元素与氮元素分别以SO42和NH4+的形式存在。 相似文献
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电厂排放的烟气含有大量的水,从烟气中回收水是人们关注的焦点,目前烟气水回收技术主要有冷凝法(换热器间接冷凝法、直接冷凝法)、吸收剂法、膜法(膜分离法、TMC法、膜冷凝法)等工艺技术。换热器间接冷凝法的材料选择比较关键,选用氟塑料换热器是一种解决方案。吸收剂吸收法能耗高。膜法回收是研究的热点,但膜材料的成本高,膜材料的耐用性需要进行深入研究。已经工业应用的烟气直接冷凝水回收技术,具有投资少、运行成本低、设备简单、能二次脱除污染物等特点,该技术可以作为吸收法捕集CO2的前处理工艺技术。 相似文献