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脱除工业烟道气中SO_x和NO_x的技术 总被引:1,自引:0,他引:1
《现代化工》2001,(12)
综述了国内外烟气脱除硫氧化物和氮氧化物的研究现状及进展。脱除烟气硫氧化物的技术有钙法、碱法、活性炭吸附法、氨法、电子束脱硫法、生物脱硫法等 ,脱除氮氧化物的技术有烟道气循环法、低氮氧化物燃烧器法、选择性催化还原法、非催化选择性还原法、催化助热燃烧技术等。特别是新型的硫氧化物 /氮氧化物一体化处理技术即NOXSO技术 ,对硫氧化物和氮氧化物有很大的脱除效果 ,是今后的发展方向 相似文献
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焦炉产生的烟道气中含有氮氧化物(NOx),如果直接排放到大气中,NOx会参与和加剧光化学污染,严重影响空气环境质量。结合焦炉烟气特点,本课题主要提出了选择性催化还原法(SCR)、选择性非催化还原法(SNCR)、SCR与SNCR相结合法、小型脱硫脱硝一体化设备等脱硝技术。本次需改造的脱硫设施采用的为选择性催化还原法(SCR),依据装置的特点,考虑各方面因素,本课题采用更换原两层蜂窝式催化剂,提高催化反应效率的改造方案。 相似文献
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正1脱硝系统的基本情况脱硝在水泥企业中是利用化学反应,减少烟气中的NOx(氮氧化物)排放量,烟气脱硝技术主要有选择催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SN-CR)。我公司的脱硝方法采用SNCR法,还原剂使用的20%氨水,工艺流程见图1。 相似文献
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《煤炭加工与综合利用》2016,(6)
介绍了当前燃煤烟气氮氧化物控制技术的研究进展和工程应用状况;重点论述和分析了选择性非催化还原法(SNCR)、选择性催化还原法(SCR)、SCR/SNCR联合脱硝法、合成气再燃脱硝法、超细煤粉再燃脱硝法、生物质再燃脱硝法等工艺的脱硝原理、优缺点、脱除率和经济性;提出应以开发适合于我国能源格局的具有自主知识产权的烟气脱硝技术作为未来的研究方向。 相似文献
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针对平板玻璃行业产生的严重污染问题,分析了平板玻璃行业大气污染物粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放情况,总结平板玻璃行业大气污染物排放存在的主要问题,分析对比旋风除尘器、湿式除尘器、电除尘器和布袋除尘器除尘技术措施;传统石灰石(石灰)-石膏法、双碱法和喷雾干燥吸收法脱硫技术措施;3R工艺、选择性催化还原法和非催化选择性还原法脱硝技术措施,实现平板玻璃行业大气污染物达标排放。 相似文献
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NH3选择性催化还原(NH3-SCR)氮氧化物可有效减少固定源NOx的排放,目前,工业上应用的钒钛体系催化剂活性窗口温度为(300~400) ℃,不能用于低温脱硝,开发低温NH3-SCR烟气脱硝催化剂成为研究热点之一。采用浸渍法制备M(0.1)Mn(15)/Hβ(M=Ni、Fe、Mg、Ca、Sr,0.1为M与Mn物质的量比)系列催化剂。通过X射线衍射、扫描电子显微镜和H2-程序升温还原反应等方法对催化剂进行表征,在固定床微型反应器上考察催化剂NH3选择还原NO的催化性能。结果表明,加入金属助剂Ni,催化剂活性得到改善,反应温度降低,T85和T95分别为157 ℃和 171 ℃。 相似文献
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催化是选择性催化还原脱硝技术(SCR)的核心,催化剂的性能直接关系到脱硝效果的好坏。介绍了SCR技术、SCR法烟气脱硝原理、工艺影响因素,详细阐述了SCR催化剂种类及其反应特性,分析了低温催化剂(金属氧化物催化剂)。并展望了今后的发展。 相似文献
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氨气选择性催化还原技术(NH3-SCR)是控制氮氧化物排放的有效方法,但由于传统的氧化钒催化剂起活温度偏高,存在运行成本高等不足。近年来,开发具有低温活性的高效脱硝体系成为选择性催化还原技术的研究热点。其中,氧化锰催化剂是目前研究较为广泛的低温NH3-SCR催化剂。综述了近年来国内外关于不同掺杂元素对氧化锰基低温催化剂催化性能影响的研究进展,阐述了掺杂Ce、Fe和其他元素的锰基催化剂的低温NH3-SCR反应性能、反应机理、抗硫抗湿性能及其工业化应用前景,展望了氧化锰基低温NH3-SCR催化剂未来的发展方向。 相似文献
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对燃煤蒸汽锅炉烟气脱硫脱硝采用低氮燃烧技术(ROFA)结合选择性非催化还原(Rotamix)和选择性催化还原(SNCR+SCR)的联合脱硝工艺进行改造,使烟气排放达到氮氧化物含量不超过100 mg/m3。 相似文献
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采用共沉淀法制备了不同组成的铜硅、铜铬和铜锌复合氧化物催化剂。利用X射线衍射(XRD)、氢气程序升温还原(H2-TPR)、氮气物理吸附(BET)和正丁胺电位滴定法等测试手段对制备的铜基复合氧化物催化剂的物化性质和孔结构进行了表征。考察了3种不同组成的铜基复合氧化物催化剂在滴流床和固定鼓泡床反应器中催化2-丙基-2-庚烯醛加氢的效果。结果表明:3种铜基复合氧化物催化剂的铜晶粒大小、表面酸碱性差异与催化2-丙基-2-庚烯醛加氢性能未呈现任何正向相关关系;具有丰富大孔的催化剂采用固定鼓泡床反应器催化烯醛加氢的效果优于采用滴流床反应器。 相似文献
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锰镍酸锂(LiNi0.5Mn1.5O4)作为正极材料,具有良好的循环性能、较高的容量、高而单一的放电平台.因此,近年来成为电池研究的热点。不同的合成方法以及合成条件对镍锰酸锂的形貌及其性能具有极大的影响。本研究分别采用溶剂凝胶法、固相法、熔融盐法方法合成LiNi0.5Mn1.5O4并通过X-射线衍射、扫描电镜(SEM)、循环伏安法电池性能测试对合成产物的组成、结构、形貌和电化学性能进行表征,进而研究影响产品的性能及形貌的诸多因素,并筛选出较为合适的合成条件以提高锂电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4的电化学性能。 相似文献