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活性焦是一种高效、低成本的烟气污染物净化吸附剂,具有较好的抗碎强度和可再生性能,可应用于电厂等行业烟气脱除污染物,是干法烟气净化技术的核心材料,符合我国绿色经济、循环经济的发展要求。综述了活性焦应用于烟气污染物脱除的研究进展,对活性焦的制备、活化、改性、表征、工程应用进行介绍,且归纳了污染物(SO2、NOx、Hg0、VOCs)在活性焦上的去除机理,总结了影响活性焦吸附性能的相关因素以及废弃活性焦再生工艺的研究成果。目前,活性焦制备的方式有物理制备和化学制备。物理制备主要通过水蒸气等气体在高温条件下使活性焦具有更佳的孔隙结构,而化学制备主要通过酸、碱、盐等溶液对活性焦进行浸渍处理,优化活性焦的孔隙结构,丰富活性焦表面上的官能团,为活性焦提供更多吸附位点,以提高活性焦脱除烟气污染物能力。而在活性焦吸附污染物的过程中,污染物在活性焦上主要发生物理和化学吸附。一部分污染物直接吸附附着在活性焦表面,一部分污染物受吸附条件和活性焦官能团的影响,在吸附位点上发生化学反应,转化为其他易回收或无害物质。其中,烟气中SO2 相似文献
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针对燃煤烟气中SO2和NOx污染严重问题,介绍了几种常用的NOx脱除方法,包括选择性催化还原法、选择性非催化还原法、电子束照射法、活性焦吸附法、尿素法、氨法和钴氨溶液脱除法等,并简述了各种技术的优、缺点和反应原理。 相似文献
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燃煤烟气污染物协同控制技术的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
《应用化工》2017,(12):2447-2450
针对燃煤烟气中SO_2,NO和汞等污染物,简述不同单一污染物控制技术和多污染物协同控制技术的优缺点以及研究进展。对比传统单一污染物串联控制技术,多污染物协同控制技术可有效解决其系统庞大复杂,投资运行成本高等问题,具有结构简单,投资运行成本低,脱除效率高等优点。目前我国燃煤烟气干法协同控制技术尚存在问题,基于湿法烟气脱硫同时脱硝脱汞技术具有重要的工程应用前景。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2016,(3)
<正>近日,中国科学院山西煤炭化学研究所与北京国能中电节能环保有限责任公司在山东钢铁股份有限公司济南分公司合作开展的25 000 m~3/h烟气多种污染物干法一体化脱除工业示范试验成功。在中科院煤专项的支持下,2015年11月山西煤化所与北京国能中电合作,使用山西煤化所独立自主知识产权研发的炭基催化剂,于2016年3月在山东钢铁股份有限公司济南分公司开展了25 000 m~3/h烟气多种污染物干法一体化脱除工业示范 相似文献
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燃煤烟气中的痕量元素单质汞是我国大气中主要的汞排放源之一,如何实现燃煤烟气中单质汞的高效脱除是关注重点和研究热点。前期众多学者研究了不同组分、浓度、温度和空速等对现有装置协同脱汞、催化剂氧化、等离子体氧化、光催化氧化、自由基氧化以及吸附剂等的脱汞效果和反应机理。由于烟气组分SO2和H2O对活性位的竞争、吸附剂吸附容量低和二次产物污染等难题,在应用上仍存在瓶颈。系统介绍了现阶段单质汞捕获的不同方式和特点以及现阶段脱汞进展,从降低H2O和SO2的脱汞毒害性、确定反应温度、获得稳定的脱汞化合物、探索安全简便的样品制备方法及实现活性位官能团的定向负载4个方面进行总结,重点分析了催化剂和吸附剂在脱汞过程中的特点,讨论了喷射脱汞过程中吸附剂的影响因素和传质过程。结果表明,硫活性位的负载可有效克服烟气中SO2的影响;甲基基团和特定结构可使吸附剂具有高疏水特征;具有适宜的孔隙结构和具有一定层间距的吸附剂,可克服传质扩散步骤的限制从而提高除汞性能。烟气中实际条件如流场和物理化学反应等,是影响流体... 相似文献
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燃煤烟气中氮氧化物以NO为主,其大量排放对自然环境和人类健康危害极大。针对低温等离子体(Nonthermal plasmas, NTPs)技术脱除NO效率低、能耗高的问题,系统研究不同气体流量、O2含量和NO初始浓度等因素对低温等离子体过程中NO去除效果的影响。结果表明,在N2/NO混合气体条件下,NO脱除率为90%、气体流量为5 L/min对应的单位能耗NO处理量最高,为4.17 g/kWh。O2的存在对于NO转化具有一定抑制作用,且在高O2含量下,升高电源的输出功率反而不利于NO脱除。研究发现,O2体积分数6%条件下,NO脱除率低于46%,对应单位能耗NO处理量仅为2.29 g/kWh。为实现有氧条件下NO的低能耗高效脱除,在低温等离子体反应段前添加活性炭吸附氧化工艺。首先利用活性炭对高浓度NO进行吸附氧化预处理,降低进入低温等离子体反应器中的NO浓度;随后,采用低温等离子体技术对剩余NO进行深度氧化处理,实现NO的低能耗高效脱除。结果表明,采用该耦合工艺,活性炭吸附氧化N... 相似文献
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为实现燃煤烟气污染物的深度脱除,在1 000 MW电站燃煤锅炉除尘器入口加装了多功能烟气污染物治理中试装置,并研究了该烟气治理装置对烟气中烟尘、SO_3和Hg等污染物吸附转化特性的影响。结果表明:该装置可以有效解决常规技术无法解决的PM_(2.5)、SO_3和Hg等排放问题。试验工况条件下,烟尘、PM_(10)、PM_(2.5)及PM1的脱除效果非常明显,脱除效率均高于99.3%(5 mg/m~3,dry normal);当氢氧化钙为吸附剂、Ca/SO_3为1时,SO_3的脱除效果为88.78%(0.77 mg/m~3,dry normal)、Hg的脱除效率为94.272%,其中气态汞的脱除效率为75.883%。 相似文献