您好,欢迎访问污托邦&污水处理资料共享平台!

上传文档

当前位置:首页 > 文档 > 用臭氧氧化技术同时脱除锅炉烟气中NOx 及SO2

用臭氧氧化技术同时脱除锅炉烟气中NOx 及SO2

  • 4 次阅读
  • 0 次下载
  • 2020-02-18 16:54:49

还剩... 页未读,继续阅读

免费阅读已结束,点击付费阅读剩下 ...

下载券 0 个,已有4人购买

免费阅读

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读

下载券 1 个,已有0人下载

付费下载
文档简介:

用臭氧氧化技术同时脱除锅炉烟气中用臭氧氧化技术同时脱除锅炉烟气中NOx及SO2摘要:摘要:对臭氧氧化锅炉烟气同时脱硫脱硝技术进行了基础试验研究,主要对臭氧的无催化热分解特性、臭氧与NO和SO2的氧化特性以及结合湿法洗涤的整体脱除效果进行了试验研究。关键词:关键词:O3,NOx,SO2,多种污染物控制,脱除引言引言我国是以煤炭为主要能源供应的少数国家之一,燃煤过程中产生的SO2、NOx等大气污染物质成为危害我国大气环境的主要污染源。发达国家普遍采用的WFGD(wetfluegasdesulfuration)与SCR(selectivecatalysticreduction)结合的方法虽然脱除效率高,但投资与运行成本非常昂贵,我国电厂往往很难承受,因此开发廉价高效的同时脱硫脱硝技术就显得尤为重要。近年来各种新的烟气同时脱硫脱硝技术不断涌现,在NOx和SO2的脱除当中,NOx的脱除要比SO2困难得多,因此从NOx角度可将同时脱硫脱硝技术大致可分为2类:第1类是催化还原法,主要利用催化剂、还原剂等将NOx进行还原,同时脱硫,如ABB公司的SNOXTM技术,Babcock&Wilcox公司的SOx-NOx-ROxBOXTM技术,另外如活炭技术、活性炭纤维技术、CuO/γ-Al2O3技术等;第2类为氧化吸收法,利用各种强氧化剂和活性自由基将不溶于水的NO氧化生成NO2,从而与SO2在后期同时吸收,强氧化剂如NaClO2、HClO3、KMnO4、P4等,自由基如O、OH、O3、HO2等,其产生技术有电子束技术、脉冲电晕放电等离子体技术等。针对目前我国大部分电厂正逐步投运WFGD技术的现状,开发第2类的氧化吸收法多脱技术,开发可与WFGD相结合的同时脱硫脱硝技术具有非常广阔的应用前景。第2类氧化吸收法中的代表为已商业化应用的电子束技术,由于自由基存活时间非常短,需要将自由基的产生与烟气反应器合二为一,而锅炉烟气中含有大量的N2、CO2、H2O、粉尘等物质,放电条件恶劣,同时N2、CO2消耗大量的输入能量,造成该技术的运行费用昂贵。而O3作为自由基的一种在电子束、脉冲等离子体放电中广泛存在,O3生存周期相对较长,因此若将少量空气或氧气首先电离生成O3,然后送入锅炉烟道,就可大大降低系统的电耗。经估算与电子束针对所有烟气放电相比,O3仅需对3%左右的气体进行放电。理论上臭氧产生电耗为0.82kW⋅h/kgO3,但当前典型商业化电晕放电臭氧发生器,用空气源时电耗约为16kW⋅h/kgO3,用氧气源时约为6~8kW⋅h/kgO3,有很大的发展空间。按8kW⋅h/kgO3电耗估算,达到电子束同样的脱硫脱硝效率[12],电子束能耗为6.3W/Nm3,而O3能耗仅为0.83~0.96W/Nm3,耗电成本节省80%以上,因此本文主要对基于臭氧氧化的锅炉烟气同时脱硫脱硝技术进行基础试验研究。1试验系统及方法试验系统及方法传统石英管反应器,采用单管结构电炉加热,在应用当中存在一系列问题:首先,温度场不均匀,温度曲线呈典型梯形分布;其次,反应器很难做到反应气体的充分预热,反应经历从低温到高温的动态过程,这给动力学研究带来一系列困难。其它研究者往往采用双管加热来完成气体的预热,但2管连接处温度已有较大降低,预热效果欠佳,尤其对于均相反应动力学的研究存在较大误差。本文所采用的多层石英管栓塞流反应器,是在借鉴Kasuya和Glarborg、Rota等人机制试验装置基础上,自行设计制造的,结构如图1所示。该反应器分3段组成,分别称为预热段、反应段、冷却段。反应器共有3层管道结构,外径22mm。反应气体分2个通道送入不同预热段,在进入反应段之前,2股气体完全隔离,避免过早反应。流量较小的含臭氧空气从入口1进入,在中心管内预热后直接进入中心反应段;流量较大的模拟烟气则从入口2进入,沿外圈管道进入炉膛中心后回流,与臭氧气体在反应段入口快速混合后进入中心反应段5。中心反应段内径5mm,长100mm,属典型栓塞流反应器,其位置刚好在电炉加热中心等温段,温度均匀,在反应段入口处,由于2根预热管路的叠加,流通面积突然减小,形成2股反应气体在入口处的高速混合,尽可能避免了混合、预热等因素对于反应过程的影响。冷却段采用空气进行冷却。当总流量控制在1L/min时,反应段停留时间为33.3/Ts,其中T为反应温度,单位K。试验系统如图2所示,压缩空气经臭氧发生器放电产生臭氧,部分O3经流量计后送入反应器气体入口1,臭氧浓度采用IN2000型臭氧分析仪在线测量,臭氧分析仪旁路流量计起调压作用。NO、SO2、N2等气体经流量计后进入混合箱,然后送入反应器气体入口2,试验中维持总气体流量在1L/min左右。尾部气体成分由罗斯蒙特烟气分析仪NGA2000在线测量(红外、紫外原理),测量结果以5s/次的

  • 6004

    文档
  • 2203.25

    金币
Ta的主页 发私信

6004篇文档

评论

发表评论
< /3 > 付费下载 下载券 1 个

Powered by DS文库

Copyright © 污托邦&污水处理资料共享平台! All Rights Reserved. 鲁ICP备19035071号-2
×
保存成功