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活性焦工艺技术原理
活性焦烟气脱硫是一种可资源化的干法烟气净化技术[8,9]。该技术利用具有特吸附性能的活性焦对烟气中的so2进行选择性吸附,吸附态的SO2在烟气中氧气和水蒸气存在的条件下被氧化为H2SO4并被储存
在活性焦孔隙内;同时活性焦吸附层相当于颗粒层过滤器,在惯性碰撞和效应作用下,烟气中的大部分粉尘颗粒在床层内部不同部位被捕集,完成烟气脱硫除尘净化。
吸附so2后的活性焦,在加热情况下,其所吸附的H2SO4与C(活性焦)反应被还原为so2,同时活性焦恢复吸附性能,循环使用;活性焦的加热再生反应相当于对活性焦进行再次活化。吸附和催化活性不但不会降低,还会有一定程度的提高。吸附再生过程中主要反应如下。
吸附反应:SO2+1/202+H20=H2SO4解吸反应:2H2S04+C=2S02+CO2+2H20
活性焦联合脱硫脱硝技术的工业应用
活性焦联合脱硫脱硝技术发展以德国和日本为。德国BF公司在1976年开发,后经日本三井矿山公司改进建立了实验装置,并于1984年建成烟气处理量为3万m3/h的活性焦脱硫装置。德国于1987年就已成功地将活性炭(焦)联合脱除S02/N0、工艺用于ArAerf;燃煤电厂*5号和7号机组迸行脱疏脱硝,两台机组的烟气排放量分别为45万mVh和66万m3/h,吕02的脱除率司达95%以上,NOx地脱除率在60%左右。
钢铁行业采用活性焦有哪些技术?
在采用对工况条件稳定性和技术力量要求较高的活性焦干法技术过程中,活性焦具有耗水少、副产物综合利用、排烟透明度好等优点。钢铁行业采用活性焦有哪些技术?
活性焦治理效果可靠性很大程度上取决于具体项目中活性焦干法装置设计处理容量的大小,对应的烟气量、流速、污染物浓度等等因素。而如果实际烟气量、流速和污染物浓度**过了系统设计的参数,那么系统的可靠性就会大大折扣。
影响活性焦干法技术效果可靠性的因素是污染物初始浓度,即进入到活性焦干法处理装置的主要三项污染物的浓度。活性焦脱硫工艺大型化应用应选择在低硫项目中采用,而且应该尽量提高前级除尘器的除尘效率,有必要对前级静电除尘器进行升级改造。
活性焦本身的活性和强度是影响能否完成污染物治理目标的关键影响因素。活性焦在运行过程中存在破碎和损耗的问题,本身也会产生部分扬尘。如果活性焦强度不够,易于破碎,不仅仅会造成系统运行成本不可控,而且容易造成粉尘终端排放**标。
活性焦性质简介
活性焦是一种新型的吸附材料,其主要的制作原料是煤炭。和活性炭相比,活性焦的成本比较低,比表面积也相对较小,其还有很多方面的优点,比如孔隙结构比较好、表面基团种类较多、化学性较加稳定、热稳定性较好等,活性焦还有负载性能和还原性能,不但能够当作高分散催化体系,还能够当作还原剂使用。
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