脱硫脱硝一体化的研究现状
脱硫脱硝一体化研究进展

脱硫脱硝一体化研究进展发布时间:2022-12-21T02:23:42.601Z 来源:《工程管理前沿》2022年16期作者:赵海峰元鹏云[导读] 随着国家环保法规的逐渐严格,对工业烟气脱硫以后,对其再进行脱硝和其他多污染物脱除是种必然趋势。
而如果采取分级治理方式,即针对不同污染物加装不同的去除装置显然是不合理的,因为这种分级治理的方式存在投资、运行费用高、占地面积大和烟气系统复杂等缺赵海峰元鹏云内蒙古京能电力检修有限公司内蒙古自治区呼和浩特 011500摘?要:随着国家环保法规的逐渐严格,对工业烟气脱硫以后,对其再进行脱硝和其他多污染物脱除是种必然趋势。
而如果采取分级治理方式,即针对不同污染物加装不同的去除装置显然是不合理的,因为这种分级治理的方式存在投资、运行费用高、占地面积大和烟气系统复杂等缺点。
而如果能够仅在同一个烟气治理设备中,将SO2,NOx,甚至包括二噁英以及其他重金属等污染物全部同时脱除,就避免了上述分级治理的缺点。
因此,开发经济高效、简单可靠的脱硫脱硝一体化技术对我国工业烟气治理有着极为重要的意义。
关键词:湿式氨法;活性碳法;脱硫脱硝前言我国经济和工业化进程的不断发展,大气污染物排放的问题日益突出。
在排放的大气污染物当中,对生态环境和公众健康影响最为严重的有SO2,NOx,二噁英以及工业废气中掺杂的多种重金属等。
其中SO2和NOx是酸雨的前体物,NOx还是光化学烟雾的前体物,二噁英以及重金属有严重的致毒致癌作用。
而且这些大气污染物的排放量正在逐年增加。
据中国环境科学研究院、清华大学等单位在2011年研究结果表明:单由SO2一项导致的酸雨污染,每年给我国造成的经济损失超过1100亿元;整个大气污染造成的损失,每年约占中国GDP总量的2%~3%。
我国SO2和NOx的排放主要是来自于燃煤电厂的锅炉废气和钢铁冶金行业的烧结烟气。
目前,火电厂烟气脱硫已取得了较大改观,国家“十二五”要求电厂开始对烟气进行脱硝,2015年前后80%的电厂将加装脱硝装置,从而实现“十二五”期间SO2减排8%,NOx减排10%的整体目标。
烟气脱硫脱硝一体化技术的研究现状_刘涛

收稿日期:2007-03-10作者简介:刘 涛(1985—),男,硕士研究生,研究方向为粉体工程.烟气脱硫脱硝一体化技术的研究现状刘 涛,曾令可,税安泽,王 慧,刘平安,程小苏,刘艳春(华南理工大学材料科学与工程学院,广东广州510640)摘 要:S O 2和NO x 主要来源于烟气,它们给环境带来严重的破坏,发展烟气净化技术势在必行。
为此,本文着重讨论了近年来蓬勃发展的几种烟气脱硫脱硝一体化工艺,并分别分析了它们的机理、特点、应用及存在的问题。
关键词:烟气;脱硫脱硝;电子束;脉冲电晕放电;活性炭中图分类号:X 70113 文献标识码:B 文章编号:1001-6988(2007)0420012204Present Situation of R esearch on Combined Control ofSO 2and NO x in Flue G asLI U T ao ,ZE NGLing 2ke ,SH UI An 2ze ,W ANG Hui ,LI U Ping 2an ,CHE NG X iao 2su ,LI U Y an 2chun(College o f Materials Science and Engineering ,South China Univer sity o f T echnology ,Guangzhou 510640,China )Abstract :Sulfur dioxide and nitric oxides are mainly derived from flue gas ,causing serious consequences to environment.It is essential to develop coal fired boiler flue gas purification technology.In view of this ,em phasis is given on the introduction of integrated processes for simultaneous rem oval of S O 2and NO x in flue gas ,concerning their current progress ,basic principle ,process characteristics applications and problems.K ey w ords :flue gas ;desulfurization and denitrification ;electron beam ;pulsed corona discharge ;activated carbon 烟气脱硫脱硝一体化工艺的出现引起了各国普遍关注。
中国烟气脱硫脱硝技术研发现状分析与发展

中国烟气脱硫脱硝技术研发现状分析与发展引言近年来,随着我国经济的快速发展和工业化水平的显著提高,大气污染状况日益严重,我国SO2的排放量已经位居世界第二位,NOx排放量也在持续增长。
烟气脱硫、脱硝已成为我国的一项重要任务,“十一五”规划将“节能减排”列为重要的约束性指标,要求确保在2010年将我国的SO2排放量降低10%,目前“十一五”时间已经接近尾声,根据国家发改委的统计2008年底,我国已投运火电厂烟气脱硫装机容量超过3.79亿千瓦,约占煤电装机总容量的66%,脱硫建设进入了高峰期。
烟气脱硝方面,已进入大规模工业示范阶段,全国累计已有数十个脱硝项目在建设过程中。
在烟气脱硫脱硝工程快速推进的过程中,我国脱硫脱硝的工程技术研究开发也进入了快速发展的阶段。
烟气脱硫脱硝技术开发是一个多层次、涉及多学科的复杂过程工业系统开发过程,其技术开发过程具有周期长、技术难度大、投入大等特点,按照常规的技术开发模式,需要经过机理研究- 小试- 中试- 工业示范- 逐级放大- 投入应用整个开发流程,综合应用相似理论和因次分析实现系统和核心设备的放大。
其技术开发过程具有周期长、技术难度大、投入大等特点,难以满足国内对脱硫脱硝技术的迫切要求。
目前我国不少环保企业在烟气脱硫脱硝工程应用的过程中已逐渐将数值模拟、计算流体力学等技术分散应用于脱硫脱硝工程设计中,在一定程度上缩短了设计周期,降低了设计难度。
但尚未形成系统设计方法,在烟气脱硫脱硝设计开发技术方面仍有进一步优化的潜力。
一、目的与意义烟气脱硫、脱硝过程工艺是过程工业的重要组成部分,属于能源和环境交叉领域,由于我国经济发展水平的限制,大气污染目前基本仍处于先污染后治理的状态,政策驱动型比较强。
而环保需求又不以人、社会乃至国家的意志为转移,没有前期规划的条件。
当环保需求突然爆发时,传统的以因次分析、相似准则为基础,”设计-小试-中试-工程应用”逐级放大的开发模式存在开发周期长,开发成本高,开发精度难以保证等一系列问题,很难满足实际要求,因而不得不大量重复引进国外技术——甚至相当部分还是落后技术,导致了国民财富的浪费,并阻碍了国内烟气脱硫、脱硝环保技术和装备的发展,因此烟气脱硫、脱硝过程工艺的短周期、高精度、高成熟度开发成为快速响应突发环保需求的关键。
脱硫脱硝一体化的研究现状

脱硫脱硝一体化的研究现状1. 引言1.1 研究背景脱硫脱硝一体化是当前环境保护领域研究的热点之一。
随着工业化进程的加快和环境污染日益严重,如何有效降低燃煤、燃油等能源燃烧过程中产生的硫氧化物和氮氧化物排放已成为亟待解决的问题。
脱硫脱硝一体化技术就是为了解决这一问题而产生的。
通过将脱硫和脱硝的工艺结合在一起,可以实现对燃煤烟气中的硫氧化物和氮氧化物同时进行高效净化,从而达到降低大气污染物排放的目的。
当前,国内外许多研究机构和企业都在进行脱硫脱硝一体化技术的研究与开发,取得了一定进展。
由于该技术涉及到多个学科领域的知识,仍然存在许多问题尚待解决。
深入研究脱硫脱硝一体化技术的现状、优势、方法、进展和挑战,对于推动环保产业发展、提高大气环境质量具有十分重要的意义。
1.2 研究意义脱硫脱硝一体化是当前环保领域的热点研究课题,其研究意义主要体现在以下几个方面:1. 提高环保效率:脱硫和脱硝是大气污染治理的关键技术,通过一体化脱硫脱硝技术的研究,可以提高脱硫脱硝的效率,降低污染物排放,改善大气环境质量。
2. 节约能源资源:传统的脱硫和脱硝技术存在能耗高、设备占地大等问题,而一体化技术能够有效地减少能源消耗,提高资源利用率,降低企业运营成本。
3. 推动产业升级:研究脱硫脱硝一体化技术有助于推动环保产业的发展,促进相关装备和技术的创新,提升我国环保治理水平,增强企业的竞争力和可持续发展能力。
4. 促进政策实施:一体化脱硫脱硝技术的研究不仅有利于企业的环保改造,也有助于政府加强环保政策的执行力度,促进环保法规的落实,推动环保工作的深入开展。
2. 正文2.1 脱硫脱硝技术概述脱硫脱硝技术是旨在减少燃煤电厂等工业排放的二氧化硫和氮氧化物的环保措施。
脱硫技术主要包括湿法脱硫和干法脱硫两种方式。
湿法脱硫通过在烟气中喷射碱性洗涤液,将二氧化硫转化为硫酸盐,再通过化学反应将其捕集。
而干法脱硫则是通过在烟气中喷淋多孔吸收剂或干法喷射氨等方式来吸收和转化二氧化硫。
脱硫脱硝一体化的研究现状

脱硫脱硝一体化的研究现状1. 引言1.1 脱硫脱硝一体化的重要性脱硫脱硝一体化是在工业生产过程中对废气进行处理的重要环节。
随着环境保护意识的增强和环境污染日益严重,脱硫脱硝一体化技术的重要性日益凸显。
脱硫脱硝一体化可以有效降低大气中二氧化硫、氮氧化物等有害气体的排放量,减少对大气环境的污染,保护人类健康和生态环境。
脱硫脱硝一体化也可以提高工业生产的清洁度和效率,减少资源浪费,提升企业的竞争力和可持续发展能力。
脱硫脱硝一体化技术的应用还可以促进工业技术的进步和创新,推动工业转型升级,为构建资源节约型、环境友好型社会做出贡献。
脱硫脱硝一体化在当前社会发展和环境保护中具有重要意义,值得深入研究和推广应用。
1.2 研究背景研究背景:在工业发展和城市化进程中,大量的硫、氮氧化物排放给环境带来了严重的污染问题,不仅影响了空气质量,还损害了人们的健康。
脱硫和脱硝作为减少大气污染的关键技术,已经被广泛应用,但在实际工程中存在着投资成本高、能耗大、设备维护麻烦等问题。
为了解决这些问题,脱硫脱硝一体化技术应运而生,它将脱硫和脱硝两个过程结合在一起,通过共同的设备和材料,实现对硫、氮氧化物的同时减排,降低了设备投资和运行成本,提高了处理效率和效果。
研究脱硫脱硝一体化技术的发展现状及未来趋势,对提高大气污染防治技术水平,促进环境保护和工业发展具有重要意义。
1.3 研究目的脱硫脱硝一体化技术是当前环保领域的热门研究课题,其重要性不言而喻。
本研究旨在通过对脱硫脱硝一体化技术的深入研究,探讨其在大气污染控制中的应用前景和效果,为促进我国环境保护工作的开展提供理论支持和技术指导。
具体研究目的包括:一是分析脱硫脱硝一体化技术的原理和技术特点,探讨其在大气污染控制中的有效性和实用性;二是总结脱硫脱硝一体化技术的发展历程和现状,分析其在国内外的应用情况和存在的问题;三是探讨脱硫脱硝一体化技术未来的发展趋势,提出相关的发展建议和对策,为行业和政府部门制定环境保护政策提供参考依据。
脱硫脱硝一体化的研究现状

脱硫脱硝一体化的研究现状脱硫脱硝一体化是指将燃煤电厂的脱硫和脱硝设备进行整合,采用一套设备同时进行脱硫和脱硝处理。
这种一体化的技术方案不仅可以降低设备投资和运行成本,还可以提高脱硫、脱硝效率,减少对环境的影响。
脱硫脱硝一体化技术一直备受关注和研究。
本文将对脱硫脱硝一体化技术的研究现状进行梳理和总结,探讨其发展趋势和应用前景。
一、脱硫脱硝一体化技术原理目前,国内外对脱硫脱硝一体化技术进行了大量的研究和实践,取得了许多重要成果。
在脱硫脱硝反应器设计方面,研究人员通过实验和仿真模拟,优化反应器结构和工艺参数,提高了脱硫脱硝效率。
在脱硫脱硝催化剂研究方面,研究人员不断改进催化剂的活性和稳定性,延长了催化剂的使用寿命,降低了催化剂的成本。
在脱硫脱硝一体化系统集成方面,研究人员开发了一系列智能化、自动化的控制系统,提高了系统的稳定性和可靠性,降低了系统的运行维护成本。
随着环保政策的不断加强和燃煤电厂的数量增多,脱硫脱硝一体化技术将迎来更广阔的市场和发展空间。
未来,脱硫脱硝一体化技术将朝着更高效、更环保、更智能的方向发展。
将进一步提高脱硫脱硝一体化技术的效率和稳定性,降低能耗和运行成本,提高系统的环保性能。
将加强脱硫脱硝一体化技术与其他清洁能源技术的结合,如光伏、风能等,实现能源多元化和清洁化。
将加强脱硫脱硝一体化技术的智能化和自动化,提高系统的运行可靠性和安全性。
将进一步完善脱硫脱硝一体化技术的监测和管理体系,提高系统的可视化和可控性,加强对系统的运行维护。
脱硫脱硝一体化技术具有很广阔的应用前景,将在燃煤电厂、钢铁厂、化工厂等大气污染源的脱硫脱硝方面发挥重要作用。
在燃煤电厂方面,脱硫脱硝一体化技术可以减少燃煤电厂对大气的污染,降低二氧化硫和氮氧化物的排放量,改善环境空气质量。
在钢铁厂方面,脱硫脱硝一体化技术可以减少钢铁炉石高炉的氮氧化物排放,减少对大气的污染,改善城市空气质量。
在化工厂方面,脱硫脱硝一体化技术可以减少化工生产过程中的二氧化硫和氮氧化物排放,降低对环境的影响,保护生态环境。
燃煤电厂烟气脱硫脱硝一体化技术发展趋势

燃煤电厂烟气脱硫脱硝一体化技术发展趋势燃煤电厂是目前我国主要的电力发电方式之一,但是燃煤电厂排放的烟气中含有大量的二氧化硫和氮氧化物,这些物质对环境和人体健康造成了严重的影响。
为了保护环境和改善大气质量,燃煤电厂必须进行烟气脱硫脱硝处理。
一体化技术是当前脱硫脱硝技术的发展趋势之一,本文将就燃煤电厂烟气脱硫脱硝一体化技术的发展趋势进行分析。
一、烟气脱硫脱硝技术的发展现状目前,燃煤电厂烟气脱硫脱硝技术主要包括石膏法脱硫、氨法脱硫,氨法脱硝等技术。
石膏法脱硫是目前应用最为广泛的脱硫技术,通过喷雾塔将烟气中的二氧化硫与石灰浆液反应生成石膏,从而实现脱硫。
氨法脱硝是目前应用最为成熟的脱硝技术,它通过在烟气中喷入氨气与氮氧化物反应生成氮和水,从而达到脱硝的目的。
当前,烟气脱硫脱硝技术已经比较成熟,但还存在着材料耗损严重、能耗较高、设备占地面积大等问题。
二、发展趋势及关键技术路线1. 一体化技术烟气脱硫脱硝一体化技术是将脱硫和脱硝设备整合在一起,通过优化设计和工艺调控,使脱硫脱硝设备能够实现协同工作,提高设备利用率、减少设备占地面积,并降低投资和运行成本。
一体化技术可以有效解决独立脱硫和脱硝设备之间的协同性问题,提高环保设备整体性能,是当前脱硫脱硝技术的发展方向。
2. 高效催化技术目前,氨法脱硝技术已经非常成熟,但其一次催化剂使用寿命短、能耗较高等问题亟待解决。
高效催化技术可以采用具有较高催化活性和稳定性的载体,提高催化剂的使用寿命,降低能耗,减少运行成本。
通过催化剂的改良设计和工艺参数的优化调控,提高脱硝效率,减少对环境的影响。
3. 低能耗脱硫技术当前,石膏法脱硫技术虽然应用广泛,但存在着石膏浆液配制和循环的能耗较高的问题,且脱硫效率不高。
低能耗脱硫技术可以通过对吸收剂的改进和工艺参数的优化,降低脱硫系统的能耗,同时提高脱硫效率,减少对环境的影响,是脱硫技术的发展趋势之一。
三、技术创新及应用前景目前,随着环保要求的日益严格,燃煤电厂对烟气脱硫脱硝技术的要求也越来越高,技术创新成为当前脱硫脱硝技术发展的关键。
脱硫脱硝一体化的研究现状

脱硫脱硝一体化的研究现状【摘要】本文主要探讨了脱硫脱硝一体化的研究现状。
首先介绍了脱硫脱硝技术的概念和发展历程,重点分析了脱硫脱硝一体化的优势,包括节约投资、提高效益等方面。
接着对国内外脱硫脱硝一体化研究进行了总结,指出目前研究主要集中在技术改进、节能减排等方面。
展望了脱硫脱硝一体化的未来发展趋势,强调了其在环境保护和可持续发展方面的重要性。
脱硫脱硝一体化技术在减少污染物排放、降低生产成本等方面具有广阔的应用前景,对实现清洁生产和可持续发展具有重要意义。
【关键词】脱硫脱硝一体化、研究现状、技术概述、发展历程、优势、未来发展趋势、国内外研究、环保、减排技术1. 引言1.1 研究背景脱硫脱硝一体化技术是指将脱硫和脱硝两个空气污染治理技术有机地结合在一起,通过共同的工艺装置或系统进行处理,以达到减少工程投资、降低运营成本、提高处理效率和减少对环境的影响的目的。
脱硫脱硝一体化技术的发展得益于空气污染物治理的不断加强和环保技术的不断创新发展。
在工业生产和城市生活中,排放的二氧化硫和氮氧化物是主要的空气污染源之一,对人类健康和环境造成严重危害。
研究脱硫脱硝一体化技术具有重要的现实意义和应用价值。
当前,随着环保意识的提高和法律法规的加强,脱硫脱硝一体化技术已经成为减少空气污染、改善环境质量的重要手段之一。
在国内外,对脱硫脱硝一体化技术的研究已经取得了许多进展,但仍面临诸多挑战和待解决的问题。
对脱硫脱硝一体化技术的研究现状进行深入探讨具有重要的理论和实践意义。
1.2 研究意义脱硫脱硝一体化技术作为环保领域的重要研究方向,具有极其重要的意义。
随着工业化进程的加快和环境污染问题日益严重,脱硫脱硝一体化技术的研究不仅可以降低大气污染物排放量,改善空气质量,还能保护人类健康。
脱硫脱硝一体化技术的应用还可以提高企业的生产效率和降低生产成本,从而促进工业可持续发展。
脱硫脱硝一体化技术的研究还有助于我国环保产业的发展,提升国家在环保领域的国际声誉和竞争力。
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脱硫脱硝一体化的研究现状
脱硫脱硝一体化是指将脱硫和脱硝两个工艺结合起来,通过同一设备或同一系统同时实现脱硫和脱硝的目的。
脱硫脱硝一体化的研究是为了减少污染物的排放,保护环境、改善空气质量而进行的重要课题之一。
下面将介绍脱硫脱硝一体化的研究现状。
脱硫和脱硝是两个单独的工艺,各有其特点和适用范围。
脱硫主要是去除排放废气中的二氧化硫,其常见的工艺有湿法脱硫、干法脱硫和吸收剂脱硫等。
脱硝主要是去除排放废气中的氮氧化物,其常见的工艺有选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)等。
传统的脱硫和脱硝工艺独立进行,存在着设备复杂、能耗高、占地面积大等问题。
脱硫脱硝一体化的研究主要集中在以下几个方面:
通过改进传统的脱硫脱硝工艺,达到脱硫脱硝一体化的效果。
研究人员利用新型的吸收剂,同时去除废气中的二氧化硫和氮氧化物,从而实现一体化处理。
还有研究人员通过改变催化剂的组成和结构,实现了脱硫脱硝一体化。
研究人员还探索了新型的脱硫脱硝一体化技术。
采用多级反应器进行脱硫脱硝,可以提高脱除效率和降低能耗。
还有研究人员将氮氧化物和二氧化硫同时吸附在一种新型功能材料上,实现了一体化处理。
这些新型技术在提高脱除效率的也减少了设备的复杂性。
一些研究还将脱硫脱硝一体化与其他废气处理技术相结合,形成了多污染物一体化处理技术。
研究人员将VOCs(挥发性有机物)和废气中的二氧化硫、氮氧化物一起处理,形成了一种多污染物废气处理技术。
这种一体化处理技术不仅可以同时去除多种污染物,还能减少能源消耗和设备投资。
脱硫脱硝一体化的研究现状较为广泛,涵盖了工艺改进、新型技术开发和多污染物一体化处理等方面。
这些研究为脱硫脱硝一体化的实践提供了重要的理论基础和技术支持,有助于降低大气污染物的排放,保护环境、改善空气质量。