活性焦脱硫技术工艺

活性焦对流脱硫技术简介
活性焦法脱硫技术已经有近四十年研究应用历史,早期的技术研究及应用主要集中在德国、日本、美国等。

目前,国外已有规模为120×104m3/h的活性焦法脱硫装置及装机容量为300MW的同时脱硫脱硝装置,600MW活性焦干法烟气脱硫装置。

2007年北京国电清新环保技术股份有限公司引进了德国WKV公司的活性焦干法脱硫技术(对流技术)并结和我国国情在引进吸收的基础上结合我国燃煤电厂实际情况,经过消化吸收又对其技术在燃煤电厂大烟气量脱硫应用方面做了进一步的改进。

特别是对大烟气均布、活性焦层自动布焦和自动化饱和活性焦收集方面做了大量改进,形成了自有的自主知识产权。

活性焦脱硫脱硝原理
图活性焦样品
活性焦内具有较多的大孔(>50nm)、中孔(2.0~50nm),较少的微孔(<2nm),孔隙已连贯的形态存在与活性焦内。

活性焦吸附污染物时有二种作用机理,一种为物理吸附,一种为化学吸附。

物理吸附作用依赖于活性焦多孔比表面积大的特性,将烟气中的污染物截流在活性焦内,利用微孔与分子半径大小相当的特征,将污染物分子限制在活性焦内。

化学吸附依靠的是活性焦表面的晶格有缺陷的C原子、含氧官能团和极性表面氧化物,利用它们所带的化学特征,有针对性的固定污染物在活性焦内表面上。

活性焦脱硫脱硝工艺流程
图活性焦脱硫脱硝工艺流程简图
120~160℃的烟气通过增压风机加压进入脱硫岛烟气以一定气速进入吸附塔,烟气均匀的穿过活性焦吸附层,在吸附层内二氧化硫、汞、砷等重金属、HF、HCL和二噁瑛等大分子氧化物被脱除,脱除后的净烟气经净烟道汇集通过烟囱排放。

吸附SO2达到饱和的活性焦从吸附塔底部排出,通过输送系统运至解析塔进行加热再生;再生的活性焦经筛分后会同补充的新鲜活性焦再送入吸附系统进行循环吸附使用。

经筛分破损活性焦从活性焦循环系统分离出来可以进入锅炉燃烧或再加工成其他产品。

再生回收的高浓度SO2混合气体送入硫回收系统作为生产浓硫酸的原料。

活性焦脱硫系统组成
活性焦脱硫系统由烟气系统、吸附系统、解析系统、活性焦储存及输送系统、硫回收系统等组成。

吸附塔专利技术简介
烟气均布装置(见下图)
该烟气均布装置是吸附塔对流吸附得以实现的核心技术,通过该技术可以使烟气在吸附层内均匀流动,同时可以承载活性焦,实现饱和活性焦均匀流畅的被排出,提高了活性焦的利用率,保证了烟气的脱硫效率。

这一技术使活性焦的利用率大大提高,降低了活性焦循环量;烟气均布装置还巧妙利用饱和活性焦有效拦截烟气中的灰尘,使系统的适应性更强;活性焦吸附层,高度灵活调节,可以从容应对烟气中SO2浓度变化。

吸附塔在结构上采用模块化设计,通过灵活的单元开启和关闭可适应锅炉负荷变化,并可实现机组带负荷检修,保证了电厂主机安全稳定运行。

活性焦的解析系统
解析系统在整个系统中起着十分关键的作用,它的作用主要是把SO2,HCl,HF等气体通过加热从饱和AC中解析出来,使得活性焦满足循环使用需要。

在解析塔设计中我们采用了充氮气隔氧技术,有效的防止活性焦的解析氧化;压力阶梯设计,可防止解析后的活性焦再次吸附SO2;解析管气体传质扰动技术,提高了热交换效率,节省解析能耗。

活性焦脱硫技术不仅仅是一项新的脱硫技术,还可以同时脱除烟气中的HCL、HF、尘、汞、砷等重金属和二噁英等大分子有机物,如果加入喷氨装置可以脱除NOX,可以说是一种高效的烟气洁净方式。

其脱硫副产品变废为宝扭转我国硫资源不足、硫矿完全依赖进口,硫磺及其副产品价格长期受制国外硫矿垄断企业把持的局面。

我国是世界上水资源严重缺乏的国家之一,特别是我国北方地区,电力工业的发展受到了水资源的严重制约。

2004年,国家发展改革委在《关于燃煤电站项目规划和建设的有关要求的通知》(发改能源[2004]864号)中明确要求:“水资源匮乏地区的燃煤电站要采用节水的干法、半干法烟气脱硫工艺技术。

”为此,我公司对国内外干法、半干法烟气脱硫工艺技术进行了广泛调研。

调研结果表明:活性焦干法烟气脱硫技术脱硫过程不消耗水,仅消耗以煤为原料生产的活性焦,不产生废水、废渣等二次污染,完全符合国家产业政策和环境保护要求。

我们相信在国家各部委和各大发电企业的大力支持下,这种不耗水的高效烟气洁净技术将在中国焕发出旺盛的生命力。

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活性焦吸附法

活性焦吸附法

活性焦吸附法活性焦法脱硫技术已经有近四十年研究应用历史,早期的技术研究及应用主要集中在德国、日本、美国等。

目前,国外已有规模为120×104m3/h的活性焦法脱硫装置及装机容量为300MW的同时脱硫脱硝装置,600MW活性焦干法烟气脱硫装置。

活性焦吸附法是西德BF(Bergbau-Forschung)公司在1967年开发的,日本的三井矿山(株)公司根据日本的环境标准对其进行了改进,吸收了西德BF公司的成功经验,于1981年到1983年进行了1000/ Nm3h-1规模的试验,在此基础上又于1984年10月在自家的燃煤电厂建立了处理能力3万/ Nm3h-1的工业试验装置。

经过改进和调整,达到长期、稳定、连续地运转,脱硫率几乎100%,脱氮率在80%以上,被日本通商产业省认定为第一号商品化装置。

(根据设备运转结果,获得了各种资料,肯定了该技术,并定名为三井BF法。

同时建立了3000/ta-1成型活性焦的商品化制造厂。

在我国1991年,由辽宁省环境保护科学研究所承担“同时脱硫脱氮综合利用一体化”项目,并于2001年通过了辽宁省科技厅技术鉴定。

该成果主要在三井BF方法基础上进行改进,利用我国煤炭特点(灰分高>10%)研制出活性焦,其比表面积低,强度高,脱硫率90%,脱氮率80%,并且初期脱硫率、脱氮率均高于三井BF法,取得满意效果。

该法是用活性焦进行烟气吸收的同时脱硫和脱氮。

SO2是通过活性焦的微孔催化吸附作用,生成硫酸储存于焦碳微孔内,通过热再生,生成总量虽少,但含SO2浓度很高气体,根据需要再去转换成各种有价值的副产品,如高纯硫磺、液态SO2、浓硫酸、化肥等。

NOx是在加氨的条件下,经活性焦的催化作用生成水和氮气再排入大气。

该工程的主要设备是脱硫脱氮塔,活性焦在塔内由上往下移动,烟气横向交叉通过活性焦炭层,因此烟气中的尘也被除掉。

活性焦和活性炭是不同的两种炭质吸附材料。

活性炭的综合强度(耐压、耐磨损、耐冲击)低,而且表面积大,若用移动床,因吸附、再生往返使用损耗大,存在着经济性问题,因此人们研究出比活性炭比表面积小,但强度高的成型活性焦炭,具有更好的脱硫、脱氮性能,用于烟气吸收的同时脱硫脱氮。

活性焦烟气联合脱硫脱硝技术

活性焦烟气联合脱硫脱硝技术

H2 SO4 3
(5)
H2 SO4 3 + n H2 O 3
H2 SO4 ·n H2 O 3
(6)
式中 , 3 代表吸附态 。前 3 个反应是物理吸
37
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130 MW (66 万 m3 /h) 2 台机组上安装了该工艺 。 1989 年 在 德 国 的 Hoechs t 燃 煤 电 厂 的 77 MW (321 3 万 m3 /h) 机组上也安装了该工艺 。
日本电力能源公司 ( EPDC) 的 350 MW 空气 流化床 燃烧 (AFBC) 锅 炉中 安 装 了 活 性 焦 脱 除 NOx 工艺 , 并于 1995 年开始运行。该工艺仅采用了 一个移动床吸附塔 , 处理的烟气量为 1161 3 万 m3 /h , 在 140 ℃的烟气操作温度下 , 活性焦循环速率为 14 600 kg /h 。通过稳定运行 2 200 h 以上的结果来 看 , 在 N H3 /NOx 摩尔比为 01 85 时 , NOx 脱除率可 达到 80 % 。由于从 A FBC 锅炉出来的 SO2 排放浓 度很低 , 所以在 SO2 被活性焦吸附的同时 , 在第 一吸附塔中 NOx 也能得到有效的脱除[5 ] 。
第1期
煤 化 工
煤质技术
2009 年 1 月
活性焦烟气联合脱硫脱硝技术
李 艳 芳
(煤炭科学研究总院 北京煤化工研究分院 , 北京 100013)
摘 要 : 概述了活性焦烟气联合脱硫脱硝技术的工程应用及研究现状 , 介绍了该技术的工艺特点及

活性焦相关技术资料

活性焦相关技术资料

活性焦烟气脱硫技术相关技术资料一、生产工艺生产工艺:活性焦的生产方法是按重量百分比将褐煤与焦煤混合并粉碎制得煤粉,加入煤焦油和水基乳化剂捏合制成煤膏,煤膏经液压挤条制成条状颗粒,在炭化炉中一次完成烘干、炭化,在具有氧化氛围的活化炉中,通入水蒸汽活化制成活化料,活化料经自然氧化形成具有丰富表面官能团结构的活性焦。

用褐煤作为制作活性焦的主原料,不仅价格相对便宜,所制作活性焦的性能除具有强度高,中孔发达和同时脱硫脱硝的特点外,还可在脱硫脱硝的同时应用于烟气除尘。

大约1.5T至2.1T生产一吨活性焦。

二、活性焦烟气脱硫技术成本国内目前已投入连续稳定运行的某工业活性焦干法脱硫装置年运行成本分析见表2。

以此计算,活性焦的消耗占烟气脱硫技术总成本的约65%,是影响活性焦脱硫技术经济性能的关键因素。

由试验研究和实际运行表明,活性焦的消耗主要包括两部分,其一为脱附再生反应时消耗的活性焦,其二为活性焦颗粒在移动床自上而下移动时因为磨损消耗的数量。

一般而言,磨损消耗的活性数量与其质量紧密相连,活性焦质量差则消耗高,使脱硫成本增加。

因此,降低烟气脱硫技术成本的主要途径是提高活性焦性能,尤其是提高其耐压强度和耐磨强度,同时又不降低其脱硫性能,从而降低活性焦的消耗和生产成本。

目前,可以采用的主要工艺方法包括配煤技术,通过配煤技术改善活性焦的原料性能,达到改善孔隙结构和吸附脱附性能的目的;另外,也可以通过工艺参数的改变或采取添加催化剂的方法,以达到提高脱硫用活性焦综合使用性能的目的,以降低活性焦在烟气脱硫过程中的使用成本,从而最终降低烟气脱硫技术成本。

三、活性焦干法烟气脱硫技术应用情况目前活性焦干法烟气脱硫技术在电厂应用中,主要是在一些小型机组上使用,如5万千瓦、10万千瓦,最大的30万千瓦机组。

目前国内尚无投产运行使用此技术的大型机组。

在建的主要是神华在锡林浩特市的胜利电厂,规模是2×660MW空冷超临界机组。

整个活性焦干法烟气脱硫系统招标价8亿元。

活性焦再生过程原理流程

活性焦再生过程原理流程

活性焦再生过程原理流程1.1工艺原理活性焦脱硫是利用活性焦吸附烟气中的SO2,在烟道氧气、水蒸汽存在的条件下,氧化为硫酸而吸附在活性焦的孔隙内的烟气净化技术。

吸附SO2后的活性焦在加热的情况下,释放出浓度大于20%的SO2混合气体,活性焦恢复吸附性能,重新投入吸附塔循环使用。

活性焦再生过程中产生的高浓度SO2混合气体通过成熟的工艺技术可用于生产硫酸等含硫化工产品。

1.2工艺流程烟气通过活性焦吸附脱硫装置被净化而排空。

吸附SO2达到饱和的活性焦移动至解吸再生系统加热再生。

再生中回收的高浓度SO2混合气体送入副产品转换设备。

解吸过的活性焦经筛选后由脱硫剂输送系统送入吸附脱硫装置而再次进行吸附,活性焦得到循环利用,同时根据需要补充适量的新鲜活性焦。

破损活性焦颗粒经输送系统进入锅炉燃烧,也可用于工业废水净化等。

再生系统的加热方式可根据业主的具体情况来选择蒸汽、电、热风炉等方式。

脱硫塔和再生塔是整个系统工艺的核心。

1.3模块化设计根据活性焦脱硫技术的特点,脱硫装置采用模块化设计思想,使不同容量的锅炉脱硫时进行较为简单的模块组合,提高了工程效率。

2系统组成及布置活性焦脱硫系统由活性焦吸附脱硫装置、解吸再生系统、脱硫剂输送系统和SO2气体加工系统组成。

活性焦脱硫系统安装于除尘器与烟囱之间。

脱硫装置由吸附反应器、再生反应器构成,根据实际情况以及业主要求可采用一体化布置或分体式布置。

烟气从烟道进入脱硫装置净化以后,返回烟道排空。

在装置进出口烟道和装置旁路烟道上设置了关闭挡板风门,通过控制挡板风门,可方便地投入或切除该装置。

脱硫风机用于克服吸附反应器对烟气的阻力,整个脱硫装置与原有烟气并联布置,呈一个相对独立的脱硫岛。

SO2气体加工处理根据情况可以相对独立布置。

3技术特点·环保性能优异的资源化干法脱硫技术,降低建设与运行费用;·脱硫效率>95%,同时具有良好除尘效果(除尘效率>70%),并能同时脱除汞、二恶英、氮氧化物等有害物质,真正实现污染物的集成净化。

活性焦法脱硫技术及经济分析

活性焦法脱硫技术及经济分析

活性焦法脱硫技术及经济分析1、 工艺技术介绍活性焦法烟气脱硫主要是通过烟气中的SO2等组分在活性焦上吸附和催化氧化反应实现的。

烟气经过吸附脱硫塔的活性焦床层时,在110~150 ℃的适宜条件下,烟气中的SO2与氧气及水蒸气在活性焦上发生化学吸附,生成硫酸或水合硫酸,贮存在活焦的微孔内,这样SO2被除去。

在脱硫的同时可对重金属离子、类金属离子、粉尘、二噁英和卤化氢等污染物有完全或一定协同脱除的作用。

吸附饱和的活性焦在重力的作用下移出吸附塔,经过物料输送系统输送到脱附再生塔,经过预热段预热后,在加热段350~400 ℃的温度下解吸,活性焦得到再生,浓SO2脱附气被导出,活性焦经过冷却段冷却后,输送到吸附反应塔上部完成一个循环。

工艺原理:活性焦法烟气脱硫可分为吸附和再生两个过程。

吸附过程:活性焦脱硫是发生在活性焦表面的吸附和催化氧化反应。

当烟气中有氧和水蒸气存在时,SO2首先吸附在活性炭材料上,然后通过活性焦发达的比表面和丰富的孔结构进行扩散和传递至微孔,被烟气中的O2氧化为SO3,SO3再和水蒸气反应生成稀硫酸并贮存于活性焦微孔中,实现SO2的脱除。

实际反应步骤应该分为两步,即物理吸附和化学吸附。

SO2(g)→SO2*O2(g)→2O*H2O(g)→H2O*2SO2*+O2*→2SO3*SO3*+H2O*→H2SO4*前三步发生在催化剂表面上,主要是物理吸附,然后通过吸附在表面的SO2与O2生反应,生成的SO3与H2O应生H2SO4,所以后面两步主要是化学吸附。

化学吸附的总反应式如下:2SO2+2H2O +O2→2H2SO4再生过程:活性焦再生是将SO2吸收饱和的活性焦经加热后再生,可获得高SO2浓度的再生气,再生气通过制酸工序可制作商品硫酸等副产品。

再生反应:2H2SO4+C=2SO2+CO2+ 2H2O活性焦法脱硫在应用过程中存在如下几个方面的问题:(1)活性焦磨损:化学再生和物理循环过程中活性焦会气化变脆;破碎及磨损而粉化,并因微孔堵塞丧失活性。

活性焦

活性焦

活性焦脱硫技术的应用陆伟(贵州宏福实业开发有限总公司瓮福磷肥厂,贵州福泉550501)2007年1月第22卷第1期磷肥与复肥Phosphate&Compound Fertilizer1活性焦脱硫机理燃煤烟气(温度100~180℃,有氧和水蒸气存在)中的SO2在活性焦作用下,与烟气中水、氧气发生化学反应,生成硫酸。

反应如下:硫酸存在于活性焦的微孔中,吸附二氧化硫的活性焦被加热到400~500℃,蓄积在活性焦中的硫酸或硫酸盐分解脱附,产生的主要分解物是SO2、N2、CO2、H2O,其物理形态为富二氧化硫的气体,在合适的工艺条件下,SO2体积分率可达到20%以上。

2H2SO4+C 2SO2+CO2+2H2O活性焦在不断地脱硫与再生循环中,受到物理和化学的再生作用,恢复活性后重复使用2、活性焦脱硫工艺燃煤锅炉产生的100~180℃烟气,经过电除尘后进入活性吸附床吸附,达到脱硫除尘效果;吸附过的活性焦,进入解吸塔,通过加热再生,被吸附的SO2解吸为高浓度的SO2气体;再生后的活性焦通过筛选,活性焦粉末及吸附的灰尘被分离去除;再生所产生的高浓度的SO2气体经脱硫风机送入硫酸装置生产硫酸。

再生、筛选后的活性焦进入新的循环净化流程。

工艺流程见图1。

3、存在问题及解决措施1)活性焦在化学再生和物理循环过程中气化变脆、破碎及磨损而粉化。

化学再生过程活性焦消耗与理论值相符,物理循环过程导致活性焦损耗偏高,占总消耗60%左右。

通过对下料挡板、下料溜管及皮带输送机增加变频等的改造,活性焦物理循环消耗下降了15%,总消耗降低26.94 kg/tso2。

2)吸附塔中SO2浓度升高,反应剧烈,加之固体活性焦移动不均匀,床层局部温度会上升,温度达到200℃,活性焦氧化加剧,甚至烧毁活性焦。

在吸附塔床层增设增湿工艺水,问题得以解决。

3)该装置系统能量损失较大,必须保证蒸汽用量,原设计供汽DN100 mm管道偏小,将供汽管道改为DN150 mm后满足生产要求,排汽管线由原设计DN150 mm单管改为双管。

浅析活性焦脱硫脱硝技术在烧结中的应用

浅析活性焦脱硫脱硝技术在烧结中的应用摘要:烧结是钢铁生产工艺中的一个重要环节。

烧结和球团分别为炼铁提供两大主要原料:烧结矿和球团矿,而烧结矿的生产过程因为煤质的介入会产生大量含有粉尘、二氧化硫、二噁英、重金属等成分的烟气。

本文结合国内某大型钢厂新改造的烧结机项目,对活性焦脱硫脱硝技术特点进行了更深的阐述。

关键词:烧结;活性焦;脱硫脱硝引言2013年,国务院颁发了《大气污染防治行动计划》,以颗粒物浓度降低为主要目标。

近期,国务院又印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,此计划在原来基础上,对排放指标设定上有了全面的提高。

计划提出,到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上。

《三年行动计划》的颁布标志着大气治理进入了更严苛的阶段。

根据《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》,相应的控制标准要求为:烧结机头烟气在基准含氧量16%条件下,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于10mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3。

钢铁行业仍是蓝天保卫战的主战场。

1工程概况公司炼铁部原200㎡烧结机,配套的烟气脱硫系统采用的是石灰石—石膏湿法,烧结机为双烟道结构,处理烟气量为2×840000 m3/ h。

现因排放浓度的降低,原脱硫系统已不能满足,需采用新技术以满足排放要求。

烟气脱硫工艺主要分为:湿法、干法两大类。

湿法脱硫发展早,技术运用成熟,运行安全可靠,但其缺点是石膏产物较难处理,设备腐蚀性严重,系统复杂设备庞大,耗水量大,像烧结产物中的二噁英以及重金属污染物并不能处理掉。

干法脱硫技术相对于湿法脱硫而言,工艺简单、能耗低、水耗低、硫酸回收、循环再利用等。

缺点是设备一次性投资大,设备操作以及检修技术要求高。

本工程结合实验研究的结果,本着“技术先进,经济合理,安全适用,运行可靠”的基本原则,最终选用了活性焦脱硫脱硝技术。

活性焦脱硫

活性焦脱硫我国是能源消耗大国,近些年,因工业废气排放的二氧化硫给大气污染同时也带来巨大的经济损失,与此同时,二氧化硫的大量排放,也导致了我国硫资源的大量损失。

我国硫资源相对匮乏,每年都需要进口硫磺用于制酸。

活性焦烟气脱硫工艺,采用活性焦作为脱硫剂,吸附脱除烟气中的二氧化硫,脱硫的同时还能实现硫资源的回收,有着良好的环保效益和经济效益。

活性焦是一种新型的吸附材料,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、化学性更加稳定、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,还可以当作还原剂使用。

活性焦法脱硫脱硝除尘一体化技术原理脱硫原理SO2+1/2O2+H2O=H2SO42H2SO4+C=2SO2+CO2+2H2O在活性焦催化作用下,烟气中的SO2在一部分氧和水参与反应下转化为硫酸吸附于活性焦微孔中。

吸附饱和的活性焦经加热再生,获得浓度>15%的SO2气体,回收硫资源。

活性焦恢复活性后循环使用。

脱硝原理4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O2NO2+4NH3+O2=3N2+6H2O活性焦作为催化剂,按适宜的氨氮比加入NH3,发生选择性催化还原反应,将NOx还原成N2和H2O。

明晟环保活性焦脱硫脱硝工艺特点:1.脱硫效率高(98%以上),脱硝效率最高可达89%以上;2.双级净化塔结构,提高活性焦利用率,同步降低消耗量;3.再生塔结构优化,提高换热效果;4.新型物料输送系统,减少活性焦损耗;5.再生加热方式多元化,降低运行成本;6.装置设备占地面积小,设备国产化,建设周期短;活性焦脱硫是一种先进的干法脱硫技术,整个脱硫过程不用水,无废水,废渣等二次污染问题,随着环保的要求日益增高,活性焦干法烟气脱硫越来越受到社会的关注。

明晟环保以“循环经济和低碳环保”为理念,愿和您携手共创绿水青山。

焦化行业常见的5种脱硫脱硝一体化工艺及运行成本

焦化行业常见的5种脱硫脱硝一体化工艺及运行成本焦炉烟气具有温度相对较低(一般在200℃ ~300℃)、成分复杂(除含有H2O、CO2、N2、O2、SO2、NOX、粉尘颗粒物等组分外,还含有一定浓度的H2S、NH3、CH4、H2、CO、苯系物、焦油、游离碳等组分、含硫不高(200mg/Nm3~500mg/Nm3)等特点,同时,焦炉原烟囱必须始终处于热备状态,形成烟囱吸力,以保证焦炉燃烧系统空气、废气的流通。

今天,朴华科技给大家介绍5种焦炉烟气脱硫脱硝一体化技术。

1、升温 SCR 脱硝(余热回收)湿法脱硫湿式电除尘加热空气热备优点是技术成熟,脱硫脱硝工程造价低。

缺点是能耗高、副产物价值低、有二次污染。

造成能耗高的原因是烟气本身的热能在湿法脱硫过程中被大量浪费,进烟囱前还需加热回来,所以能耗很高。

脱硝选用中温SCR 技术,虽然一次性投资较低,但是由于是在适用范围的下限运行,如果NOx 本身较高,又需要按特别排放限值控制,脱硝效率很难达到。

而湿法脱硫的脱硫产物可能形成二次污染,脱硫后烟气排放也有形成白烟污染的风险。

此类技术是目前应用较多的技术之一,由于技术成熟,用户使用起来操作风险较低。

此类技术虽然一次性投资较低,但综合运行成本偏高,长期运行对企业成本控制十分不利。

2、 SCR 脱硝半干法脱硫布袋除尘(升温热备)相比第一种方案,半干法脱硫技术对烟气本身的热能浪费要少了许多,可以基本满足烟囱热备要求。

但是需要新增高温除尘设备,以满足颗粒物的排放要求。

同理,先脱硝的工艺存在催化剂中毒的问题。

此类技术的一次性投资要高于第一类技术,但综合运行成本会比第一类技术有较大降幅。

综合评估,预计投资成本吨焦> 35 元,运行成本吨焦 10 元~12 元。

3、半干法脱硫布袋除尘升温低温SCR 脱硝这是目前较为先进的技术之一,相对来说对烟气中的能源利用最高,最终排放温度也很高,满足烟囱热备的要求。

综合预估投资成本吨焦 35 元~50 元,运行成本吨焦10 元~12元。

活性焦一体化脱硫脱硝烟气净化技术相关思考与论述

一、活性焦的性质活性焦是这些年新研究出的一种新型吸附材料,煤炭是活性焦的制作原料。

活性焦的性质表现上分为三个方面,在表面构成物理特征中呈现出孔隙结构的特点;在化学特征中则是由表面种基团种类作为吸附中心发生作用。

这两种性质就决定了活性焦比活性炭的化学性更加稳定,并且具有较为明显的还原性,负载性能也更突出。

由此,在应用时,可以发挥其高分散催化的效果,并将其作为还原剂应用。

活性焦和活性炭相比较来说,具有比较低的成本。

鉴于以上,活性焦比活性炭具有更多的优势。

当中加热法以及水洗法是比较常用的两种再生措施,在对这两种方法应用的过程当中会将不同的副产物产生,其具体情况如表1所示。

表1 活性焦的性质1.活性焦的表面物理性质表面积及孔结构是活性焦两个主要的物理特性。

在活性焦的结构方面,因为结构不是有规律排列的微晶炭,在活性焦当中有一些地方会存在空隙,所以就会有很多的微孔存在,内比表面积就会比较大,可以让活性焦的吸附功能加强。

而且,在这种材料当中,孔结构的表面和数量越多,其物理分析的扩散效果就会更突出。

现阶段,对活性焦表面物理特性的分类,是从孔结构大小进行区分,包括微孔、中孔、大孔三种孔径,其半径的不同,在对催化方面产生吸附作用的过程当中,也会有一定的差别存在。

2.活性焦的表面化学性质分析活性焦的表面化学性质,离不开对其表面物质的分析。

一般而言,活性焦的表面是由氮、氧等成分的官能团组成,其作为活性焦吸附作用的活性中心,不同性质的材料也将影响其应用效果。

通常利用弱极性的活性焦材料,可以提升其吸附的催化效果,避免活性焦对无机物或有机物的选择性吸附。

一般情况下,在活性焦材料表面产生碱性官能团时,更容易吸附酸性物质;而当其产生酸性官能团,则对碱性物质则的吸附效果更好。

3.活性焦的再生性质根据活性焦的表面化学性质,其在利用自身物理特性进行吸附时,会在表面形成一种吸附物质层,从而覆盖活性焦的表面,并抑制活性焦的活性和吸附性,从而降低活性焦所具有的脱除效果,减少其吸附性能的发挥。

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