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焦炉烟气活性炭法多污染物协同控制工业化试验研究 被引量:3
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作者 王斌 李玉然 +4 位作者 刘连继 陈鹏 郭俊祥 林玉婷 朱廷钰 《洁净煤技术》 CAS 2020年第6期182-188,共7页
目前我国大气污染形势依然严峻,活性炭法烟气多污染物协同控制技术可同时脱除SO2、NOx、H2S等多种污染物,不消耗水,无二次污染,在国内已应用于钢铁烧结烟气、焦化焦炉烟气等,但其效率有待提高。焦化行业焦炉烟气低硫高氮、多污染物共存... 目前我国大气污染形势依然严峻,活性炭法烟气多污染物协同控制技术可同时脱除SO2、NOx、H2S等多种污染物,不消耗水,无二次污染,在国内已应用于钢铁烧结烟气、焦化焦炉烟气等,但其效率有待提高。焦化行业焦炉烟气低硫高氮、多污染物共存的排放特征,对活性炭法的脱硝效率及多污染物脱除效果提出了更高要求。为了探究提高焦炉烟气净化效率的因素,建设了焦炉烟气活性炭法多污染物协同控制工业化试验平台,处理烟气量33000 Nm^3/h。通过调控活性炭移动速率和喷氨量,优化了焦炉烟气净化效率,分析了移动过程对活性炭物理性能的影响、再生后活性炭性质的变化和活性炭的碳消耗。结果表明,活性炭法多污染物协同控制技术的脱硫效率超过99%,脱硝效率达到80%,各排放指标满足特别排放限值(NOx浓度≤150 mg/Nm^3、SO2浓度≤30 mg/Nm^3、颗粒物浓度≤15 mg/Nm^3)要求。移动过程使活性炭的耐压强度下降33%~55%,尤其是直径较小的活性炭,耐磨强度有所下降,但降幅较小,这两项参数的下降会导致活性炭损耗量增加。再生后元素S的回收率达90%,吸附后(再生前)活性炭的比表面积相比新鲜活性炭下降了约20%。活性炭物理碳磨损取主要决于活性炭的移动速率,化学碳消耗来自官能团的分解,活性炭的年损耗量约为初装量的10.7%。 展开更多
关键词 活性炭 脱硫脱硝 焦炉烟气 多污染物协同控制
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烧结工序烟气治理方法 被引量:2
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作者 石峥 任晓芬 +2 位作者 张子平 周华鑫 郜玉聪 《山东农业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2020年第1期168-173,共6页
随着我国工业化进程的不断加快,环境污染进一步恶化,作为污染排放大户,钢铁工业担负着重要的社会责任。钢铁工业烧结烟气含有大量的污染物,烟气治理是改善环境行之有效且应用广泛的手段,加强烧结烟气治理是我国钢铁工业实现可持续发展... 随着我国工业化进程的不断加快,环境污染进一步恶化,作为污染排放大户,钢铁工业担负着重要的社会责任。钢铁工业烧结烟气含有大量的污染物,烟气治理是改善环境行之有效且应用广泛的手段,加强烧结烟气治理是我国钢铁工业实现可持续发展的关键之一。本文阐述了钢铁工业烧结工序的现状,分析了常用的烧结烟气脱硫技术及多污染物协同控制技术,提出了烧结烟气中水蒸气的危害及其治理的必要性,以期提高烧结烟气污染物控制效率。 展开更多
关键词 钢铁工业 烧结烟气 脱硫技术 多污染物协同控制技术
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