鋼鐵作業歸于高污染工業,鋼鐵作業廢氣中二氧化硫排放量占全國的9.8%左右,氮氧化物的排放量占全國的10%左右。氨法脫硫工藝在我國鋼鐵企業燒結煙氣脫硫中運用較廣泛,該工藝具有較高的脫硫率。但該工藝存在氨逃逸和吸收塔周邊
發生氣溶膠污染的問題,而且在較高的煙氣溫度、和較高SO2及NO質量濃度的煙氣條件下,難以滿足更高的煙氣脫硫脫硝功率的要求。
而活性炭法是國內在燒結尾氣一起脫硫脫硝上獲得運用且功率較高,在單級吸附的前提下,脫硫率大于98%,脫硝功率也能抵達35%~50%。但該工藝脫硝過程中需求氨的參加,并要求束縛煙氣溫度不逾越120℃,而且需求兩級吸附才華確保
80%以上的煙氣脫硝率,因而整體出資偏高,制約了其大規模的推廣運用。
如果能運用氨法**脫硫才華先一步脫除煙氣中絕大部分的SO2,開釋活性炭正本用于吸附SO2的孔容和官能團,一起運用氨法不可避免發生的逃逸氨,在無需外加氨源的前提下,強化活性炭法的脫硝才華。其脫硫脫硝作用均優于單一活
性炭法單級吸附的作用,而且關于針對現在已配備有氨法脫硫設備的燒結廠而言,只需在脫硫噴淋塔后直接連接單級活性炭吸附塔,無需制酸和加氨的輔佐設備,*大程度上出資本錢。
氨法聯合活性炭法脫硫脫硝機理
經氨法脫硫脫硝處理后,煙氣中的SO2首要以SO3-和SO4-的辦法被脫除,而NO則以N和NOx的辦法脫除,只是在氧化煙氣強化氨法一起脫硫脫硝工藝中,NO被吸收液中的亞硫酸銨還原為N而脫除的份額下降,以生成NOu的途徑脫除的
份額比較慣例氨法要大幅升高。關于氨法聯合活性炭法,因為絕大部分的SO能在氨法處理中脫除,部分NO也能按照上述氨法的脫硝機制而脫除去,剩下的NO被強化脫除首要是依托活性炭的脫硝機制。
活性炭具有較大的比外表積和興隆的孔結構,且外表含有豐盛的多元含氧官能團,既可以作為優異的吸附劑,又可以作為催化劑和催化劑載體?;钚蕴拷涍^物理和化學吸附對進行吸附,以傳統的微孔吸附原理為根底,在實踐工況中化學吸
附為主,物理吸附為輔;因而當氨法沒有脫除潔凈的sO吸附于活性炭外表時,與煙氣中水和氧氣反響究竟生成H2S04;化學吸附首要經過活性炭外表吸附NOX和NH3,分別構成中心產品并究竟轉化為N2和H22O,抵達脫除NOx的意圖。
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