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煤矸石层燃技术研究报告张全国,刘圣勇河南农业大学机电工程学院能源教研室1、研制过程煤矸石是煤炭开采与加工利用过程中伴生的一种含碳量低、灰分高的工业废弃物,一般为原煤产量的15—20%.随着煤炭工业的发展,煤矸石的排放量亦会越来越大.我国是世界产煤大国... 相似文献
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魏汴林 《资源节约和综合利用》2000,(2):14-18
本文以河南省数量众多的层燃炉为对象,综述介绍了研究开发的煤矸石层燃工艺流程及其燃用特性,利用成型燃烧的助燃技术解决了煤矸石在层燃炉内难燃和烟尘污染严重等一系列技术难题,为煤矸石废弃物的资源化利用提供了一种切实可行的新技术。 相似文献
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层燃—流化床焚烧城市垃圾技术 总被引:1,自引:0,他引:1
首次提出的层燃-流化床燃烧技术是适合我国国情的城市垃圾处理技术,可使预处理过程达到最简化并保证燃烧过程的稳定必和彻底性,给出了层燃-流化床双床焚烧炉的结构和工作原理。 相似文献
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层燃──流化床焚烧城市垃圾技术层燃──流化床燃烧技术适合我国城市的垃圾处理。将经过初步筛选的原生垃圾与按垃圾组份和发热值调配比例的伴烧煤破碎并搅拌混合后送入层状燃烧室。此时拉圾及伴烧煤受到三方面加热作用:旋风分离筒分离下来的炽热颗粒的加热作用,炉排下... 相似文献
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通过对2 t/h层燃锅炉燃烧条件的分析,提出低氮燃烧技术改造方案,并进行燃料分级燃烧、空气分级燃烧和烟气循环对NOx排放控制影响的研究。研究结果表明:采用分室配风实现空气分级燃烧和燃料分级燃烧,NOx排放量由260~359 mg/m3降为137~182 mg/m3;循环烟气率达10%~15%时,烟气循环可实现降低NOx排放3%~5%;相同燃烧状况下,低氮燃烧技术优化后NOx的排放浓度由低氮燃烧改造前的301~430 mg/m3降低到137~182 mg/m3。层燃锅炉低氮燃烧改造后烟气中NOx浓度低于200 mg/m3,可作为有效的NOx控制技术。 相似文献
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中燃秦皇岛公司始终坚持经济效益、社会效益、环境效益齐头并进的原则,在治理脏、乱、差的基础上积极进行企业生产、生活环境的综合治理.同时通过设备更新,工艺技术改造增建污水净化、防噪声污染等环境保护设施,实现污水排放、噪声控制都达到国家规定标准;油品装卸、储运作业达到了无跑、冒、滴、漏,无环境污染等项要求. 相似文献
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《环境科学与技术》2017,(5)
工业废水与生活污水经过污水厂处理后转变成污泥,污泥因含有大量有机物而储有大量的能量,单独焚烧处理困难较大。为了保护环境、节约能源,设想将污泥与煤混燃,并对污泥与煤混燃过程中含铁和含硫化合物的演变进行化学热力学计算和模拟。结果表明城市污泥与煤混合后的含铁和硫矿物为水铁钒、白铁矾和黄铁矿;污泥混煤燃烧在1 500℃左右出现Fe_3O_4(Ⅰ)和FeO(Ⅰ),会导致生产中设备结渣;燃烧过程中硫酸盐矿物发生分解生成SO_2气体,会产生设备腐蚀问题。课题立足于微观层面,旨在研究污泥混煤燃烧过程中微观化合物的转变,为污泥混煤燃烧中污染物排放方面问题的解决提供一定的依据。 相似文献
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孙家寿 《环境与可持续发展》1985,(2)
美国马萨诸塞州的Strathmore造纸公司为了从微粉煤沸腾锅炉中除去SO_2和微粒子而采用了干式烟道气脱硫装置(Flue gas desulphuri zation unit,简称FGD),这种装置主要由喷雾干燥器和布袋滤器组成. 相似文献
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降低工业锅炉NOx排放量的措施 总被引:1,自引:0,他引:1
工业锅炉在我国的应用特点是量大面广,目前运行着的工业锅炉有近40万台,尽管随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,燃油及燃气锅炉的数量正在逐渐增加,但由于我国燃料是以煤为主,因而大多数工业锅炉为燃煤锅炉,并且主要是层燃炉,由于设计及运行等方面的原因,我国的工业锅炉的热效率普遍较低,为了提高热效率,通常的做法是设法提高炉内温度水平,促使燃烧稳定,燃烬率高,但这样做的同时,往往造成NO_x排放量的增加,如何降低小型工业锅炉的NO_x排放量显得日益迫切了.二、NO_x的生成类型锅炉燃烧过程中,生成的NO_x主要有3种:1.温度型NO_x:燃烧用空气中氮气,在高温下氧化而生成的氮的氧化物,根据捷里多维奇机理有: 相似文献
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燃煤工业锅炉可吸入颗粒物的排放特征 总被引:8,自引:5,他引:8
利用基于荷电低压捕集器(ELPI)的颗粒物排放稀释采样系统,在8个燃煤工业锅炉的除尘器进、出口进行了烟气可吸入颗粒物(PM10)和细微颗粒物(PM2.5)的现场测试. 粒径分布结果表明,在所测粒径范围(0.03~10 μm)内,燃煤工业锅炉产生和排放PM10的粒数浓度和质量浓度均出现1个峰值,峰值粒径大约在0.12~0.20 μm范围内. PM2.5中碳组分和硫酸盐的含量较高,其中有机碳(OC)和元素碳(EC)含量分别为3.7%~21.4%和4.2%~24.6%,硫酸盐含量则在1.5%~55.2%之间. 在无控条件下,燃用原煤的层燃炉的PM10和PM2.5排放因子分别为0.13~0.65 kg·t-1和0.08~0.49 kg·t-1,燃用型煤的链条炉分别为0.24 kg·t-1和0.22 kg·t-1,而循环流化床的PM2.5排放因子为1.14 kg·t-1,明显高于链条炉. 由于耗煤量大,同时现有除尘设备的效率较低,燃煤工业锅炉可能成为我国最重要的PM10排放源,是今后重点控制的对象. 相似文献