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相似文献
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1.
燃煤固硫剂固硫效率测定方法的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
推广固硫剂型煤是我国防治大气污染的一项基本政策,根据硫平衡原理建立了固硫效率的测试方法与计算公式,为研究或评价固硫剂的固硫效率提供一种较好的方法。  相似文献   

2.
介绍了新研制的高硫型煤固硫粘结剂及其生产的固硫型煤。试验表明:该固硫型煤不仅受冷,热强度高,而且能够有效地控制和降低燃煤硫的污染。  相似文献   

3.
高硫煤炉内燃烧脱硫的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用正交实验的方法对济源高硫煤炉内燃烧脱硫进行了实验研究,确定了影响固硫率的主要因素,研制出了适于济源高硫煤炉内燃烧脱硫的固硫剂,并进行了工业性试验。结果表明,通过添加固硫剂可有效地减少燃煤过程中SO2的排放,对于以有机硫为主的济源高硫煤,炉内燃烧脱硫是一种行之有效的脱硫方法。  相似文献   

4.
高效固硫工业型煤及其燃烧特性的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
针对贵阳地区高硫、低挥发分难燃煤特点,通过多项燃烧特性指标的改善及固硫催化剂添加研制成具有高固硫率并能高效燃烧的固硫工业型煤  相似文献   

5.
高于1200℃的燃煤固硫因CaSO4的分解而因硫效率不高。CaS在高温下不会分解,若以CaS形式能将硫分固定下来,可以大大提高固硫效率。从热力学研究着手,计算预测了以CaS形式固硫的可行性;在富煤还原气氛燃烧时,在高于1227℃可达90%的固硫效果;在贫煤燃烧时,由于局部存在还原气氛,也可达到一定的固硫效果。本文实验表明,固硫剂中的某些非钙基添加剂可以在高温下形成玻璃态物质,更好地抑制CaS的氧化  相似文献   

6.
氧化钙燃烧固硫添加剂的研究   总被引:21,自引:1,他引:21  
在寻找钙基燃烧固硫加剂,并探讨其机理的试验中,研究了碱金属化合物在不同含量,不同温度下对氧化钙固硫率的影响,试验结果表明,一些碱金属化合物能使固硫率增加约10个百分点左右,采用SEM和热天平分析了固硫率提高的原因,提出碱金属化合物提高固硫率的机理在于:低熔点液相共熔物的形成导致CaO微观结构的改变。  相似文献   

7.
铁硅系添加剂对型煤燃烧时硫行为的影响   总被引:29,自引:1,他引:29  
利用扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDAX)和X射线衍射分析等现代物理分析技术,从形态、化学组成和结构三方面入手,研究了型煤燃烧时,添加铁、硅、锶等以钙为主的几种固硫剂后,灰渣的物相变化及硫的走向,结果表明,钙系化合物的型煤燃烧时,煤中的硫以硫酸钙的形式进入渣中,硫酸钙被高融点硅酸盐矿物所包裹是高温下硫酸钙不易分解的重要原因,添加少量碳酸锶的钙系固硫剂,硫元素除了形成硫酸钼和硫酸锶以外,还形成了一  相似文献   

8.
工业固硫洁净型煤的开发试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
较系统地阐述了一种固硫洁净型煤的工艺和技术,通过实验室试验和中试,该固硫洁净型煤固硫效果显著,能有效控制和降低燃煤中的硫对大气的污染。  相似文献   

9.
Fe-Si添加剂对型煤燃烧固硫的促进作用   总被引:7,自引:0,他引:7  
为提高型煤燃烧固硫效率,用微量Fe-Si氧化物作为固硫促进剂加入钙碱吸收占,经1200℃以上高温燃烧后进行固硫率计算,其固硫率可达65%。用炉渣产物用X射线粉末衍射法进行物相鉴定,发现生成一种热稳定化合物CaFe3(SiO4)2OH,实验证明其有利于型煤燃烧固率的提高.  相似文献   

10.
新增了在煤炭清洁利用方面限期实行燃用固硫型煤要逐渐替代燃用在煤的规定,而要实现此目标关键是燃烧催化剂。本文根据能量平衡原理提出以煤的燃烧效率为燃煤添加剂节能效果的评价方法。  相似文献   

11.
低浓度含铬工业废水的在线自动监控新技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了可自动监测工业排放废水Cr^6+的在线监测仪。采用51系列单片机对流体注射仪(FIA)进行自动控制,以硬件自动检测Cr^6+浓度。当Cr^6+浓度大于0.4mg/L,小于0.5mg/L时,发生预报警信号,大于0.5mg/L时,发出强报信号,以提醒工作人员控制废水排放浓度,采用防脉冲干扰平均值滤波法对数据进行处理,可消除采样中的干扰。  相似文献   

12.
电石渣和铝土粉的高温燃烧脱硫特性及微观分析   总被引:10,自引:0,他引:10  
研究了电石渣和铝土粉作为燃煤添加剂的高温脱硫特性及其微观反应机理,发现在1200℃下燃煤中同时添加电石渣和铝土粉时,低温硫析出峰与只添加电石渣时几乎一致,而高温硫析出峰则大大降低,从而使脱硫率由30.5%明显提高到45.19%.XRD和SEM分析表明:电石渣中富含的CaO以及铝土粉中富含的Al2O3,与燃煤固硫过程中生成的部分CaSO4在高温下反应生成了耐热物相“硫铝酸钙”,是钙铝基添加剂比单纯钙基具有更高脱硫率的最主要原因.另外铝土粉增强了电石渣燃煤固硫渣的熔融程度,从而使硅酸盐熔融物有更多机会将CaSO4等固硫产物包裹以抑制其高温分解,是它具有更高脱硫率的另一个原因.  相似文献   

13.
超细化煤粉低温燃烧的NOx、SO2生成特性研究   总被引:8,自引:2,他引:8  
在实验室水平管式电炉上,在较低温升速率和低温燃烧(300℃-500℃)的条件下,分别对经过超细粉碎的合山高硫煤和晋城煤4种不同粒度煤样的燃料NOx、有机硫分的SO2和CO生成特性进行了试验研究,分析了以CO为主的还原性气氛在超细化煤粉燃烧过程中对固氮和固硫所产生的影响。  相似文献   

14.
自成型型煤消尘固硫燃烧技术(Ⅱ)   总被引:2,自引:0,他引:2  
徐士鸣 《环境工程》1994,12(4):19-24
在无粘结剂自成型型煤的压制过程中,掺入一定量的各种固硫剂能起到减少烟气中SO2向大气的排放量。不同用户可根据自己的生产情况选用不同种类的固硫剂,特别是利用以往需要废弃的电石渣,富含钙镁铝铁氧化物的工业废渣等。一方面可以减少这类废弃物对环境的污染,另一方面可以减少固硫成本。但是固硫剂的选择对固硫型煤的固硫率有一定的影响。为了提高自成型型煤的固硫率,使固硫率达到70~80%还需要进行深入的探索和研究。然而自成型型煤消烟固硫燃烧技术是解决为数众多的层燃式工业炉、窑环保问题的唯一可取的先进技术,它是从根本上解决煤炭燃烧所产生的环境污染问题。  相似文献   

15.
秸杆燃烧中OCS的排放因子和排放估算   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了痕量羰基硫采样及分析方法。利用低温预捕集和被捕集样直接释放进入分离柱技术,对压缩空气进行采样测定。得出了压缩空气中OCS约在2.94×10^-3μg/L,方法精确度以标准误差系数计为±0.72%,利用此采样及分析方法对实验室规模的生物质封闭燃烧系统,稻草、玉米秸、科杆燃烧中排痕量OCS进行了采样分析,得出稻草、玉米秸麦杆燃烧排气中OCS的排放量,以排放因子表示分别是:1.80g/t,2.75  相似文献   

16.
煤燃烧中硅酸盐A的高温固硫促进作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了硅酸盐A在不同含量,不同温度下的对碳酸钙固硫碱性能的影响,发现在1200℃高温下,碳酸钙固硫剂中添加一定量的硅酸盐A,固硫率从16%提高到33%,提高率达106%,若添加碳酸钾与硅酸盐A的复合添加剂,则固硫率为36%,提高率为125%,用含硅酸盐A的钙基固硫剂与煤制成型煤,在实际锅炉中于1250℃试烧,其固硫率达47%。  相似文献   

17.
通过Sephadex G-75凝胶过滤和DEAE-Sepharose CL-6B离子交换柱层析,从褐菖You肝脏分离金属硫蛋白。经氨基酸组成分析表明:褐菖You金属硫蛋白不含环状氨基酸,半胱氨酸含量达35%,估算分子量为6700道尔顿。等电聚焦显示两条区带,PI分别为4.0和4.2。金属硫蛋白经与牛血蛋白交联对兔进行免疫,兔抗血清用ProteinA亲和纯化并标记上辣根过氧化物酶,利用酶联免疫吸附测  相似文献   

18.
促燃脱硫剂对煤炭清洁燃烧的功效及机理分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
用微机热天平和色谱方法测试和研究了促燃脱硫剂在降低煤炭的着水温度、改善煤炭燃烧特性、减少煤炭燃烧造成的环境污染等方面的节能和环保功效。试验结果表明:CCS型燃煤促燃脱硫剂能降低煤炭着火温度30℃~80℃,提高煤炭利用率10%~25%,固硫率30%~50%,且明显降低CO排放量和排烟黑度。本文初步探讨了其作用机理。  相似文献   

19.
我国动力用煤煤灰自身固硫特性的统计分析   总被引:13,自引:0,他引:13  
对186种我国典型动力用煤在实验室制灰条件下煤灰自身固硫特性的统计分析表明,含硫量越高的煤,其Ca/S以及Mg/S、2Na/S和2K/S摩尔比一般越低,因而其煤灰固硫率也越低;钙对煤灰自身固硫起主要作用,固硫率随Ca/S比的增加呈指数增加;而煤中其它碱性成分对固硫也起一定的作用.  相似文献   

20.
不同气氛下燃煤SO2的排放规律研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
在立式管状电加热炉上对合山高硫煤在不同的气氛、温度以及Ca/S比的条件下进行了动态燃烧实验,对收集的气体产物进行了红外光谱分析,并讨论了CO2浓度以及温度等因素对SO2释放的影响。结果表明:不同浓度的CO2气氛对煤燃烧过程中硫的释放以及石灰石的固硫效率有着不同的影响,在高于900℃以后,较之空气气氛下,无论是否存在钙基固硫剂,其它三种02/C02气氛下S02的排放量都比较低,且在不同C02浓度下,温度对S02的排放影响不一致。  相似文献   

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