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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 135 毫秒
1.
(大肠菌种) Escherichia coli(E.coli) 大肠杆菌,大肠埃希氏菌 EGR制御装置 exhaust gas recirculation EGR控制装置,废气再循环控制器 yellow cake 黄滤饼、黄滤渣硫黄回收法 sulfur recoverv process 硫黄回收法硫黄酸化物 sulfur oxides (SO_x) 硫氧化物(SO_x) 硫黄税(米国) Sulfur Oxides Emission Charge 脱硫税(美国) ion 离子  相似文献   

2.
1985年11月,国际能源机构(IEA)研究发展委员会(CRD)就烧煤排烟处理问题提出了如下研究项目,并确定了各研究项目的担当国: 排烟处理日本煤液化美国加压流动床燃烧瑞典  相似文献   

3.
日本三井矿山公司开发的三井—BF 式乾式脱 SO_x 和脱 NO_x 技术是采用活性炭吸附法对排放气同时进行脱 SO_x 和脱NO_x 的工艺过程。一般脱硫率高达99.9%以上,脱氮率达80%以上。  相似文献   

4.
美国卡塔里斯蒂克斯国际公司开发了一种控制催化裂化 SO_x 排放的较先进的方法,它采用新近开发的铝酸镁尖晶石(称为DESOX)添加剂,把它加进催化裂化装置,在再生器中与 SO_x 结合后在反应器放出H_2S,H_2S 在下游普通的硫回收装置回收。DESOX 竞争与氧化铝的对比试验表明,DESOX 是成本效益最好的添加剂。  相似文献   

5.
由烟道气除去 SO_x 和(或)NO_x 的方法是,将碱性试剂如石灰、石灰石、钠化合物和(或)镁化合物注射入烧粉煤或液烃锅炉的燃烧区。它们与 SO_x 反应而生成反应产物,使气体和未反应的试剂进入冷却段,冷至<200℉,额外的试剂又与 SO_x 反应形成反应产物,使冷却气体和残余未反应试剂进入辐射室。用电离辐射照射,使未反应的试剂转化气体 SO_x 和  相似文献   

6.
1、绪言过去对废气中的氮氧化物(NO_x),硫化物(SO_x)及氯化氢(HCl)的分析,分别用 JISK0104,K0103,K0107规定的方法进行。这些方法可靠性高,但分析时间长,特别是对 NO_x,SO_x及 HCl 同时分析时,需要相当长的时间。这是因为 NO_x,SO_x 及 HCl 样气的采集是用各自特有的方法,要分别地进行准备和操作,分析用试样溶液的配制操作和定量  相似文献   

7.
众所周知,煤炭燃烧是产生大气污染物的重要来源之一,美国烧煤排放到大气中的SO_2和NO_x分别占其全国这两种污染物总排量的90%和71%,其中烧煤发电排放的SO_2和NO_x又分别占全国总排量的65%和31%。因此,控制烧煤排放的SO_2和No_x,愈来愈受到人们的重视和关注。据报道,美国1985年财政年度关于煤炭研究的预算申请增加75%,用以研究对环境影响最小的烧煤技术。其中最主要的是煤炭选洸,燃烧和烟道气净化等技术。在煤炭燃烧技术中,流化床显示了极其  相似文献   

8.
矿物燃料有煤、石油和天然气。火力发电站排放出来的污染物,在烧煤时主要为烟尘和二氧化硫,其次为二氧化氮;在烧油时主要为二氧化硫,其次为二氧化氮;在烧天然气时主要为二氧化氮。这三类发电站排出污染物的平均量,据美国统计如下表。表中“S”代表含硫量,以%计,“A”代表灰分,以%计,“E”代表燃烧效率,以小数点计。三种燃料的单位发热量,每公斤煤为6300大卡,每公斤油为9800大卡,每立方米气为9300大卡。以同一单位发热量计,三种主要污染物的排出量一般都以烧煤为最大,其次为烧油,再其次为烧天然气。  相似文献   

9.
在许多空气污染中,SO_x是倍受人们关注的污染物.SO_x污染问题的重要性在于它对人、动物,植物造成的影响,因此,世界上各国政府机构采取了严格的管理措施对SO_x的排放进行控制.由于工业区逐渐扩大,对SO_x的关注正随着各种工业排放SO_x量的增长而增加.  相似文献   

10.
<正> 最近研究表明,大面积森林毁坏与氮氧化物有关。花费巨额美元立法来从酸雨中挽救美国的森林,目标可能是错误的。过去一直认为,火力发电厂和工厂烟囱排放的副产物——硫氧化物(SO_x)是酸雨中最危险的成份。但是,最近对阿巴拉契亚山和德国森林的调查发现,由发电厂、汽车、肥田和牲畜饲养场释放出的氮氧化物(NO_x)在酸雨中起的危险作用比原来所认为的要大。  相似文献   

11.
通过油品与烟道气的脱硫极力消除SO_x,减少污染。目前,正对No_x污染源采取燃烧改进措施,使之也达到排放标准。在日本,业已作了极大的努力来消除SO_x与NO_x污染,使之达到严格的控制要求。目前在运转中的许许多多装置都采取了重油加氢脱硫、烟遭气脱硫(FGD)和NO_x的选择催化还原措施(SOR)。近来正全力以赴消除NO_x,因为环境的SO_2浓度已降至符合日本的标准。  相似文献   

12.
<正> 第二次大战后,日本主要烧煤,所以大气污染以黑烟(也就是颗粒物)为主。以后转换为主要烧石油,大气污染以硫氧化物为主。就采取控制措施来, 也是从采取控制颗粒物的措施开始,然后加强了控制硫氧化物,七十年代以来,又把控制氮氧化物作为重点。最近因为要扩大利用煤炭,而烧煤产生的环境问题比烧油多,所以又在研究烧煤的环境对策。  相似文献   

13.
美国矿床(山)环境地球化学研究动态及我国对策   总被引:5,自引:2,他引:3  
矿床的开采所引发的环境问题越来越引起人们的重视,矿床环境地球化学研究成为一个重要研究领域。自20世纪90年代以来,美国在此领域取得了一些重要研究成果,文章对美国在矿床环境地球化学作用、矿床的地球化学背景和基准值、矿山(床)酸性排水和特殊矿床的环境效应等方面的最新研究成果进行总结,旨在为我国开展这方面的工作提供参考资料。作者建议我国应适时启动矿床(山)环境地球化学研究,特别是研究全国地球化学扫面资料在矿床环境方面的应用、流域性矿集区环境地球化学作用及其与生态关系、矿山环境治理(矿山复垦或矿山酸性排水降解)中地球化学作用机理等。  相似文献   

14.
日本环境厅大气保全局设立“酸雨对策研究会”,并于一九八二年九月廿四日召开了第一次会议。该研究会由有关酸雨的环境问题、气象、空气溶胶、测量、分析等十二名专家组成。(主席是北海道大学工学部教授、国立公害研究所大气环境部部长大喜多敏一) 设立这个研究会并着手进行研究的理由如下: 未受污染的大气,其雨水的pH值一般在5.6左右,而酸雨的pH值则低于这个数值。如果定性叙述酸雨的形成过程,可以说是由工厂、汽车等发生源排出的SO_x、NO_x  相似文献   

15.
同时脱硫、脱氮是烟道气净化的发展方向。采用干式法同时脱硫、脱氮的的主要优点是设备较简单,易于操作。本文研究了干式同时脱除SO_x和NO_x用的金属氧化物。这种方法的原理如下:利用金属氧化物中CuO的硫酸盐化除去SO_x,而后在生成的硫酸铜  相似文献   

16.
烧煤产生污染是当前用煤的最大问题,也是扩大用煤范围的最大限制。酸雨的头号元凶便是煤碳燃烧时散发的硫化物。目前还没有一种经济有效的方法在烧煤之前脱除硫,但是,采用生物技术有可能解决这个问题。酸雨是环境污染的主要问题之一,其主要来源便是烧煤所散发的硫化物。按美国空气净化条例对散发硫化物的标准(1.2磅/10~6英热单位),必须将煤中90%的硫脱除。已有几种方法在燃烧之后  相似文献   

17.
活性炭 ( AC)可用作排烟脱硫、脱氮的多孔炭素材料。使用 AC的排烟脱硫、脱氮装置在日本和德国已有 10套左右 ( 2套在建设中 )。处理排气包括锅炉 (烧煤、烧重油催化裂化 ( RFCC)排气、焚烧炉排气等。燃烧排气中含有的二和重金属可被吸附除去。活性炭 ( AC)是以煤炭为原料的多孔炭素材料 ,有高的比表面积 ( 80 0~ 10 0 0 m2 /g)。日本三井矿山公司 1981年开始研究开发 ,1986年建成工业化装置 ( AC生产能力 3 0 0 0 t/a) ,1999年又建成第二套装置 ( 50 0 0 t/a)。AC对 SO2 的吸附能为 4 5~ 110 mg· SO2 /g· AC,脱氮性能为 80 %…  相似文献   

18.
由动力厂烟道气脱除SO_x和NO_x的方法,是以石灰进行干式脱硫,并在气体过滤排放前于下流进行电子束辐射。这种方法可由烧高硫煤锅炉的烟道气脱除90%NO_x和90%SO_x,高浓度二氧化硫可提高NO_x脱除率。例如,如果处理含2500ppmSO_x的烟道气,可脱除90%NO_x和82%SO_x,但是,如  相似文献   

19.
美国农业部的农业研究机构的科学家,正在从事一项把在烧煤的工厂中产生的一种主要工业废物——煤渣,作为肥料使用的研究工作。这种煤渣是一种新型的烧煤流化床在燃烧时所产生的废渣。这种流化床能够降低二氧化硫的排放,并且在美国已得到大量地应用。据出席农作物科学第六十九届年度会议的该机构的科学家报告说:他们目前正在估计把这种流化床所燃烧的含高硫量的煤的废  相似文献   

20.
<正> 美国 TRW 公司最近推出一种改型锅炉,可以有效地燃烧油、气和各种煤.这种改型锅炉有一个小型水冷燃烧炉,煤在进入锅炉之前已在这个小型冷燃烧炉里变成了气.同时,85%的惰性灰尘已在成渣阶段除去,因而减少了灰尘排放.使用这种改型锅炉,NO_x 和 SO_x 的排放量大大地减少.NO_x 的减少是由于氧的导入,在成渣阶段对燃烧份作用的结果.SO_x 的减少是由于注入了石灰等吸收剂,对硫化物作用的结果.这种改型锅炉可以烧若  相似文献   

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