首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
各种金属氧化物高温脱硫性能比较   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文对各种金属氧化物(如Fe2O3、ZnO、CuO、SnO2、CaO、MnO2)的高温脱硫性能进行了较系统的考察,对其硫容、脱硫精度等进行了分析,CuO有较高的脱硫精度,而Fe2O3和MnO2有较大的硫容,最后对脱硫剂的研究方向进行了探讨。  相似文献   

2.
软锰矿浆脱除烟气中SO_2的研究   总被引:31,自引:2,他引:31  
黄妍  王治军 《环境工程》1998,16(4):43-46
在筛板塔内用软锰矿浆脱除烟气中SO2,研究各种因素对脱硫率的影响以及所设计的双塔循环吸收工艺的可行性。结果表明:该脱硫工艺能有效脱除SO2,并以MnSO4形式回收硫资源,可应用于中小型烧煤电厂烟气脱硫。  相似文献   

3.
pH值对石灰(石灰石)湿法脱硫反应机理的影响   总被引:11,自引:0,他引:11  
为了探讨pH值对石灰石湿法脱硫反应机理的影响,进行了用亚硫酸钙沉淀与水的混合液吸收SO2的实验,研究表明,溶液中离子化合物的型态与体系的pH值密切相关。体系pH值小于7时,硫阴离子主要以HSO^-3型态存在,脱硫反应以生成Ca(HSO3)2为主;体系pH值大于7时,硫阴离子主要以SO^-23型态存在,脱硫反应以生成CaSO3.1/2H2O或CaSO4.2H2O为主。  相似文献   

4.
采用氧化法在温和条件下制备了γ-FeOOH,并对其进行XRD,FTIR,SEM,TEM及TG/DSC等表征。将制备的γ-FeOOH进行脱除H2S实验,发现低温氧化法制备的γ-FeOOH具有很好的脱硫精度(<0.1×10-)6。在此基础上,研究了KF、K3PO4和NaOH三种碱性添加剂对γ-FeOOH脱硫的影响,实验结果表明:上述三种物质在不改变γ-FeOOH脱硫精度的同时,都能够提升γ-FeOOH的硫容,其中KF的作用最为明显,可以使γ-FeOOH的硫容增加到330mg/g。  相似文献   

5.
载体对二氧化锰高温脱除硫化氢性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
产物层扩散是影响金属氧化物高温脱硫性能的重要因素,将二氧化标分散在Al2O3、ZrO2等载体上可以减弱产物展扩散的影响,从而可以使脱硫剂得到充分应用,提高硫容和脱硫精度,二氧化锰脱硫过程中生成的氧化锰具有更好的脱硫效果。  相似文献   

6.
成都电厂电子束烟气脱硫示范工程处理该厂200MW机组锅炉的30万Nm^2/h烟气。其脱硫率及脱硝率均超过80%及10%设计值,处理过程为干法,无废水废渣,副产品硫铵可用作化肥,过程对烟气SO2浓度及烟气量的变化有较好的适应性和负荷跟踪性。  相似文献   

7.
含表面活性剂的Mn^2+溶液脱除烟气中SO2初探   总被引:4,自引:0,他引:4  
对含微量Mn^2+和表面活性剂的水溶液的脱硫机理进行了分析,研究了Mn^2+、表面活性剂+Mn^2+及SO2浓度对SO2脱除效率的影响,得出Mn^2+与表现活性剂联合脱硫效率比单一Mn^2+溶液的有较大幅度增加,高达96.2%等结论。  相似文献   

8.
对生物-非生物煤炭脱硫的原理、菌种及操作条件等问题进行了探讨和实验研究。实验结果表明非生物-乳化技术与生物脱硫技术结合应用,大大提高了脱硫效率。在2—3d内煤炭黄铁矿硫去除率为53.2%,总硫去除率为32.7%。而且改变煤粒度或反应条件均会改变总硫去除率,最高可达47%(2d)。  相似文献   

9.
含硫废水电净化工艺试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
顾志忙  兰峰 《环境工程》1997,15(6):9-12
对电氧化处理含硫废水的工艺和机理进行了探讨和模拟实验。在容积为10L,pH70~100,S2-浓度50~1000mg/L,CODCr260~2700mg/L的无隔离电净化槽液中,温度30~60℃,槽压3~5V,通过电量08~36Ah/L时,脱硫率与CODCr去除率分别达93%和85%,每kg硫能耗495kW·h或每污水耗能200kW·h。处理成本为氧化脱硫或汽提脱硫的1/3~1/2。  相似文献   

10.
钙质煤渣脱硫剂与烟气脱硫的试验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用锬本身排出的煤渣作硫剂基体核粒,配入少量的石灰,并加水搅拌均匀,使石灰裹覆在煤潭颗粒表面,制成具有较大 的钙质煤渣脱硫剂,并用于烟气脱硫(干法)试验。结果表明:脱硫率最高达85.5% ̄94.6%,脱硫率大于80%的运行时间达2h,脱硫费用约为0.33元/kg(SO2)。  相似文献   

11.
载体对镍基氨还原SO-2到元素硫催化剂性能的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
用不同的载体(MgO,α-Al2O3,γ-Al2O3和MgAl2O4)制备了4种镍基催化剂并对它们进行了氨还原SO2到元素硫反应活性评价。活性评价结果表明,由不同的载体制备的催化剂对该反应SO2的转化率和生成元素硫产率大小的影响次序均为:NiO/MgO〉NiO/MgAl2O4〉NiO/γ-Al2O3〉NiO/α-Al2O3;而对生成硫选择性大小的影响次序则为:NiO/MgO〉NiO/α-Al2O3  相似文献   

12.
氧化铁细微粒子用于高温脱除硫化氢的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
侯相林  高荫本  陈诵英 《环境科学》1996,17(4):57-58,61
硫化氢是高温脱除是IGCC过程的关键技术之一。通过不同方法制得了各种粒径的氧化铁粒子,在此基础上进行了金属氧化物高温脱除硫化氢的穿透实验、随着粒径的减小,硫容逐渐增大,并且脱硫精度也有所提高。另外还考察了温度的影响,随着温度的升高,穿透时间变短,同其它金属氧化物相比,氧化铁也具有较高的硫容。  相似文献   

13.
活性炭吸附法脱除烟气中SO_2的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文描述了活性炭脱除烟气中Sib的实验过程.并在实验基础上讨论了O2/SO2、H2O/SO2、活性炭床层温度和空速等对脱硫效率的影响,提出了影响脱硫效率参数的合理取值范围.  相似文献   

14.
烟道喷浆脱除烟气中二氧化硫的试验研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
在长3.5m,断面积为150mm×150mm的立式反应吕中进行了烟道喷石灰浆和电石渣浆脱除烟气中SO2的模拟试验,得出出口温距,钙硫摩尔比,雾化气液比,SO2入口浓度,烟气入口温度和气体停留时间对脱硫效率的影响规律。  相似文献   

15.
正脉冲电晕和氨水对SO2、NO脱除的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用SO2,NO和空气混合而成的模拟烟气和纳秒级脉冲电源进一步研究正脉冲电晕和氨水对SO2、NO的脱除情况,以了解脱除效率与氨水添加量、电晕和温度之间的关系。实验获得了95%的脱硫效率,即使烟气温度较,也可以适当增加氨投入量而获得95%的脱硫效率。脉冲电晕促进了氨对硫氧化物的吸收,并使产物的热稳定性提高。氨水体身对NO没有脱除作用。电晕对NO的氧化效率达到31%。  相似文献   

16.
炉内喷钙脱硫的模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
煤粉炉内喷钙脱硫是应用较为广泛的脱硫技术,运用逾渗理论建立氧化钙脱硫模型,用来模拟煤粉炉喷钙脱硫过程,并对脱硫影响因素:SO2浓度、温度、Ca/S比等进行了研究,模拟计算显示了这些因素对脱硫效果的影响,其结果与试验数据相一致。通过该模型计算可以优化脱硫过程,对煤粉炉内喷钙脱硫有重要的指导意义。  相似文献   

17.
SW型脱硫剂脱硫性能的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
任爱玲  郭斌  杨景亮  何强 《环境科学》1994,15(6):38-40,46
以硫酸烧渣为主要原料制备SW型脱硫剂,并对其脱硫性能进行了研究,对半水煤气、葡萄酒厂污水处理产生的沼气和焦炉煤气、水煤气中的H2S进行了工业脱硫试验,经半年以上运行证明,可使其H2S含量从3000-5000mg/m^3降为20mg/m^3以下(符合国家标准),当脱硫剂工作硫容达30%时可返回硫酸生产中,再生周期一般为3个月,其主要性能达到国内外同类产品水平。  相似文献   

18.
几种湿式烟气脱硫吸收反应的热力学分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
计算了3种湿式烟气脱硫吸收反应达到平衡态时SO2的分压力。计算结果显示:对于3种湿式脱硫反应,平衡态SO2的分压力都随温度的升高而增大。所以从化学热力学角度看反应温度高不利于脱硫。综合考虑脱硫效率、运行费用、是否堵塞等因素,推荐采用双碱法进行烟气脱硫。  相似文献   

19.
将稳定同位素方法应用于闽南地区SO2在潮湿气溶胶表面氧化动力学研究中,在对气中SO2的稳定硫同位素及大气气溶胶中可溶性硫的硫稳定同位素丰度的测定的基础上,用硫稳定同位素动力学方程计算了SO2在潮湿气溶胶表面氧化速度与均相氧经速率比。  相似文献   

20.
煤流化床气化的床内脱硫研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
在φ100mm加压流化床气化装置上,进行了义马、大同、夏庄和南定4种煤及2种钙基脱硫剂的床内脱硫试验。结果表明,所选石灰石和白云做为床内脱硫剂是可行的,脱硫率随Ca/S摩尔比增加而提高,比为3达最大值。操作压力对脱硫率的影响与床层温度和CO2分压是有关,反应处于脱硫剂煅烧不受压力影响,在非煅烧区脱硫率随压力而降低。原煤中全硫增加脱硫效率提高。本试验范围所得脱硫率50-85%。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号