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针对Fenton/CaO调理后的市政污泥与稻壳混合成型燃料燃烧后烟气中SO2和NOx排放进行研究,分析了掺混比、温度和Fenton/CaO剂量对于SO2和NOx排放的影响规律.结果表明,污泥混合燃料中稻壳添加量增多,燃烧排放的SO2和NOx量逐渐下降,燃料硫转化率先降后升,燃料氮转化率上升;随着炉内温度的升高,污泥混合成型燃料燃烧排放的SO2和NOx量也将有所增加,燃料氮硫转化率也保持上升的趋势.经过Fenton/CaO调理后的混合成型燃料燃烧SO2产生量与未经调理污泥燃烧SO2排放量相比,低了近3.5倍,而NOx生成量相对下降了1.3倍左右.经分析,调理污泥SS2与50%的稻壳在800℃温度下混合燃烧污染物排放性能最佳. 相似文献
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Since the mid-1980s, TPS Termiska Processer AB has been working on the development of an atmospheric-pressure gasification process. A major aim at the start of this work was the generation of fuel gas from indigenous fuels to Sweden (i.e. biomass). As the economic climate changed and awareness of the damage to the environment caused by the use of fossil fuels in power generation equipment increased, the aim of the development work at TPS was changed to applying the process to heat and power generation from feedstocks such as biomass and solid wastes. Compared with modern waste incineration with heat recovery, the gasification process will permit an increase in electricity output of up to 50%. The gasification process being developed is based on an atmospheric-pressure circulating fluidised bed gasifier coupled to a tar-cracking vessel. The gas produced from this process is then cooled and cleaned in conventional equipment. The energy-rich gas produced is clean enough to be fired in a gas boiler (and, in the longer term, in an engine or gas turbine) without requiring extensive flue gas cleaning, as is normally required in conventional waste incineration plants. Producing clean fuel gas in this manner, which facilitates the use of efficient gas-fired boilers, means that overall plant electrical efficiencies of close to 30% can be achieved. TPS has performed a considerable amount of pilot plant testing on waste fuels in their gasification/gas cleaning pilot plant in Sweden. Two gasifiers of TPS design have been in operation in Grève-in-Chianti, Italy since 1992. This plant processes 200 tonnes of RDF (refuse-derived fuel) per day. It is planned that the complete TPS gasification process (including the complete fuel gas cleaning system) be demonstrated in several gas turbine-based biomass-fuelled power generating plants in different parts of the world. It is the aim of TPS to prove, at commercial scale, the technical feasibility and economic advantages of the gasification process when it is applied to solid waste fuels. This aim shall be achieved, in the short-term, by employing the cold clean product gas in a gas boiler and, in the longer-term, by firing the gas in engines and gas turbines. A study for a 90 MWth waste-fuelled co-generation plant in Sweden has shown that, already today, gasification of solid waste can compete economically with conventional incineration technologies. 相似文献
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采用超临界水氧化(SCWO)技术处理煤气化生化污泥,优化了处理工艺条件,考察了有机污染物和重金属的去除效果。实验结果表明,处理含水率为90%(w)的污泥的最佳工艺条件为:反应温度580℃、反应压力25MPa、氧化系数(初始反应加入的H_2O_2的摩尔数与理论上废水完全氧化所需的H2O2的摩尔数之比)4.0、反应时间2 min。SCWO处理后的气相产物为O2、CO2和少量N2,清洁环保,可直接排放或回收利用。液相产物中的主要有机污染物和重金属含量均大幅降低,出水达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》,可直接排放或回用。固相残渣浸出液中重金属含量均低于GB 5085.3—2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》,可直接进行填埋处理或资源化利用。 相似文献
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人工湿地污水处理系统冬季植物的筛选与评价 总被引:16,自引:5,他引:11
选用25种冬季湿地植物进行了污水净化潜力筛选试验,并在综合应用原有湿地植物筛选与评价体系的基础上,增加植物逆境酶和基质酶指标,对试验植物进行了聚类分析.结果表明,测试植物的根系长度、活力、叶片丙二醛含量、生长量、氮磷浓度、氮磷的积累能力、根际基质脲酶活性与磷酸酶活性均存在显著差异.采用建立的净化潜力评价体系将测试植物聚类分为3大类,第1类净化力强,植物种类有水芹、油菜、灯芯草、虎耳草、德国鸢尾、桂花和花菖蒲,第2类净化力中等,植物种类有羽衣甘蓝、金盏菊、撒金珊瑚、女贞、红甜菜、杜鹃和大叶冬青,第3类净化力弱,植物种类有白菜、五月菊、月季、金鱼草、麦冬、葱兰、熊掌木、矮牵牛、小叶冬青、香石竹和红继木. 相似文献
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