污染物的联合脱除-2

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江苏省节能技术产品推广目录(第一批)-技术报告

江苏省节能技术产品推广目录(第一批)-技术报告

江苏省节能技术产品推广目录(第一批)技术报告江苏省工业和信息化厅2020 年1 月目录1深度利用工业烟气余热消除有色烟羽技术 (1)2一种模块化节能冷站装置 (5)3磁悬浮离心式鼓风机 (7)4套筒式永磁调速技术 (9)5乏汽热能回收技术 (12)6“互联网+楼宇管理”智控平台产品 (14)7电蜜蜂综合能源管控平台 (17)8“金魔”牌金属抗磨修复剂 (21)9G-Z 法熔融渣多元冷淬及显热回收技术 (24)10三极超能磁化器 (26)11鸣全特烟气余热回收系统 (30)12MQT 活化共振燃料节能器 (32)13基于大数据的锅炉智能燃烧优化专家系统 (34)14基于冷却塔群变流量控制的模块化中央空调节能技术 (37)15中央空调主机集控技术 (40)16供水管网渗漏管理监测平台 (44)17智能工业电机节能技术 (47)18永磁直驱电动滚筒节能技术 (49)19智能电馈伺服节能系统 (52)20“能源互联网+”空压机能效监测与节能改造技术 (54)21侧吹炉余热锅炉 (57)22模块化高温高压干熄焦余热锅炉 (61)23TRSLPM 系列无齿轮双永磁电机两级压缩一体式主机 (65)24RPM 系列定制化永磁同步电动机 (68)25双源热泵废热梯度利用热水机 (70)26铝锆合金变压器 (73)27压缩热零气耗再生吸附干燥机 (76)28绕组式永磁耦合调速器 (78)29自回热精馏节能新技术 (81)30光大晶朗新钠灯道路照明节能系统 (83)31轨道车辆空调变频热泵节能技术 (85)32GreenCDA 压缩空气系统智慧节能 (87)深度利用工业烟气余热消除有色烟羽技术一、技术产品名称与技术提供单位技术产品名称:深度利用工业烟气余热消除有色烟羽技术技术产品提供单位:南京圣诺热管有限公司二、技术产品适用领域本技术适用于钢铁、化工、建材、电力、造纸、机械等工业行业的有色烟羽治理。

三、主要技术原理与指标技术原理:图1 有色烟气治理原理图图中红线表示烟气中的饱和水蒸气分压随着温度变化的曲线,在降温降压的扩散过程中,烟气中的水蒸气会析出,产生有色烟羽。

燃煤过程有机污染物脱除技术综述李玉宇

燃煤过程有机污染物脱除技术综述李玉宇

燃煤过程有机污染物脱除技术综述李玉宇发布时间:2021-08-31T05:39:31.942Z 来源:《中国科技人才》2021年第15期作者:李玉宇[导读] 本文简要介绍了有机污染物的危害及治理政策。

重点介绍了有机污染物排放控制的治理技术。

通过对各种有机污染物控制技术的介绍,得到适用于燃煤电厂的有机污染物脱除技术。

大唐环境产业集团股份有限公司摘要:本文简要介绍了有机污染物的危害及治理政策。

重点介绍了有机污染物排放控制的治理技术。

通过对各种有机污染物控制技术的介绍,得到适用于燃煤电厂的有机污染物脱除技术。

关键词:有机污染物脱除;吸附控制技术;催化氧化技术;协同脱除技术;燃烧技术;吸收技术一、概述我国以煤炭为主的能源结构在长期内都不会改变。

燃煤电站锅炉是煤炭资源的主要消费大户,在电力热力生产中燃煤过程会生成排放大量污染物,如颗粒物、重金属、NOx、SO2、有机污染物等。

目前,对于燃煤电厂烟气中的PM、SO2、NOX等污染物的处理与控制已有数十年的相关研究,且已形成较为成熟的污染物控制技术体系。

但是,由于我国燃煤电厂数量众多且早期燃煤烟气处理未考虑到挥发性有机污染物。

国内外有关燃煤过程中有机污染物生成机理认识严重不足,更缺乏相应控制手段。

因此,深入开展有关燃煤电厂去除挥发性有机污染物的相关技术研究,是当前我国燃煤行业和生态环境保护的重大需求,也是我国作为燃煤大国应有的担当。

VOCs会对人体健康造成严重伤害,大部分有机物污染物可能会导致人体产生例如头疼、恶心、神志不清、昏迷、脑损伤等不良症状甚至是人体死亡,且具有致畸性和致癌作用。

VOCs对环境亦会造成不利影响,部分挥发性有机污染物可以在高空大气中参与光化学氧化反应从而产生有害的二次气溶胶导致二次污染,引发灰霾、光化学烟雾等空气污染现象频繁发生,所以VOCs被公认为是需要高度优先处理的大气污染物[1-3]。

燃煤发电短期内依旧是我国煤炭资源利用的主要途径之一,据国家统计局有关资料显示,2020年我国煤炭消费总量占能源消费总量的56.8%,这预示着在煤炭资源利用的过程中依旧会产生大量污染物[4]。

臭氧氧化结合硫代硫酸钠溶液喷淋同时脱硫脱硝

臭氧氧化结合硫代硫酸钠溶液喷淋同时脱硫脱硝

臭氧氧化结合硫代硫酸钠溶液喷淋同时脱硫脱硝杨业;徐超群;朱燕群;林法伟;马强;王智化;岑可法【摘要】采用臭氧氧化结合湿法喷淋硫代硫酸钠溶液的方法开展模拟烟气同时脱硫脱硝实验研究.结果表明,采用臭氧氧化结合Na2S2O3-NaOH溶液湿法喷淋可以实现NOx和SO2协同脱除:在O3/NO摩尔比为1.1~1.2时,溶液中Na2S2O3浓度的增加会提高系统的NOx脱除效率,烟气中SO2的存在会促进NOx的脱除,当SO2浓度为1030 mg·m?3、2.0%Na2S2O3溶液作为喷淋液时可实现较高的SO2脱除效率,同时NOx脱除效率可达70%以上;喷淋液pH在2.5~9范围内变化时提高浆液pH有利于NOx的脱除,当pH=9时脱硝效率可达75%.180 min连续同时脱硫脱硝实验结果表明,硫代硫酸钠可有效促进NOx的脱除,并实现SO2较高的脱除效率,同时可实现系统同时脱硫脱硝连续稳定运行,喷淋吸收后烟气中NOx 的主要转化产物为2NO?,该方法作为一种有效的同时脱硫脱硝技术,具有一定的工业应用推广前景.%Ozone oxidation and Na2S2O3 solution spray was combined to remove SO2 and NOx simultaneously. This coupling was studied experimentally. The results show that: SO2 and NOxcan be eliminated simultaneously; at O3/NO mole ratio 1.1—1.2, the NOx removal efficiency increases with increasing concentration of Na2S2O3; existence of SO2 can facilitate removal of NOx; the NOx removal efficiency reaches 70% with low emission of SO2 at Na2S2O3concentration 2.0% and at SO2 gas concentration 1030 mg·m?3. Furthermore, the NOx removal efficie ncy is enhanced with the pH of solution from 2.5 to 9, and reaches 75% at pH 9. The result of 3 hours running experiment indicates that NOx and SO2 can be removed efficiently and simultaneously and the stable and continuousoperation is possible, because sodium thiosulfate can facilitate removal of NOx and the NOx is dominantly converted into2NO?. This process couldbe an efficient approach for eliminating SO2 and NOx simultaneously and could have potential industrial application.【期刊名称】《化工学报》【年(卷),期】2016(005)005【总页数】7页(P2041-2047)【关键词】臭氧氧化;污染;烟道气;同时脱硫脱硝;硫代硫酸钠;吸收【作者】杨业;徐超群;朱燕群;林法伟;马强;王智化;岑可法【作者单位】浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,浙江杭州 310027;浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,浙江杭州 310027;浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,浙江杭州 310027;浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,浙江杭州310027;浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,浙江杭州 310027;浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,浙江杭州 310027;浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,浙江杭州 310027【正文语种】中文【中图分类】X511DOI:10.11949/j.issn.0438-1157.20151536燃料燃烧过程中释放出多种对人体与环境有害的污染物(SO2,NOx,Hg,VOC,PM等),其中SO2和NOx是最主要的污染物。

(完整版)超低排放综合技术

(完整版)超低排放综合技术
单塔双循环工艺是将脱硫塔四个喷淋层分 为两个循环部分。
这种工艺与传统的脱硫工艺相比主要是增 加了一个塔外浆池,塔内增设浆液收集器, 占地比传统脱硫塔略大。
单塔双循环工艺实现了两级循环浆液的 PH值差别控制和脱硫反应条件的分步控 制,综合脱硫效率能达99.00%以上。
适用于高含硫量煤种及脱硫效率提升。
超低排放综合技术提供者
7
污染物协同治理之NOx脱除效能提升技术
SNCR-SCR联合脱硝技术
超低排放综合技术提供者
8
污染物协同治理之NOx脱除效能提升技术
序号
锅炉类型
1
循环流化床 (CFB)
2
煤粉炉
进口NOx浓度 (mg/Nm3)
≤120
>120
≤500
>500
出口NOx浓度 (mg/Nm3)
50
低氮燃烧器 (技术)
SNCR










SCR
○ ◆ ◆ ★ ○
BF
ESP 低低温ESP 半干法FGD WFGD




☆ /◆/△/ ★
◆(半干法FGD后)














★(前置吸附剂) ☆(前置吸附剂) ◆(前置吸附剂) ◆(前置吸附剂)

WESP
☆ ○ ◆ ◆ ◆
直接治理
从各种表述和案例中分析得出的共同特点,是把燃煤电厂排放的烟尘、二氧 化硫和氮氧化物三项大气污染物(未包含二氧化碳等)与《火电厂大气污染 物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃机要执行“大气污染物特别排放 限值” 相比较,将达到或者低于燃气机组排放限值的情况称为燃煤机组的“超 低排放”。

活性焦联合脱硫脱硝工艺试验研究

活性焦联合脱硫脱硝工艺试验研究

活性焦联合脱硫脱硝工艺试验研究熊银伍【摘要】为了开发活性焦联合脱硫脱硝工艺,选取一种商用活性焦在微型反应器上进行NH3对NO、SO2脱除影响及NO和SO2脱除交互影响试验,提出了活性焦联合脱硫脱硝工艺路线,并在实验室搭建的模拟装置上进行了工艺路线的模拟试验验证。

结果表明,活性焦脱硝是低温SCR反应,NH3的存在使SO2吸附量提高约18%,说明NH3与SO2发生化学反应,有利于SO2脱除,但生成的硫铵会降低工业装置的稳定性;当活性焦无吸附NH3时,NO对SO2脱除无影响,当活性焦吸附NH3时,通入NO前后,SO2出口体积分数由0.15%降至0.13%左右,说明NO对SO2脱除有促进作用;通入SO2气体后,NO出口体积分数由0.045%迅速增至0.065%,说明SO2与NO争抢NH3,不利于脱硝。

通过工艺路线模拟试验发现,当联合脱硫脱硝空速为400 h-1时,脱硫效率≥95%,脱硝效率≥70%,验证了活性焦联合脱硫脱硝工艺的可行性。

%In order to develop combined removal of SO2/NO process by activated coke,a commercial activated coke was chosen as research object,the influence of NH3 on desulfurization and denitrification as well as the interactive effects of NO and SO2 removal was investigated on micro reactor. The route of combined removal of SO2/NO process was obtained and the simulated experiment was conducted in the lab. The results showed that the denitrification was low-temperature SCR reaction. The participation of NH3 increased SO2 adsorption by 18%which indicated that the reaction of NH3 and SO2 was helpful to remove SO2 ,while the generated ammonium sulfate reduced the stability of industrial device. When the activated cokedidnˊt adsorb NH3 ,the presence of NO had no effects on SO2 removal. When the activated coke adsorbed NH3 ,the concentration of SO2 at outlet decreased from 0. 15% to 0. 13% after piping NO. The concentration of NO at outlet in-creased from 0. 045% to 0. 065% after piping SO2 . The results indicated that the NO benefited desulfurization,while the reaction of SO2 and NH3 hindered denitrification. The combined removal ofSO2/NO process was feasible by simulation experiment. The desulfurization ef-ficiency was equal or more than 95% and the denitration efficiency was equal or more than 70% when the space velocity was 400 h-1 .【期刊名称】《洁净煤技术》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】6页(P14-19)【关键词】活性焦;脱硫;脱硝;烟气【作者】熊银伍【作者单位】煤炭科学技术研究院有限公司煤化工分院,北京 100013; 煤基节能环保炭材料北京市重点实验室,北京 100013; 煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013【正文语种】中文【中图分类】X701;TD849我国60%以上的燃煤被火电站和燃煤工业锅炉消耗,同时我国也是世界上少数几个以煤炭为主要能源的国家之一。

可吸入颗粒物的去除技术

可吸入颗粒物的去除技术

可吸入颗粒物控制技术研究热点与趋势更新时间:2008-12-25 11:03来源:环境污染与防治作者:阅读:325网友评论0条摘要:综述了可吸入颗粒物的常规除尘技术和细颗粒凝并技术、联合脱除技术、电联合处理技术等新的控制技术。

通过对可吸入颗粒物控制技术的研究现状分析,指出常规除尘技术和这些新的控制技术的应用局限性,在综合分析有关文献的基础上,提出利用纺织品滤料纤维改形(改性)后得到高效低阻的异型纤维材料来脱除可吸入颗粒物的新思路。

可吸入颗粒物指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤10μm的颗粒物(PM2.5)。

可吸入颗粒物污染已成为大气环境污染的突出问题,并日益引起人们高度重视。

可吸入颗粒受到的主要作用一般是气体扩散和湍流扩散,由于它质量微小且对气流跟随性极好,故在常规除尘设备中,几乎总是跟随气流一起运动,难于从气流中分离出来。

此外由于可吸入颗粒粒径小、比表面积大,因而其吸附性很强,容易成为空气中各种有毒物质的载体,特别是容易吸附多环芳烃、多环苯类和重金属及微量元素等,是多种污染物(如重金属、酸性氧化物、有害有机物等)的载体和催化剂,有时能成为多种污染物的集合体[1,2]。

因此,研究可吸入颗粒物的控制技术具有重要的意义。

目前颗粒污染物控制技术的重点是如何提高细微颗粒物的分级效率,解决问题的思路有二:一是促使小颗粒变大颗粒;二是创造条件提高小颗粒的动力学捕集作用。

小颗粒变大颗粒可以通过凝并也可以通过凝结作用,且在国外蒸汽凝结在冶金行业已有成功应用的案例。

本文旨在对脱除可吸入颗粒物的控制技术做一定的归纳总结,以方便相关领域的科研工作。

1控制技术的研究热点与趋势1.1常规除尘技术目前工业上应用的除尘方法有干法和湿法两大类,传统的湿式除尘设备主要有水膜、泡沫、冲激、水浴等除尘器。

湿法除尘存在物料难以回收、易造成污染转移以及高温环境下会造成能量浪费等缺点;干法除尘设备主要有旋风除尘器、布袋除尘器、电除尘器和颗粒层除尘器等。

SNCR-SCR联合技术锅炉烟气超低排放

SNCR-SCR联合技术锅炉烟气超低排放

SNCR-SCR联合技术锅炉烟气超低排放改造项目技术方案年月中国•西安目录一概述 (1)1工程概况 (1)二脱硫系统改造设计方案 (2)1方案概述 (2)2主要设计原则 (2)3设计规范及技术说明 (2)4脱硫工艺概述 (3)5脱硫系统改造配置清单 (5)三 SNCR-SCR联合脱硝技术 (5)1方案概述 (5)SNCR技术原理 (5)SCR技术原理 (6)SNCR-SCR联合脱硝技术 (7)2工艺流程 (8)工艺描述 (8)SNCR系统组成 (9)SCR脱硝系统组成 (10)3平面布置 (13)4控制系统 (13)5SNCR-SCR联合脱硝物料消耗 (14)6SNCR-SCR联合脱硝配置清单 (14)四电气及控制 (17)1总述 (17)2系统设计要求 (20)3电气设备总的要求 (22)4配电及控制供货清单 (22)五工期计划 (24)一概述1 工程概况1)脱硫:更换除雾器支撑钢结构,更换平板除雾器为定制式屋脊式除雾器,更换循环泵、循环管道及喷淋层,塔体部分修补,大部分重新做防腐。

2)改造锅炉,为SCR脱硝提供反应温度窗口,新建6套SNCR-SCR联合脱硝设备。

3)以上改造完成后,改造完善供配电系统及DCS系统。

二脱硫系统改造设计方案1 方案概述本次超低排放改造,6台58MW锅炉的脱硫系统采用原氧化镁法脱硫工艺。

更换除雾器支撑结构,更换现有平板式除雾器为定制屋脊式高效除雾器,截留出口烟气所携带的雾滴和尘粒,更换循环泵、循环管道及喷淋层,塔体部分修补,大部分重新做防腐。

确保塔出口颗粒物达超低排放标准。

2 主要设计原则1 我方保证提供符合本技术方案和有关现行工业标准的全新的、功能齐全的优质产品及相应服务。

2 我方提供的产品完全符合技术规范的要求。

3 在签订合同之后,到我方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,我方遵守这个要求,并不产生任何费用变化。

环境保护知识技能竞赛试题

环境保护知识技能竞赛试题

华电国际电力股份有限公司第一届环境保护知识技能竞赛试题(考试时间:90分钟)单位:姓名:分数:一、填空题(每空1分,共20分。

请将答案填写在相应横线上)1、2015年中国华电集团公司以“________________”为主题,在系统内全面开展环保法律法规的宣传、教育、培训等“环境守法宣传年”系列活动。

集团公司将本着环境违法行为__________ 的原则,用刚性制度强化环保工作管理。

2、环保设施可靠性管理贯彻“两个等同于原则”,即环保管理等同于安全管理、________________________________。

3、各级人民政府及其有关部门和企业事业单位,应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定,做好突发环境事件的__________、__________、应急处置和事后恢复等工作。

4、重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、___________,以及防治污染设施的建设和运行情况,接受社会监督。

5、在执行更严格能效环保标准的前提下,到2020年,国家力争使煤炭占一次能源消费比重下降到_______以内,电煤占煤炭消费比重提高到_______以上。

6、建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者_______________,擅自开工建设的,由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设,处以罚款,并可以责令恢复原状。

7、新建燃煤机组国家支持同步开展大气污染物联合协同脱除,减少________________ 等污染物排放。

8、燃煤发电企业应按照国家有关规定安装运行______________________,并与省级环境保护主管部门和省级电网企业联网,实时传输数据。

9、CEMS发生故障不能正常运行时,发电企业应在___________内向所在地市级及省级环境保护主管部门报告,限期恢复正常。

10、应急处置阶段______________________ 是编写突发环境事件调查报告的重要依据。

我国燃煤电厂超低排放常见问题与建议

我国燃煤电厂超低排放常见问题与建议

2021年第10期广东化工第48卷总第444期·159·我国燃煤电厂超低排放常见问题与建议刘恩丽1,张强2,陈伟堂2(1.甘肃省生态环境科学设计研究院,甘肃兰州730000;2.华能兰州热电有限责任公司,甘肃兰州730000)Common Problems and Suggestions on Ultra Low Emission ofCoal-fired Power Plants in ChinaLiu Enli1,Zhang Qiang2,Chen Weitang2(1.Gansu Provincial Design and Research Institute of Eco-environmental Science,Lanzhou730000;2.Huaneng Lanzhou Thermal Power Co.,Ltd.,Lanzhou730000,China)Abstract:A large amount of air pollutants such as soot,sulfur dioxide and nitrogen oxides are produced by burning coal in the process of power generation in coal-fired power plant,and cause serious destruction to the ecological environment.This paper elaborates current status of air pollutant emission from coal-fired power plants,ultra-low emissions policies and standards in our country,ultra low emissions technology,on this basis,we introduce the common problems and suggestions of ultra-low emissions,which aims to improve the ultra-low emission effect of coal-fired power plants and promote the ecological and environmental protection in our country.Keywords:coal-fired power plants;ultra-low emission;ecological and environmental protection燃煤电厂作为减轻大气污染和节能减排的重要阵地,面临较大的环保压力。

氨水与MEA喷雾捕集CO_2能力的比较

氨水与MEA喷雾捕集CO_2能力的比较

2010 年 6 月 Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities June 2010文章编号:1003-9015(2010)03-0514-04氨水与MEA喷雾捕集CO2能力的比较牛振祺, 郭印诚, 林文漪(清华大学工程力学系, 北京 100084)摘要:为了研究喷雾捕集CO2技术的可行性,并比较新型吸收剂——氨水与传统吸收剂——MEA喷雾捕集CO2的能力,用微细雾化喷头将氨水与MEA溶液雾化,在喷雾塔中与模拟烟气逆向接触。

研究了不同的氨水与MEA浓度、氨水与MEA流量、气体总流量、温度对CO2脱除率的影响。

实验结果表明,喷雾捕集CO2技术可达很高的CO2脱除率(96.0%以上);CO2脱除率随着氨水、MEA浓度和流量的提高而增大,其中流量提高时MEA吸收CO2的脱除率增大幅度较大,可由36.9%增加到63.2%;随烟气流量的增大,MEA和氨水吸收CO2的脱除率分别下降16.5%和17.3%。

在可比条件下,与相同浓度的MEA溶液相比,氨水脱除CO2的能力较强。

关键词:CO2;喷雾;吸收;氨水;一乙醇胺(MEA)中图分类号:X 701.7;TQ028.14 文献标识码:AComparison of Capture Efficiencies of Carbon Dioxide by Fine Spray of AqueousAmmonia and MEA SolutionNIU Zhen-qi, GUO Yin-cheng, LIN Wen-yi(Department of Engineering Mechanics, Tsinghua University, Beijing 100084, China)Abstract: In order to investigate the feasibility of using fine spray method to capture CO2 and compare the CO2 capturing capabilities of new absorbent—aqua ammonia and conventional absorbent —MEA, experimental studies on CO2 capture were carried out in a spray scrubber, in which the fine spray of MEA and ammonia solution respectively contacted reversely with the artificial flue gas. The effects of different operation parameters, such as absorbent concentration, liquid flow rate, total gas flow rate and initial temperature, on CO2 removal efficiency were investigated. The experimental results show that using fine spray method to capture CO2 can reach a very high CO2 removal efficiency (above 96.0%), and the higher concentration and flow rate of the aqueous ammonia or MEA solution are beneficial to promote the CO2 removal efficiency. With the increase of the absorbent flow rate, the CO2 removal efficiency of using MEA can increase from 36.9% to 63.2%, this increment is higher than that of using aqueous ammonia as absorbent. On the other hand, with increasing the total gas flow rate, the CO2 removal efficiencies of using MEA solution and aqueous ammonia decrease 16.5% and 17.3%, respectively. However, under comparable conditions and with the same absorbent concentration, the CO2 removal efficiency of using aqueous ammonia is higher than that of using MEA solution.Key words: carbon dioxide; spray; absorption; aqueous ammonia; MEA1 引言碳捕获与封存技术是实现碳减排的重要途径之一[1]。

脚手架坍塌事故报告

脚手架坍塌事故报告

关于射阳县“1.15”脚手架坍塌事故调查处理结果的通报盐政安办〔2011〕19号各县(市、区)安委会,市各有关部门和单位:2011年1月15日上午7时15分左右,位于江苏省射阳经济开发区境内的江苏青华环境工程有限公司项目建设工地,发生一起脚手架坍塌事故,造成3人死亡,3人受伤,直接经济损失约150万元。

经市政府“1.15”事故调查组调查认定,这起事故是一起严重违反安全生产和建筑施工安全管理法律法规造成的责任事故。

近日,经省安委会办公室审核,市政府批复同意对该起事故的调查处理意见。

根据《国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号,以下简称《国务院通知》)关于“事故查处结案后,要及时予以公告,接受社会监督”的要求,现将事故调查处理结果通报如下:一、事故基本情况江苏青华环境工程有限公司成立于2007年12月,位于江苏省射阳经济开发区东区沿河东路中联工业园内,法定代表人季青华,注册资本500万元,经营范围为环境工程施工,环保机械研发、制造、销售,污水处理设备、烟气在线监测设备制造、销售。

2010年5月,射阳县玉龙建筑工程有限公司非法借用射阳县振阳建筑工程有限公司施工资质, 通过议标方式,承揽江苏青华环境工程有限公司新厂区烟气中温干法多种污染物联合脱除设备制造项目的土建工程,随后,又分别与无资质个体包工头顾爱飞、杨进标签订了项目分包协议,顾爱飞再次将木模制作(包括脚手架搭设)工程转包给无特种作业资质人员进行施工作业。

该建设工程监理单位盐城市永安建设工程监理有限公司聘用无工程监理资格的人员从事现场监理工作。

2011年1月15日早晨6时30分左右,10名瓦工陆续爬上了厂房南墙外脚手架上准备砌墙,6名辅工在地面准备材料。

7时15分左右,脚手架发生坍塌。

二、事故原因直接原因:一是脚手架严重超载,架体变形失稳;二是脚手架局部搭设不规范;三是风速影响脚手架及荷载物整体稳定。

间接原因:一是射阳县玉龙建筑工程有限公司非法借用射阳县振阳建筑工程有限公司施工资质承揽工程业务,非法转(分)包,施工现场管理混乱,安全教育培训不到位,违章作业,野蛮施工,未能及时采取措施消除事故隐患。

题目:活性焦脱硫脱硝脱汞一体化技术

题目:活性焦脱硫脱硝脱汞一体化技术

[发电厂环境概论] [活性焦脱硫脱硝脱汞一体化技术]系别:[自动化系]姓名:[刘锦涛]学号:[1390423319]班级:[热自1333班]活性焦脱硫脱硝脱汞一体化技术摘要:概述了国内外脱硫、脱硝、脱汞及其联合处理技术的研究进展和应用状况,并对各种技术所具有的优势和存在的不足进行了评述。

详细介绍了活性焦干法脱硫脱硝脱汞技术的机理和工艺特点,分析了采用活性焦进行干法脱硫脱硝脱汞一体化技术的技术优势和发展趋势。

通过采用活性焦干法脱硫、脱硝、脱汞一体化技术处理模拟烟气和在工业上的应用成果,表明了活性焦联合脱除SO、NO和Hg一体化技术的可行性。

关键词:活性焦;脱硫;脱硝;联合脱硫、脱硝、脱汞A sum mary of combined desulfurization,denitration and de-mercury technologyusing activated cokeI I Lan—ting,W U Tao,LIANG Da—ming,DONG W ei—guo,XU Zhen—gang(BeijingResearch Institute of Coal Chemistry,China Coal Research Institute,Beijing 100013,China)Abstract:The development and application of the desulfurization,denitration,de-mercury and C—de—S /NO /Hg technologies are reviewed in this paper,and the advantages and disadvantages of various technologies are discussed,respectively.Then the C—de—SO2/NO /Hg technology based on activated coke were analyzed in emphasis on the mechanism ,technical characteristic and developmental trend,which was used in laboratory and industry successfully.It is concluded that the C-de—SO2/NO /Hg technology based on activated coke is feasible and should be applied more widely.Key words:activated coke;desulfurization;denitration;C—de.802/NO/Hg 能源和环境是困扰当今世界可持续发展的两大严峻问题。

燃煤电厂多污染物控制联合脱汞方法

燃煤电厂多污染物控制联合脱汞方法
2 3 7 . 6— 4 3 6 m g / k g , 低 于美 国的 6 2 8 mg / k g 。研 究
先进 旋转 喷雾 干燥技 术与 传统 的旋转 喷雾 干燥
技 术相 比 , 关键 在 于强化 了气 固混合 , 减少 了吸收 剂 在 吸收塔 中停 留的时 间 , 加 速 了吸 收液 雾 滴 的 蒸 发 冷却 。常选 用 氢 氧 化 钙 泥 浆 作 为 S O ,和 汞 的 吸 收 剂, 将 流化 床或 闪蒸 干 燥 机 与循 环 反 应 器联 用 来 提 高石 灰石 的利用 率 。 目前 , 该 技术 尚不如 S D A丁 艺 那么 普及 , 但 已在垃圾 焚烧 炉上 广泛 应用 。
文章编号 : 1 6 7 4—8 0 6 9 ( 2 0 1 3 ) 0 2— 0 1 0— 0 3
1 燃 煤 烟 气 汞 排 放特 征
据统计 , 全球 煤炭 中汞 含量 在 0 . 0 1 2~ 0 . 3 3 mg / k g 之问, 平均值 0 . 1 3 m g / k g , 我 国煤 炭 中 汞 含 量 平 均分 值为 0 . 2 2m g / k g , 高于世 界平 均值 , 每年 因燃 煤发 电 向大 气 中排 放 的 汞量 高 达 3 0 2 t 。燃 煤 烟 气
占地 面 积 小 , 运 行 费 用 低 等 优 点 。研 究 显 示 , 旋 转 喷
雾干燥 法联 合静 电除尘 或袋 式 除尘 系统 的具有一 定
的脱 汞效率 。
中汞 主要 以三 种形 式存 在 : 元 素态 汞 ( H g 。 ) , 占烟
气 中 总汞 含 量 的 6 0 % ~ 7 0 %; 氧 化 态汞 ( H g “) , 占 烟气 中总汞含 量 的 3 0 % 一 4 0 %, 颗粒 态汞 ( H g ) , 占 烟 气 中总汞 含量 的 1 % 一2 % 。由 于地 域性 差 异 , 我 国燃 煤烟 气多 呈现 低 氯 高 灰 的特 征 , 平 均 氯 含量 在

燃煤电站锅炉多种污染物联合脱除技术的比较与分析

燃煤电站锅炉多种污染物联合脱除技术的比较与分析
EetcP w r Sa ga 20 9 , hn ) l r o e, h nh i 0 0 0 C i ci a
Absr t Em iso — h r ce si s o h e i o l tn s i l d n s fd s nto e x d s tac : si n c a a tr tc ft r e ma n p lua t , ncu i g ul e , i g n o i e i i r
a d me c r n r u y,fo c a — r d p we l n s ae i to u e r m o lf e o rp a t r nr d c d,wi re e c p in o e ae e v l i t b fd s r to fr ltd rmo a h i i tc n l ge o t e e ol t n s n r — o usin, c mb sin nd o tc mb t n, a o e h oo is f h s p l a t i p e c mb t u o o u t a p s—o usi o o nd f c mb n d r mo a e h oo is f p l a t a a efc ie o i e —e v ltc n lg e o o l n s s n fe t wa o he uur p l t n c n r 1 ut v y f t f t e o l a t o to. u Mo e v r n ti a i wo e ce r g a fc mbne —e v lo irg n o i e nd mec r r o e ,o h s b ss,t f intp o r mso o i d r mo a fn to e xd sa r u y i

活性焦联合脱硫脱硝技术

活性焦联合脱硫脱硝技术

活性焦联合脱硫脱硝技术宋丹(中国人民大学环境学院,北京 100872)摘要:本文介绍了活性焦联合脱硫脱硝技术的含义,重点分析了其脱除机理、工艺流程、优缺点、应用情况与发展前景,指出该技术可以有效地脱除烟气中的SO2与NO X,工艺简单,活性焦可以再生,脱除过程基本不耗水,无须对烟气进行加热,还实现了对硫的资源化利用,是适合我国国情的烟气脱硫脱硝技术,但仍需进一步的开发与研究。

关键词:活性焦;脱硫;脱硝;烟气Activated Coke Combined Desulfurationand Denitration TecnologyAbstract: This article described the meaning of activated coke combined desulfuration and denitration tecnology,and selectively analysed the reaction mechanism of the removal of SO2/NO X,the technological process,the advantages and disadvantages,the situation of application and the develpment of this tecnology.Pointed out that the activated coke combined desulfuration and denitration tecnology achieved effective removal of SO2/NO X with simple process,regenration of activated coke,no-water procudure and without any extra gas heating step.Besides,it accomplished the re-utilization of sulfur resources,which is in line with China’s national conditions and has broad application prospects.However,further research and develpment work is still needed.Keywords: activated coke;desulfuration;denitration;flue gas我国的能源结构以煤炭为主,是世界上最大的煤炭生产国与消费国。

燃煤烟气联合脱硫脱氮除尘技术研究进展

燃煤烟气联合脱硫脱氮除尘技术研究进展

Un v r i fS a g a o ce c n e h o o y S a g a 0 0 3 i e st o h n h i rS in ea dT c n lg , h n h i 0 9 ; y f 2
2 C l g f c a ia n ier g S a g a Unv ri f n ie r gS in e S a g a 0 0 . ol eo h nc l gn ei , h n h i iest o gn ei ce c , h n h i 12 ) e Me E n y E n 2 6
d s o lc i ec noog ,sm ut e s d s I hu ia j n an e ir i a in t c n o , d c u tc l t e ng t h l y i l an ou e u p r lO d d n ti c t e h olgy an ombied s f o n d s lh s t n nto ena ddu t e o igt c n lg . a e e e c e n r c ie n e r , e up u ia I , i g n s m vn e h oo y B s donr s arh sa dp a t sf ma yy a s a r O r r c or n w y e o el to c co i n e t d isal t ”h sb en p tf r r Ths d vc o bn s c r a e dr t p f“ ecr . y lnc it g a e n t l i y r a on a e u o wa d. i e ie c m ie o on ds h re pa mat c n o ywi lcr -y lncd d sigtc n o y a d uis sh do act -k o p u d ic ag ls h olg t ee to c co i e u t h olg , n tie y rt li l ec m o n s e h n e l ei

02-毛健雄-会议主席致辞-关于节能减排和超低排放

02-毛健雄-会议主席致辞-关于节能减排和超低排放
NOx
单位:mg/Nm3
进行了改造达到超低排放标准的燃煤电厂举例,mg/Nm3 电厂名称 粉尘 SO2 NOx
100 SO2 NOx SO2 50 50 粉尘 20 35 粉尘 10
外三(1000MWe)
嘉兴(1000MWe) 恒运(1000MWe)
0.74
1
39 2
15
2 17 15.9
2
15
17
第一届煤电超低排放和节能改造技术交流研讨会
关于超低排放和节能改造
毛健雄 清华大学 热能工程系
2016年3月9-11日 山东 济南
• 作为本次会议的主席,我和徐锭明局长热烈欢迎大家参加 《第一届煤电超低排放和节能改造技术交流研讨会》。感 谢和欢迎近300位嘉宾参会和37位专家在这次研讨会上发 言。
到2020年,全国具备条件的机组都将达到超低排放, 现役机组平均供电煤耗低于310毫克/千瓦时
2015年,中国燃煤机组年平均供电煤耗达到 315g/kWh,已经达到世界先进水 平, 但还不是“世界一流水平的能耗标准”。现在要求全国新建机组平均供电 煤耗低于300毫克/千瓦时,现役机组平均供电煤耗低于310毫克/千瓦时。按此 要求,预计2020年燃煤机组供电煤耗将会以较大幅度降低至310g/kWh以下。
15 39 24.8
2
玉环( 1000MWe) 17 1.45 21 2.58 六横(1000MWe)
3 3
25.5 25
24 21
1
重点地区
超低排放
舟山 (350MWe)
2.55
超低排放节能改造的“推手”之二 - 应对CO2减排的压力
2013年全球的主要CO2排放国和人均排放量--中国是最大的排放国 国家/地区 全球 亿吨 % 100 5 中国 亿吨 100 % 27.7 7.2 美国 亿吨 50.4 16 % 14 欧盟(28国) 亿吨 36 6.8 % 10 印度 亿吨 21.6 1.8 % 6

一种烧结烟气一氧化碳及氮氧化物联合脱除装置及工艺[发明专利]

一种烧结烟气一氧化碳及氮氧化物联合脱除装置及工艺[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010710321.6(22)申请日 2020.07.22(71)申请人 同兴环保科技股份有限公司地址 238100 安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区申请人 安徽方信立华环保科技有限公司(72)发明人 郑勇 李显宝 吕文彬 苏龙龙 (74)专利代理机构 北京和联顺知识产权代理有限公司 11621代理人 冯海玉(51)Int.Cl.B01D 53/86(2006.01)B01D 53/56(2006.01)B01D 53/62(2006.01)(54)发明名称一种烧结烟气一氧化碳及氮氧化物联合脱除装置及工艺(57)摘要本发明公开了一种烧结烟气一氧化碳及氮氧化物联合脱除装置及工艺,包括烟道,所述烟道依据烟气流通方向依次加装有加热系统、一氧化碳催化反应系统、喷氨系统和低温SCR脱硝反应系统,一氧化碳催化反应系统加装在加热系统的烟气出口端。

本发明提出的烧结烟气一氧化碳及氮氧化物联合脱除装置及工艺,降低烧结烟气净化成本;利用CO反应生成CO 2过程中释放的热量,使烧结烟气升温15~75℃左右,一方面可以减少烟气污染物排放量,另一方面可以减少加热系统补热的能耗,降低运行成本;加热系统与一氧化碳脱除系统以及低温SCR脱硝系统之间进行链锁,保证了整个工艺的稳定运行,同时最大程度的降低能源消耗量,满足烧结烟气超低排放达标,达到节能减排的效果。

权利要求书2页 说明书6页 附图5页CN 111821852 A 2020.10.27C N 111821852A1.一种烧结烟气一氧化碳及氮氧化物联合脱除装置,其特征在于,包括烟道(1),所述烟道(1)依据烟气流通方向依次加装有加热系统(2)、一氧化碳催化反应系统(3)、喷氨系统(4)和低温SCR脱硝反应系统(5),一氧化碳催化反应系统(3)加装在加热系统(2)的烟气出口端,喷氨系统(4)加装在一氧化碳催化反应系统(3)出口端的烟道(1)上,低温SCR脱硝反应系统(5)加装在喷氨系统(4)出口端的烟道(1)上;所述加热系统(2)的烟气进口端与低温SCR脱硝反应系统(5)的排烟端加装有回转式换热装置(6)。

宁波诺丁汉大学一项研究实现脱碳脱硫95%

宁波诺丁汉大学一项研究实现脱碳脱硫95%

“ 中国科学院低碳转化科学 与工程重点实验室 ( 筹) ”
通 过 评 估
2 0 1 3年 1月 1 6 日, 中 国科 学 院 高 技 术 研 究 与 发展 局会 同计划 财 务局组 织 专家 组对 中国科学 院上 海 高等研 究 院 申请 的 “ 中 国科 学 院低 碳 转 化科 学 与 工程 重点 实 验室 ” 进 行 了现场 评 审 。 “ 中国科 学 院低 碳转 化 科 学 与 工 程重 点 实 验 室 ( 筹) ” 是 中科 院上 海高 研 院第 一个 新 建 中科 院级 重 点 实 验室 。该 实验 室 面 向绿 色 碳科 学 的低碳 复合 能 源系统 需 求 , 主要 开展 天然 气 、 生物 质 和煤等 含碳 资 源 低碳 转 化利 用核 心 技 术 与 技 术 集 成 的研 发 , 为 发 展 非石 油依 赖 型 的能源 化工 产业 提供 解决 方 案和 技 术 支撑 。 近 3年 来 , 该实 验 室在 甲烷/ 二氧 化碳 重 整
作, 完成核心材料和工艺的研发 , 展开工业化生产 。
制合成气 、 钴基浆态床合成油、 合成气制混合醇及 甲
醇下 游 利用 和膜 催 化反应 —— 分 离一 体化 等技 术研 发方 面 取得 重要 进 展 , 部 分 成 果 已着 手 准备 中试 阶 段工 作 。该 实验 室承 担 了 9 7 3计 划 、 8 6 3计 划 、 科 技 支撑 计划 、 自然科 学 基 金 、 中科 院 战 略先 导 专 项 、 中
宁波诺丁汉大学一项研究实现 脱碳 脱 硫 9 5 %
燃煤电厂污染物排放控制一直是世界范围内能 源与环保领域十分重视的问题 , 尤其在我 国, 二氧化
效催化剂的制备及工业应用” 荣获 2 0 1 2年中国石油
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THANK YOU
The End
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 o T ( C)
比飞灰催化剂更适于布置在锅炉系统中; 易控制成型;可用于低硫燃料,防中毒
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 160 200 DeNa 10%Cu Un DeNa 10%Cu 240 280 320 o T ( C) 360 400
污染物的联合脱除
张军营 2009
常规污染物
• SO2 • NOx
脱硫脱硝温度窗口
4
清华大学
• 在200-400℃范围,现有的SCR技术能够 实现90%以上的脱硝效率,如何同时得到 较高的脱硫率?
• 中温700-900℃范围已经取得95%以上的 脱硫效率,如何同时得到较高的脱硝率?
5
• 脱硫反应动力学数学模型 • 优化模拟颗粒孔隙
技术层面
单颗粒固硫模型
提出论证分级反应思路 高效微粒化机理 飞灰担载机理 中温吸收剂常温反应特性
脱硫:主要进展
完善中温干 法烟气脱硫
目标
高效 低阻
技术上的重要意义 • 制备工艺 • 强化反应速率 • 流态化特性
1、吸收剂/添加剂/催化剂的表面反应动力学 + 内、外扩散机理
作用:1) 特性描述;2) 为数值优化反应过程提供依据
SNCR还原 NOx技术
高温下NOx 生成和还原 过程 高温下硫 吸附过程
高温条件下吸附剂脱硫技术
高温条件下吸附剂脱汞技术
基于高温还原 的联合脱除技术 基于再燃和SNCR的 联合脱除技术
高温下汞 吸附过程
高温下联合 脱除过程
高温还原性条件下的 低NOx燃烧机理 煤粉再燃还原 NOx机理 气态还原剂还原 NOx机理 高活性还原剂非催化 还原NOx机理 高温吸附脱除SOx 和汞的反应机理
SO2 0 ② Inter-grain 0 10 20 30 diffusion
③ 60 70 80 40 50 Diffusion through90 product layers t (min) 20
8 Lime, ds=154-280 m 6
500 4 600 o T ( C) 2 700
0 300
高温还原条件下的 NOx生成和迁徙机理 气态还原剂还原NOx 的均相反应机理 固态物质还原NOx的 非均相反应机理 高温条件下NOx 生成和还原 的反应机理 高温条件下NOx SOx和汞联合脱 除的反应机理
燃烧法脱除 NOx的反应 动力学模型, 形成主流技术
高温联合脱除 的动力学模型, 形成主流技术
SCR: 制备和模型
中温吸收剂
低成本脱硝催化剂
SO2
NOx
反应系统 研究手段/装置
• 新建和完善 • 并行计算系统
新型系统的结构特性 和模型
中温钙基干法烟气脱硫中间实验系统
脱硫:关键科学问题
吸收剂/添加剂/催化剂的表面反应动力学 + 内、外扩散机理
有限空间中的稠密均匀气固两相湍流流体力学
完善中温干 法烟气脱硫 水的活化作用机理 扩展中温原 理应用范围 揭示流态反应效率机理 提出结构优化方法
吸收剂吸收NO2能力
100
80
相对脱硝率(%)
60
40
相对湿度、反应温度、氧含量等都不会 对NO2和SO2的脱除产生相反的影响,且 影响趋势一致,两者同时脱除的协同性 较好。实验结果两者能相互促进脱除, 脱硫产物还能够抑制脱硝过程中产生NO, 从而进一步提高脱硝率
增强NOx脱除的有效方式
0 15 30 45 60
160
120
NO入口浓度 水合吸收剂 NaOH调质 Na2SO3调质 KMnO4调质
• NaOH和Na2SO3调质对 钙基水合吸收剂脱除 NO效果没有明显改善
80 0 10 20 30
反应时间(min)
SO2-500ppm,NO-200ppm,RH-50%,O2-5%
• 添加KMnO4则显著增 强了吸收剂脱硝能力, NO出口浓度比入口浓 度在反应开始后的相 当长时间内均有明显 下降
表观反应速率常数 的函数
T-T Sorbent CaO CaO+NaCl CaO+KCl CaO+CaCl2 CaO+KNO3
1/T (-/K) 13.92
20.94 17.97 16.15 15.61 17.02
49.27 92.36 136.27 116.38 154.10 93.36
1 e exp ft
Ln(i) (-)
-5 ln(1/B)
r
Байду номын сангаас
kskdiff ks kdiff
CSO
2
-7
-9 0.0008
0.0010
Ea
0.0012
diff 0.0014
E
0.0016
E k D1 m exp nt k s A exp a diff RT 传质速率常数,是T和t
20
0
反应时间(min)
将烟气中的NOx尽可能的转化为NO2
延长吸收剂与NO2的反应时间 保持吸收剂表面碱性度
NO2和SO2同为500ppm时NO2的ξ 曲线 ξ=脱硝率ηn/ 脱硫率ηs
KMnO4调质效果
同时脱除NO/SO2
• 单纯用钙基水合吸收 剂,其脱硝效果微弱
200
NO 出口浓度(ppm)
细管状脱硝催化剂,在低空速下, 转化率~90%;随空速增高而下降
10% CuO担载时水洗钠活性更佳。 因为水洗可将碱金属Na离子水溶而 从催化剂内分离出来;否则会与氨 气竞争B酸性位,降低活性
NOx (-)
浙江大学
脱硫
脱硝
哈工大
高温还原 性条件下 的低NOx 燃烧技术
再燃还原 NOx技术
新型SCR催化剂
100
100
NOx conversion rate (%)
80 60 40 20
CuO/Al2O3+FA
80
5000/h 9000 27000 13500
Nox (%)
60 40 20
CuO/Al2O3 CuO/FA
0 160 200 240 280 320 360 400 440 o T ( C)
100 80
x (%)
1.1 中温吸收剂 固硫模型
800 700 600100 500 80
x (%)
Reaction time: 70 min
o
60 40 20
400 60 C
10
40
① Inter-particle diffusion SO2 sorbent
SO2 SO2
SO2
dx/dt (%/min)
Ediff D Do exp RT

SO2 接触到的吸收剂占总吸收剂的百分 比;1,当t↑
钙基吸收剂同时脱除NO2/SO2
NO2/SO2同时脱除反应特性
100
同时脱除NO2/SO2
100 80
80
同时 脱除SO2、NO2
SO2脱除率
60
SO2脱除率
60
40
单独脱除SO2
40
单独脱除SO2
20
20
0 0 20 40 60 80 100
0 0 20
反应时间(min)
反 应时 间(min)
40
60
80
100
致密产物层的形成使 得吸收剂活性迅速下 降
吸收剂的脱硫活性下 降速度减缓 ,脱硫钙 利用率是单独脱硫时 的2倍左右
钙基吸收剂脱硝能力评价
同时脱除NO2/SO2
反应条件对同时脱除影响趋势
400
400-800 C
o
Sample pan CaO grains
Fly ash
0 0
4
8 12 t (min)
16
20
1.1 中温吸收剂固硫模型
反应动力学模型——缩核模型
表观反应活化能Ea :
-3 ln(1/A)
产物层 未反应内核
13.92 kJ/mol
产物层扩散需用能Ediff :49.27 kJ/mol 固硫过程的阻力为表观反应阻力+扩散阻力
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