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文檔簡介
1、目前,我國的802污染已經(jīng)非常嚴重,所以削減S02的排放量是今后環(huán)保工作的重點。脫硫技術分為燃燒前脫硫、燃燒中脫硫、和燃燒后脫硫,其中燃燒后脫硫占主導地位。燃燒后脫硫(FGD)又分為干法、半干法和濕法。濕式石灰石一石膏法是現(xiàn)在應用最多,技術比較成熟的濕式脫硫工藝。 傳統(tǒng)的煙氣污染物處理技術都存在難以克服的缺點,比如效率低、成本高,不適合我國的國情。等離子體脫硫技術是進來新興的一種脫硫工藝。其中,電暈放電技術是最富研發(fā)潛力、最有應
2、用前景的技術。國內(nèi)外的科學家都對等離子體脫硫技術進行了許多有意義的研究,初步形成了一些的成果,研究的重點主要在氣體放電理論、放電特性、反應機理、電源和反應器結構等方面。但是,要成熟的工業(yè)應用,還有很多工作要做。 本課題設計并建立了一套針板式電暈反應器裝置,利用高壓直流電暈放電產(chǎn)生低溫等離子體,并以S02為研究對象。在實驗中配備模擬S02廢氣,研究并總結了低溫等離子體降解SOz的一般規(guī)律。 本實驗首先對電源放電現(xiàn)象以及產(chǎn)生
3、等離子體的性質(zhì)進行研究。結果表明:負電暈的起暈電壓和擊穿電壓高于正電暈。03產(chǎn)生濃度隨著電壓的增大、氣體流速的減小而增大,并且正電暈大于負電暈。但負電暈可以在較高電壓下運行,產(chǎn)生比正電暈更多的氧等離子體和03。 在條件實驗中,研究了不同放電參數(shù)對S02去除率的影響。結果如下: 1.其它放電條件相同時,負電暈的S02去除率優(yōu)于正電暈。 2.去除效率隨放電電壓的升高而升高,其中負電暈、異極距為1cm、極問電壓15kV
4、時,電暈放電等離子體S02的去除效率達到最大80.2%。 3.在一定電源功率范圍內(nèi),隨著電源功率的增加,去除率也會隨著增加。當電功率低于2W時,脫硫效率增加較快;電功率高于6W以后,脫硫率增加已不明顯。 4.S02去除率隨氣體流速的減小而增大。電壓為15 kV時,氣體流速為100L/h、1501廟、200[。/h的S02去除率分別為80.2%、73.9%、67.3%。 5.S02去除率隨S02初始濃度的增大而減小
5、。當電壓為15 kV時,初始濃度為1338 ppm的S02去除率為80.2%,而初始濃度為2383ppm的802去除率只有67.99'6。 6.NH3注入量與S02去除率呈J下比關系。當?shù)虮鹊陀?時,802去除率較低,隨著‘NH3注入量得增加,S02去除率增長較快;而氮硫比大于3時,S02的去除率增長趨于平穩(wěn),可達83.8%以上。 7.隨著氮硫比的增加,尾氣中NH3的濃度也是增加的。 8.改變NH3的進氣口位置不能提高
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