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* 燃烧与大气污染-颗粒物的形成 燃煤烟尘的形成 几种燃烧方式的烟尘百分比 * 燃烧与大气污染-颗粒物的形成 燃煤烟尘的形成 几种燃烧方式的烟尘颗粒概况 * 燃烧与大气污染-颗粒物的形成 影响燃煤烟气中飞灰排放特征的因素——运行负荷 * 1.有机污染物的形成 形成历程 链烃分子氧化脱氢形成乙烯和乙炔 延长乙炔的链形成各种不饱和基 不饱和基进一步脱氢形成聚乙炔 不饱和基通过环化反应形成C6-C2型芳香族化合物 C6-C2基逐步合成为多环有机物 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 * 1.有机污染物的形成 比较活泼的碳氢化合物可能是产生光化学烟雾的直接原因 碳氢化合物的产生量与燃料组成密切相关 燃料中高分子碳氢化合物浓度与POM排放水平具有相关性 燃料与空气的充分混合可降低有机物的含量,但不利于NOx的控制 同时减少CH和NOx的排放需要仔细控制混合的型式、温度水平和整个系统的停留时间 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 * 2. CO的形成 CO是所有大气污染物中量最大、分布最广的一种 CO的全球排放量为200×106t/a 燃料中的碳都先形成CO,然后进一步氧化 在火焰温度下有足够的氧并且停留时间足够长,可以降低CO含量。 CO的形成和破坏都由动力学控制,反应路线: RH R RCHO RCO CO 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 * 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 2. CO的形成 * 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 3. Hg的形成与排放 Hg对人的肾和神经系统有危害 煤碳燃烧是Hg的一大来源 煤中Hg的析出率与燃烧条件有关 燃烧温度900oC时,析出率90% 还原性气氛的析出率低于氧化性气氛 Hg排放控制是燃煤污染控制的新课题之一 * NOx的形成 NOx的形成机理 燃料型NOx:燃料中的固定氮生成的NOx 热力型NOx: 高温下N2与O2反应生成的NOx 瞬时NOx:低温火焰下由于含碳自由基的存在生成的NOx 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 * 4. NOx的形成 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 * 4. NOx的形成 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 * 5.二恶英的形成机理 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 * 5.二恶英的形成机理 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 * 5.二恶英的形成机理 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 * 5.二恶英的形成机理 燃烧与大气污染-其他污染物的形成 Mise à jour : * * 燃烧与大气污染-烟气体积计算 烟气体积计算 理论烟气体积 CO2、SO2、N2和H2O 干烟气、标准干烟气、湿烟气 烟气体积和密度的校正 转化为标态下(273K、1atm)的体积和密度 注意:美、日和全球监测系统网的标态为298K、1atm。 * 过剩空气校正 实际空气量 = (1+ ?)?(O2 + 3.78N2) 完全燃烧:与理论空气量相比多??(O2+ 3.78N2) 此时烟气中,O2的量为O2P= ?? O2,N2的量为N2P = 3.78?(1+?)?N2 空气中O2=(20.9/79.1)N2=0.264N2,即进入燃烧系统的空气总氧量为 0.264N2P 燃烧与大气污染-烟气体积计算 * 过剩空气校正 理论需氧量 = 0.264 N2P - O2P,空气过剩系数 ? = 1 + O2P /( 0.264 N2P - O2P ) 假如燃烧过程中产生CO,过剩氧量必须加以校正: O2P - 0.5 COP ? = 1 + ( O2P - 0.5 COP )/ [ 0.264 N2P - ( O2P - 0.5 COP )] 以上组分的量均可由烟气分析仪测定。 燃烧与大气污染-烟气体积计算 * 方法: 根据实测的污染物浓度和排烟量 根据燃烧设备的排污系数、燃料组成和燃烧状况预测烟气量和污染物浓度 燃烧与大气污染-烟气体积计算 2009.10 * 燃烧与大气污染-烟气体积计算 例: 对例2-3给定的重油,若燃料中硫转化为SOX(其中SO2占97%),试计算空气过剩系数α=1.20时烟气中SO2及SO3的浓度,以ppm表示,并计算此时烟气中CO2的含量,以体积百分比表示。 2009.10 * 燃烧与大气污染-烟气体积计算 解:由例2-3可知,理论空气量条件下烟气组成(mol)为: CO2:73.58 H2O:47.5+0.0278 SOX:0.5 NX: 理论烟气量: 73.58+0.5+(47.5+0.0278)+( )=491.4mol/kg重油即 491.4×0.0224=
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