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除尘装置的选择和组合 除尘器的处理气体量 1 使用寿命 4 3 2 6 5 技术性能指标 经济指标 作为除尘器的性能指标,通常有下列六项: 除尘器的除尘效率 除尘器的压力损失 设备基建投资与运转管理费用 占地面积或占用空间体积 各种主要除尘设备优缺点比较 液相催化氧化吸收法(千代田法) 此法是以含Fe3+催化剂的浓度为2%~3%稀硫酸溶液作吸收剂,直接将SO2氧化成硫酸。吸收液一部分回吸收塔循环使用,另一部分与石灰石反应生成石膏。故此法也称稀硫酸-石膏法。 反应如下: 2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4 H2SO4 + CaCO3 + H2O → CaSO4·2H2O↓ + CO2↑ 优点 简单,操作容易,不需特殊设备和控制仪表,能适应操作条件的变化,脱硫率可达98%,投资和运转费用较低。 缺点 稀硫酸腐蚀性较强,必须采用合适的防腐材料。同时,所得稀硫酸浓度过低,不便于运输和使用。 金属氧化物吸收法 此法是用MgO、ZnO、MnO2、CuO等金属氧化物的碱性水化物浆液作为吸水剂。吸收SO2后的溶液中含有亚硫酸盐、亚硫酸氢盐和氧化产物硫酸盐,它们在较高温度下分解并再生出浓度较高的SO2气体。现以MgO为例进行介绍,称作氧化镁法。 吸收过程反应 MgO+H2O——Mg(OH)2 Mg(OH)2+ SO2+5H2O—— MgSO3·6H2O MgSO3 + 6H2O + SO2 —— Mg(HSO3)2 + 5H2O Mg(HSO3)2 + Mg(OH)2 +10H2O —— 2MgSO3·6H2O 若烟气中O2过量时 Mg(HSO3)2 +O2 +6H2O ——2MgSO4·7H2O + SO2 MgSO3 +O2+ 7H2O —— MgSO4·7H2O 干燥过程反应 MgSO3·6H2O —— MgSO3+6H2O MgSO4·7H2O —— MgSO4+7H2O 分解过程反应 MgSO3 —— MgO + SO2↑ MgSO4 + C —— MgO + SO2↑+ CO2↑ 我国的氧化镁(菱苦土)资源丰富,该法在我国有发展前途。 海水吸收法 该法是近年来发展起来的一项新技术,它利用海水中和烟气中的SO2,经反应生成可溶性的硫酸盐排回大海。海水pH为8.0~8.3,所含碳酸盐对酸性物质有缓冲作用,海水吸收SO2生成的产物是海洋中的天然成分,不会对环境造成严重污染。 海水脱硫的主要反应是 SO2 + H2O + O2 —— SO42-+ H+ HCO3- + H+ —— H2O + CO2 海水脱硫工艺依靠现场的自然碱度,产生的硫酸盐完全溶解后返回大海,无固体生成物;所需设备少,运行简单。但此法只能在海洋地区使用,有一定的局限性。 尿素吸收法 此法是用尿素溶液作吸收剂,pH=5~9,SO2的去除率与其在烟气中的浓度无关,吸收液可回收硫酸铵。其反应如下: SO2 + O2 + CO(NH2)2 + H2O —— (NH4)2SO4 + CO2 此法可同时去除NOx,去除率大于95%。 NO + NO2 +CO(NH2)2 —— H2O+ CO2 +N2 尿素吸收SO2 工艺由俄罗斯门捷列夫化学工艺学院开发,SO2 去除率可达100%。 NOx废气的吸收法治理 水吸收法 1 稀硝酸吸收法 2 碱性溶液吸收法 3 还原吸收法 4 氧化吸收法 5 水吸收法 NO2或N2O4与水接触,发生以下反应: 2 NO2 (或N2O4 ) + H2O → HNO3 + H NO2 2H NO2 → H2O + NO + NO2 (或1/2 N2O4 ) 2NO + O2 → 2 NO2 (或N2O4 ) 水对氮氧化物的吸收率很低,主要是由一氧化氮被氧化成二氧化氮的速度决定。当一氧化氮浓度高时,吸收速率有所提高。一般水吸收法的效率为30%~50%。 此法制得浓度为5%~10%的稀硝酸,可用于中和碱性污水,作为废水处理的中和剂,也可用于生产化肥等。另外,此法是在588~686KPa的高压下操作,操作费及设备费均较高。 稀硝酸吸收法 此法是用30%左右的稀硝酸作为吸收剂,先在20℃和1.5×105Pa压力下,NOX被稀硝酸进行物理吸收,生成很少硝酸;然后将吸收液在30℃下用空气进行吹脱,吹出NOX后,硝酸被漂白;漂白酸经冷却后再用于吸收NOX 。 由于氮氧化物在漂白稀硝酸中的溶解度要比在水中的溶解度高,一般采用此法NOX的去除率可达80%~90%。 碱性溶液吸收法 此法的原理是利用碱性物
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