燃煤煙氣非碳基吸附劑脫汞研究進展
發(fā)布時間:2021-07-28 22:09
燃煤煙氣排放的汞嚴重危害人體健康及生態(tài)環(huán)境。本研究首先分析了超低排放燃煤電廠煙氣汞排放特征,尤其是脫硝、除塵、脫硫設(shè)備超低排放改造后煙氣汞的形態(tài)分布和遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律;然后總結(jié)了近年來用于燃煤煙氣凈化的非碳基吸附劑的研究進展,歸納了飛灰、礦物吸附劑、貴金屬、金屬氧化物和金屬硫化物的吸附性能,并對影響其吸附性能的常見因素進行了梳理�;诋斍把芯窟M展,提出了未來的研究應(yīng)關(guān)注的含汞廢吸附劑上汞的穩(wěn)定性和浸出毒性以及吸附劑的再生和循環(huán)利用等問題。
【文章來源】:燃料化學學報. 2020,48(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:12 頁
【部分圖文】:
不同負荷下各鍋爐SCR系統(tǒng)的脫硝脫汞效率[13]
由于不同飛灰的物理化學性質(zhì)差異較大,導致其脫汞能力也有很大差異,近年來,很多研究通過化學改性提高飛灰脫汞的適用性和吸附能力。Zhang等[45]研究了CaCl2、CaBr2和HBr改性后飛灰的脫汞性能。結(jié)果表明,與未改性飛灰相比,改性飛灰的脫汞效率顯著提高。其中,HBr改性飛灰在三種添加劑中表現(xiàn)出最優(yōu)的吸附能力。在實驗條件下,兩種HBr改性飛灰的吸附汞效率分別比原始飛灰增加了2.4和6.7倍,吸附性能改進歸因于物理和化學吸附。Gu等[46]通過不同的方法評估了運用NH4Br改性的飛灰對Hg0的吸附能力。與浸漬和離子交換方法相比,機械化學方法(即通過通過球磨裝置使改性劑與飛灰充分混合負載活性組分)無需干燥、離子交換和過濾等處理過程,溴的損失最少。由于機械化學方法節(jié)省了運輸成本和制備過程的時間,因此,該方法適用于大規(guī)模生產(chǎn)�?紤]到工程應(yīng)用,機械化學方法在改性飛灰脫汞方面具有較為廣闊的應(yīng)用前景。Wang等[47]在一個300 MW的電廠進行了大規(guī)模的注入和吸附實驗,如圖5所示,在注入吸附劑的過程中,隨著改性灰分與汞的質(zhì)量比的增加,煙道氣中的汞濃度降低。盡管氧化汞沒有明顯變化,但改進的吸附劑注入可以將Hg0降低40%-50%,結(jié)合脫氮、除塵和脫硫,綜合去除率可達到75%-90%。2.2 礦物吸附劑
天然礦物經(jīng)合適的改性劑和改性方法處理后大多具有較好的脫汞效果,但是目前大多只關(guān)注改性礦物的脫汞性能,對于改性機理并不十分清楚,需要針對不同的天然礦物結(jié)構(gòu)特征,研究不同改性方法的內(nèi)在機理,從而優(yōu)化改性工藝。此外,天然礦物大多含有多種雜質(zhì)成分,與活性炭等多孔材料相比,孔隙和比表面積等物理特征在改性過程中并不具有優(yōu)勢,可以結(jié)合熱活化或酸活化等手段,改善天然礦物的孔隙特征,進一步開發(fā)性能更優(yōu)的礦物吸附劑。2.3 貴金屬吸附劑
【參考文獻】:
期刊論文
[1]超低排放燃煤機組汞的形態(tài)分布和排放研究[J]. 余靖,侯博,黃齊順,馬大衛(wèi),陳乾,程靖. 華電技術(shù). 2020(09)
[2]MnOx-TiO2吸附劑對燃煤煙氣中汞的脫除[J]. 李揚,劉冰,楊赫,楊大偉,胡浩權(quán). 燃料化學學報. 2020(05)
[3]納米硫化銅煙氣脫汞及其機理研究[J]. 楊澤群,施凱閔,李海龍,楊建平,趙潔霞,馮世壕. 工程熱物理學報. 2019(12)
[4]超低排放燃煤電廠低低溫電除塵器協(xié)同脫汞研究[J]. 趙毅,韓立鵬. 動力工程學報. 2019(04)
[5]燃煤電廠汞排放與控制技術(shù)研究進展[J]. 段鈺鋒,朱純,佘敏,姚婷,趙士林,湯紅健,黃天放,劉猛. 潔凈煤技術(shù). 2019(02)
[6]630MW燃煤超低排放機組SCR對汞的協(xié)同作用研究[J]. 李永生,許月陽,薛建明. 動力工程學報. 2018(11)
[7]超低排放改造后燃煤煙氣凈化設(shè)備協(xié)同脫汞潛力分析[J]. 陳坤洋,郭婷婷,王海剛,胡冬. 中國電力. 2018(06)
[8]超低排放電廠除塵器對痕量重金屬的控制作用(英文)[J]. Cheng-hang ZHENG,Li WANG,Yong-xin ZHANG,Wei-guo WENG,Hai-tao ZHAO,Jin-song ZHOU,Xiang GAO. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering). 2018(01)
[9]不同超低排放技術(shù)路線的協(xié)同脫汞實測與研究[J]. 崔立明,黃志杰,莫華,朱杰,姜岸,黃茹. 中國電力. 2017(10)
[10]燃煤電廠汞的排放特性和脫汞技術(shù)分析[J]. 陳瑤姬,孟煒,胡達清. 能源研究與管理. 2016(01)
本文編號:3308742
【文章來源】:燃料化學學報. 2020,48(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:12 頁
【部分圖文】:
不同負荷下各鍋爐SCR系統(tǒng)的脫硝脫汞效率[13]
由于不同飛灰的物理化學性質(zhì)差異較大,導致其脫汞能力也有很大差異,近年來,很多研究通過化學改性提高飛灰脫汞的適用性和吸附能力。Zhang等[45]研究了CaCl2、CaBr2和HBr改性后飛灰的脫汞性能。結(jié)果表明,與未改性飛灰相比,改性飛灰的脫汞效率顯著提高。其中,HBr改性飛灰在三種添加劑中表現(xiàn)出最優(yōu)的吸附能力。在實驗條件下,兩種HBr改性飛灰的吸附汞效率分別比原始飛灰增加了2.4和6.7倍,吸附性能改進歸因于物理和化學吸附。Gu等[46]通過不同的方法評估了運用NH4Br改性的飛灰對Hg0的吸附能力。與浸漬和離子交換方法相比,機械化學方法(即通過通過球磨裝置使改性劑與飛灰充分混合負載活性組分)無需干燥、離子交換和過濾等處理過程,溴的損失最少。由于機械化學方法節(jié)省了運輸成本和制備過程的時間,因此,該方法適用于大規(guī)模生產(chǎn)�?紤]到工程應(yīng)用,機械化學方法在改性飛灰脫汞方面具有較為廣闊的應(yīng)用前景。Wang等[47]在一個300 MW的電廠進行了大規(guī)模的注入和吸附實驗,如圖5所示,在注入吸附劑的過程中,隨著改性灰分與汞的質(zhì)量比的增加,煙道氣中的汞濃度降低。盡管氧化汞沒有明顯變化,但改進的吸附劑注入可以將Hg0降低40%-50%,結(jié)合脫氮、除塵和脫硫,綜合去除率可達到75%-90%。2.2 礦物吸附劑
天然礦物經(jīng)合適的改性劑和改性方法處理后大多具有較好的脫汞效果,但是目前大多只關(guān)注改性礦物的脫汞性能,對于改性機理并不十分清楚,需要針對不同的天然礦物結(jié)構(gòu)特征,研究不同改性方法的內(nèi)在機理,從而優(yōu)化改性工藝。此外,天然礦物大多含有多種雜質(zhì)成分,與活性炭等多孔材料相比,孔隙和比表面積等物理特征在改性過程中并不具有優(yōu)勢,可以結(jié)合熱活化或酸活化等手段,改善天然礦物的孔隙特征,進一步開發(fā)性能更優(yōu)的礦物吸附劑。2.3 貴金屬吸附劑
【參考文獻】:
期刊論文
[1]超低排放燃煤機組汞的形態(tài)分布和排放研究[J]. 余靖,侯博,黃齊順,馬大衛(wèi),陳乾,程靖. 華電技術(shù). 2020(09)
[2]MnOx-TiO2吸附劑對燃煤煙氣中汞的脫除[J]. 李揚,劉冰,楊赫,楊大偉,胡浩權(quán). 燃料化學學報. 2020(05)
[3]納米硫化銅煙氣脫汞及其機理研究[J]. 楊澤群,施凱閔,李海龍,楊建平,趙潔霞,馮世壕. 工程熱物理學報. 2019(12)
[4]超低排放燃煤電廠低低溫電除塵器協(xié)同脫汞研究[J]. 趙毅,韓立鵬. 動力工程學報. 2019(04)
[5]燃煤電廠汞排放與控制技術(shù)研究進展[J]. 段鈺鋒,朱純,佘敏,姚婷,趙士林,湯紅健,黃天放,劉猛. 潔凈煤技術(shù). 2019(02)
[6]630MW燃煤超低排放機組SCR對汞的協(xié)同作用研究[J]. 李永生,許月陽,薛建明. 動力工程學報. 2018(11)
[7]超低排放改造后燃煤煙氣凈化設(shè)備協(xié)同脫汞潛力分析[J]. 陳坤洋,郭婷婷,王海剛,胡冬. 中國電力. 2018(06)
[8]超低排放電廠除塵器對痕量重金屬的控制作用(英文)[J]. Cheng-hang ZHENG,Li WANG,Yong-xin ZHANG,Wei-guo WENG,Hai-tao ZHAO,Jin-song ZHOU,Xiang GAO. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering). 2018(01)
[9]不同超低排放技術(shù)路線的協(xié)同脫汞實測與研究[J]. 崔立明,黃志杰,莫華,朱杰,姜岸,黃茹. 中國電力. 2017(10)
[10]燃煤電廠汞的排放特性和脫汞技術(shù)分析[J]. 陳瑤姬,孟煒,胡達清. 能源研究與管理. 2016(01)
本文編號:3308742
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