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关 键 词:潍坊活性焦厂家
行 业:过滤 特殊滤料 活性炭滤料
发布时间:2022-08-04
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活性焦工艺技术原理
活性焦烟气脱硫是一种可资源化的干法烟气净化技术[8,9]。该技术利用具有特吸附性能的活性焦对烟气中的so2进行选择性吸附,吸附态的SO2在烟气中氧气和水蒸气存在的条件下被氧化为H2SO4并被储存
在活性焦孔隙内;同时活性焦吸附层相当于颗粒层过滤器,在惯性碰撞和效应作用下,烟气中的大部分粉尘颗粒在床层内部不同部位被捕集,完成烟气脱硫除尘净化。
吸附so2后的活性焦,在加热情况下,其所吸附的H2SO4与C(活性焦)反应被还原为so2,同时活性焦恢复吸附性能,循环使用;活性焦的加热再生反应相当于对活性焦进行再次活化。吸附和催化活性不但不会降低,还会有一定程度的提高。吸附再生过程中主要反应如下。
吸附反应:SO2+1/202+H20=H2SO4解吸反应:2H2S04+C=2S02+CO2+2H20
钢铁行业采用活性焦有哪些技术?
活性焦本身的活性和强度是影响能否完成污染物治理目标的关键影响因素。活性焦在运行过程中存在破碎和损耗的问题,本身也会产生部分扬尘。如果活性焦强度不够,易于破碎,不仅仅会造成系统运行成本不可控,而且容易造成粉尘终端排放超标。
活性焦
活性焦本身具有较大的比表面积,吸附力强,同时在含氧量足够的情况下,容易发生自燃。尤其是在系统检修期间和活性焦高温解析过程中。在检修过程中,活性焦装料需要整体转移,系统通风过程中,容易造成活性焦粉末自燃,且此类自燃难以察觉,等发现问题时,往往难以控制。在高温解析过程中,如果操作不善,造成解析塔氧含量超标,亦会造成活性焦自燃,甚至有爆炸的风险。因此,解析过程中,要求采用氮气保护。
实际上,活性焦干法技术在运行过程中可调节手段比较有限,因此其可靠性与其设计的处理能力直接相关,工况波动一旦超出其设计处理能力范围,实际上该技术可调节手段有限,而且调节时间长、相对滞后。所以,活性焦技术在不断的完善。
活性焦表面化学特性
在活性焦的表面上,有很多的含氧、含氮官能团。产生吸附作用的活性中心就是表面官能团,它让活性焦具有弱极性,使吸附剂的催化性能更加强大,让炭对有机物、无机物的吸附选择性发生变化。普遍来说,在碱性官能团产生在活性焦的表面时,活性焦比较容易吸附酸性物质;如果酸性官能团产生在活性焦的表面时,活性焦就比较容易吸附碱性物质。
采用活性焦干法脱硫脱硝一体化技术问题
活性焦是一种综合强度(耐压、耐磨损、耐冲击)比活性炭高、 比表面积比活性炭小的吸附材料。与活性炭相比,活性焦具有更好的脱硫、脱硝性能。
活性焦是以煤炭为原料生产的一种新型吸附材料。目前,工业适用的活性焦为直径5mm或9mm的柱状活性焦,其生产工艺如下图所示。
在一定温度下,烟气中的SO2、氧和水蒸汽等经过活性焦层时在活性焦表面活性点的催化作用下,SO2氧化为SO3后与水蒸汽反应生成硫酸,吸附在活性焦的孔隙内。反应式为: SO2+1/202+H20-H2SO4
吸附饱和的活性焦加热至400~ 500^C,硫酸可分解脱附,产生的主要分解物是SO2、CO2、H20, 其物理形态为富二 :氧化硫的气体。解析再生的活性焦可重复使用。解吸的主要反应式为:2H2SO4+C-2SO2↑+2H20↑+CO2↑
经过解吸脱附后的活性焦,被冷却至120C以下,筛选后由物料输送机械重新送至吸附反应器循环使用。
活性焦的加热解吸脱附反应释放出的SO2浓缩气(其中含20%-25%的SO2气体)送至副产物处理工序,采用成熟的化工工艺,可根据市场需求加工生产出多种含硫元素的产品,如硫酸、、单质硫、化肥或液态SO2等,整个过程中不消耗工艺水,没有废水、废渣产生,不对环境造成二次污染
活性焦干法脱硫脱硝钢铁行业采用活性焦干法脱硫脱硝一体化技术需注意的问题:
一、可靠性问题
活性焦干法技术已经被国内外的案例实践是一项成熟、稳定、可靠、的工业烟气污染治理技术。但是作为一项工程技术,其可靠性只针对在一定条件具备下而言,并非毫无条件的。
二、安全性问题
活性焦干法技术发展经历了漫长而坎坷的过程,其中主要的问题就在如何解决安全运行的问题。活性焦干法技术在发展过程中,遭遇到的安全性问题主要体现在三个方面
三、适应性问题
四、保障性问题
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