活性炭吸附法联合脱硫脱硝技术分析

第37卷 

2009年8月云 南 电 力 技 术YUNNANELECTRICPOWERVol137No14

 

Aug12009

活性炭吸附法联合脱硫脱硝技术分析

段 丽

(云南省电力设计院,云南 昆明 650051)

摘要:分析了活性炭吸附法联合脱硫脱硝的原理、脱硝技术是一种先进的烟气净化技术,。关键词:活性炭 烟气净化中图分类号:TM:1006-7345(2009)04-0058-02

1 前言

燃煤锅炉都要求控制SO2和NOx的排放,目前联合烟气脱硫脱硝技术有多种,但是大部分技术因初投资大、运行费用高、治污产物利用难、存在二次污染等,限制了推广应用。活性炭吸附法联合脱硫脱硝技术具有能够实现治污产物资源化利用、吸附剂可循环使用、脱硫脱硝效率高等优点,是有发展前景的联合脱硫脱硝技术。

吸附法是利用吸附剂对NOx的吸附量随温度或压力的变化而变化的原理,通过周期性地改变反应器内的温度和压力,来控制NOx的吸附,以达到将NOx从汽源中分离出来的目的。

如果在活性炭脱硫系统中加入氨,即可同时脱除NOx,反应方程式如下:

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

与此同时在吸收塔内还存在以下的副反应:NH3+H2SO4→NH4HSO4

2NH3+H2SO4→(NH4)2HSO4

SO2脱除反应一般优先于NOx的脱除反应,

2 活性炭吸附法的原理

211 活性炭吸附法脱硫原理

活性炭具有较大的表面积、良好的孔结构、丰富的表面基团、高效的原位脱氧能力,同时有负载性能和还原性能,所以既可作载体制得高分散的催化体系,又可作还原剂参与反应提供一个还原环境,降低反应温度。SO2、O2与H2O被吸附剂吸附,发生下述总反应:

2SO2+2O2+2H2O→2H2SO4

烟气中SO2浓度较高时,活性炭内进行的是SO2脱除反应;SO2浓度较低时,NOx脱除反应占主导地位。

3 

活性炭吸附法流程

活性炭吸收SO2和NOx后生成的物质存在于活性炭表面的微孔中,降低了活性炭的吸附能力,因此对吸附SO2后表面上生成硫酸的活性炭要定期再生,先用水洗,得到稀硫酸溶液,然后对活性炭进行干燥。对吸附SO2的活性炭加热,硫酸在炭的作用下还原为SO2,得到富集,可用于生产硫酸或硫磺,但要消耗一部分活性炭。212 活性炭吸附法脱硝原理

  收稿日期:2009-03-19

图1 活性炭吸附法烟气脱硫工艺流程

含SO2的烟气在文丘里洗涤器内用稀硫酸先洗涤,经除尘、降温后进入固定床或活性炭吸附

58

 第37卷活性炭吸附法联合脱硫脱硝技术分析2009年第4期 

器,经净化后排空。在气流连续流动的情况下,从吸附器顶部间歇喷水,洗去吸附剂上生成的硫酸,得到10%~15%浓度的硫酸,它进入文丘里洗涤器后被蒸发浓缩至25%~30%浓度,再经浸没式燃烧器等进一步提浓,最终浓度可达70%,能用于化肥生产

对废气中的NOx进行回收利用、占地面积小。412 缺点

1)活性炭价格目前相对较高;强度低,在吸

附、再生、往返使用中损耗大;挥发分较低,不利于脱硝。

2)、脱硫速率

、易造)剂吸附容量有限,常须在低气速(013~112m/s)下运行,因而吸附器体积较大;

活性炭易被烟气中的O2氧化导致损耗;长期使用后,活性炭会产生磨损,并会因微孔堵塞而丧失活性,从而需要再生处理。

图2 活性炭加氨法脱硝工艺流程

4)过程为间歇操作,投资费用高,能耗大。

4 活性炭吸附法优缺点

411 优点

1)活性炭材料本身具有非极性、疏水性、较

5 结束语

活性炭吸附法联合脱硫脱硝技术是一种先进的烟气净化技术,是未来烟气脱硫脱硝技术的发展方向,我国关于活性炭联合脱硫脱硝工艺的研究和开发大多处于试验阶段,今后应加强这方面的投入,开发出适合国情的活性炭联合脱硫脱硝工艺。

参考文献

[1]杨旭中1燃煤电厂脱硫装置[M]1中

高的化学稳定性和热稳定性,可进行活化和改进性,还具有催化能力、负载性能和还原性能以及独特的孔隙结构和表面化学特性。

2)在近常温下可以实现联合脱除SO2、NOx

和粉尘的一体化,SO2脱除率可达到98%以上,NOx的脱除率可超过80%。同时吸收塔出口烟气

粉尘含量20mg/m。

3)SO3的脱除率很高,且能除去废气中的碳

3

国电力出版社,2006年6月1

[2]高巨宝,樊越胜,邹峥,曹子栋1烟气

氢化合物。

4)产生可出售的副产品,可以有效地实现硫

联合脱硫脱硝技术的对比研究[J]1锅炉技术,2006年9月1

[3]孙晶,徐铮1活性炭材料在或电厂烟气

的资源化。

5)吸附剂可循环使用,处理的烟气排放前

脱硫脱硝中的应用[J]1电力环境保护,2008年2月1

不需要加热,投资省、工艺简单、操作方便、可

华能开建国内首座IGCC电站

7月6日,我国首座自主开发、设计、制造并建设的IGCC(整体煤气化联合循环发电系统)示范

工程项目———华能天津IGCC示范电站在天津临港工业区正式开工,标志着我国具有自主知识产权、代表世界清洁煤发电技术前沿水平的“绿色煤电”计划取得了实质性进展。“绿色煤电”计划将用10年左右时间,分三个阶段,第一阶段,在2011年前,建成25万千瓦级IGCC示范电站。第二阶段,研发绿色煤电关键技术。第三阶段,实施绿色煤电示范项目,于2016年左右建成40万千瓦级绿色煤电示范工程。

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第37卷 

2009年8月云 南 电 力 技 术YUNNANELECTRICPOWERVol137No14

 

Aug12009

活性炭吸附法联合脱硫脱硝技术分析

段 丽

(云南省电力设计院,云南 昆明 650051)

摘要:分析了活性炭吸附法联合脱硫脱硝的原理、脱硝技术是一种先进的烟气净化技术,。关键词:活性炭 烟气净化中图分类号:TM:1006-7345(2009)04-0058-02

1 前言

燃煤锅炉都要求控制SO2和NOx的排放,目前联合烟气脱硫脱硝技术有多种,但是大部分技术因初投资大、运行费用高、治污产物利用难、存在二次污染等,限制了推广应用。活性炭吸附法联合脱硫脱硝技术具有能够实现治污产物资源化利用、吸附剂可循环使用、脱硫脱硝效率高等优点,是有发展前景的联合脱硫脱硝技术。

吸附法是利用吸附剂对NOx的吸附量随温度或压力的变化而变化的原理,通过周期性地改变反应器内的温度和压力,来控制NOx的吸附,以达到将NOx从汽源中分离出来的目的。

如果在活性炭脱硫系统中加入氨,即可同时脱除NOx,反应方程式如下:

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

与此同时在吸收塔内还存在以下的副反应:NH3+H2SO4→NH4HSO4

2NH3+H2SO4→(NH4)2HSO4

SO2脱除反应一般优先于NOx的脱除反应,

2 活性炭吸附法的原理

211 活性炭吸附法脱硫原理

活性炭具有较大的表面积、良好的孔结构、丰富的表面基团、高效的原位脱氧能力,同时有负载性能和还原性能,所以既可作载体制得高分散的催化体系,又可作还原剂参与反应提供一个还原环境,降低反应温度。SO2、O2与H2O被吸附剂吸附,发生下述总反应:

2SO2+2O2+2H2O→2H2SO4

烟气中SO2浓度较高时,活性炭内进行的是SO2脱除反应;SO2浓度较低时,NOx脱除反应占主导地位。

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活性炭吸附法流程

活性炭吸收SO2和NOx后生成的物质存在于活性炭表面的微孔中,降低了活性炭的吸附能力,因此对吸附SO2后表面上生成硫酸的活性炭要定期再生,先用水洗,得到稀硫酸溶液,然后对活性炭进行干燥。对吸附SO2的活性炭加热,硫酸在炭的作用下还原为SO2,得到富集,可用于生产硫酸或硫磺,但要消耗一部分活性炭。212 活性炭吸附法脱硝原理

  收稿日期:2009-03-19

图1 活性炭吸附法烟气脱硫工艺流程

含SO2的烟气在文丘里洗涤器内用稀硫酸先洗涤,经除尘、降温后进入固定床或活性炭吸附

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 第37卷活性炭吸附法联合脱硫脱硝技术分析2009年第4期 

器,经净化后排空。在气流连续流动的情况下,从吸附器顶部间歇喷水,洗去吸附剂上生成的硫酸,得到10%~15%浓度的硫酸,它进入文丘里洗涤器后被蒸发浓缩至25%~30%浓度,再经浸没式燃烧器等进一步提浓,最终浓度可达70%,能用于化肥生产

对废气中的NOx进行回收利用、占地面积小。412 缺点

1)活性炭价格目前相对较高;强度低,在吸

附、再生、往返使用中损耗大;挥发分较低,不利于脱硝。

2)、脱硫速率

、易造)剂吸附容量有限,常须在低气速(013~112m/s)下运行,因而吸附器体积较大;

活性炭易被烟气中的O2氧化导致损耗;长期使用后,活性炭会产生磨损,并会因微孔堵塞而丧失活性,从而需要再生处理。

图2 活性炭加氨法脱硝工艺流程

4)过程为间歇操作,投资费用高,能耗大。

4 活性炭吸附法优缺点

411 优点

1)活性炭材料本身具有非极性、疏水性、较

5 结束语

活性炭吸附法联合脱硫脱硝技术是一种先进的烟气净化技术,是未来烟气脱硫脱硝技术的发展方向,我国关于活性炭联合脱硫脱硝工艺的研究和开发大多处于试验阶段,今后应加强这方面的投入,开发出适合国情的活性炭联合脱硫脱硝工艺。

参考文献

[1]杨旭中1燃煤电厂脱硫装置[M]1中

高的化学稳定性和热稳定性,可进行活化和改进性,还具有催化能力、负载性能和还原性能以及独特的孔隙结构和表面化学特性。

2)在近常温下可以实现联合脱除SO2、NOx

和粉尘的一体化,SO2脱除率可达到98%以上,NOx的脱除率可超过80%。同时吸收塔出口烟气

粉尘含量20mg/m。

3)SO3的脱除率很高,且能除去废气中的碳

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国电力出版社,2006年6月1

[2]高巨宝,樊越胜,邹峥,曹子栋1烟气

氢化合物。

4)产生可出售的副产品,可以有效地实现硫

联合脱硫脱硝技术的对比研究[J]1锅炉技术,2006年9月1

[3]孙晶,徐铮1活性炭材料在或电厂烟气

的资源化。

5)吸附剂可循环使用,处理的烟气排放前

脱硫脱硝中的应用[J]1电力环境保护,2008年2月1

不需要加热,投资省、工艺简单、操作方便、可

华能开建国内首座IGCC电站

7月6日,我国首座自主开发、设计、制造并建设的IGCC(整体煤气化联合循环发电系统)示范

工程项目———华能天津IGCC示范电站在天津临港工业区正式开工,标志着我国具有自主知识产权、代表世界清洁煤发电技术前沿水平的“绿色煤电”计划取得了实质性进展。“绿色煤电”计划将用10年左右时间,分三个阶段,第一阶段,在2011年前,建成25万千瓦级IGCC示范电站。第二阶段,研发绿色煤电关键技术。第三阶段,实施绿色煤电示范项目,于2016年左右建成40万千瓦级绿色煤电示范工程。

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