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本项目将实验与理论模型计算相结合,深入研究新型烟气脱硫除尘装置内在的流动和反应机理.利用实验和模型计算研究了钙基吸收剂中低温脱硫反应机理及金属氧化物,水分和颗粒微观结构和物性参数对脱硫反应的影响,并同时分析了脱硫旋风分离器内流场,流动特性,停留时间和分离器效率的影响.在此基础上,建立了小型脱硫除尘试验装置和新型脱硫除尘装置的综合数学模型,利用计算机辅助试验的方法研究了各种设计及运行操作因素对脱硫效率的影响,提出了开发和设计新型脱硫除尘装置的指导性结论,所得结果0.5MW试验炉的改造.本研究提出装置可有效地改善工业锅炉和窑炉的污染现状,其方法在国内为首次提出,并达到国内领先水平. 2100433B
批准号 |
29277275 |
项目名称 |
新型烟气脱硫除尘装置的机理性研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
B0603 |
项目负责人 |
骆仲泱 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
浙江大学 |
研究期限 |
1993-01-01 至 1995-12-31 |
支持经费 |
6(万元) |
根据煤粉锅炉烟气脱硫除尘中烟气带水中产生烟气带水的具体原因,有针对性地采取了以下改进措施:(1)、定期检查、修补排灰口水封挡板或挡墙缺陷。(2)、消除省煤器、空气预热器内的积灰、积焦、变形缺陷。(3)...
脱硫塔+布袋除尘器
目前在我国运用最多的脱硫管道主要为衬胶管道,脱硫衬胶管道是采用钢管作骨架材料,以耐磨、防腐、耐热等性能优异的橡胶作为衬里层,利用橡胶的高弹性、高气密性、耐冲击性、耐磨性、耐候性、耐辐射性、耐化学介质性...
烧结烟气脱硫除尘
烧结烟气脱硫除尘 ——动力波( Dyna Wave )逆喷洗涤技术 关键词: 逆喷洗涤技术 烧结(球团)烟气脱硫除尘 ——动力波( DynaWave ? )逆喷洗涤技术 王 勇1[*] 王学东 摘要: 通过对国内外烧结(球团)烟气进行测试和分析,并借鉴动力波成熟的工 艺和上百套的工业化经验, 对动力波技术进行调整和改进, 最终开发出适用于钢 厂烧结烟气特性的动力波烧结烟气脱硫技术。 此技术具有适应烧结烟气量及 SO2 浓度波动大,成分复杂,粉尘含量高,烧结厂脱硫面积有限等特点,是一种操作 简单稳定,脱硫效率高,投资少,低运行成本的烧结烟气脱硫技术。 关键词: 烧结(球团)烟气 脱硫 DynaWave ? 动力波技术 1 引言 随着中国钢铁行业的不断发展,中国已成为世界上钢铁产量最多的国家之 一。但随之而来的环境问题也越来越严重, 国家已开始着手对烧结烟气的废气排 放制定了更高的排放标准
玻璃熔窑烟气脱硫除尘特点
玻璃熔窑烟气脱硫除尘特点 一、 现状 全国大约有 240条浮法玻璃生产线,使用的燃料有:重油、石油 焦、煤焦油、石油焦粉等。由于国际原油涨价的因素,大多数生产玻 璃线以原来的重油为燃料改为如今的石油焦粉为燃料。 在企业减低生 产成本的公司时, 也带来了严重的环境污染, 玻璃熔窑烟气产生的主 导污染物为 SO2、NOX、烟尘等。 二、 脱硫除尘技术在玻璃熔窑烟气治理上的应用 随着国家对环境保护的重视, 玻璃企业的烟气治理也从原来脱硫 治理提高到脱硫除尘治理,并且要求达到总量控制。 目前在玻璃熔窑的烟气治理方面, 主要有双碱法脱硫、钠碱法(单 碱)脱硫、半干法脱硫除尘以及干法脱硫除尘等脱硫除尘工艺。 1、双碱法脱硫除尘、钠碱法脱硫工艺都是属于湿法脱硫除尘工 艺范畴,在脱硫工艺方面,这两种方法都是非常可行的,可以达到 80%—95%的脱硫效率, 在除尘工艺方面, 湿法除尘主要的原理还是 通过惯性
除尘装置俗称除尘器,是除去或降低烟气中飞灰含量的装置。除尘装置的种类可以分为生物纳膜抑尘装置、云雾抑尘装置、云雾抑尘装置、布袋除尘装置、旋风除尘装置、湿式除尘装置、静电除尘装置、脱硫除尘装置。广泛应用于化工、石油、冶金、建筑、矿山、机械、轻纺等工业,除尘器的分类:
成果名称 |
一种新型除尘装置 |
成果完成单位 |
灵璧县飞松机械制造有限责任公司 |
批准登记单位 |
安徽省科学技术厅 |
登记日期 |
2020-06-04 |
登记号 |
2020N993Y002831 |
成果登记年份 |
2020 |
我国是以燃煤为主的国家,二氧化硫减排面临巨大压力,而传统的脱硫技术存在设备庞大、效率低、投资高、产生二次污染等问题。为满足我国沿海地区燃煤电站烟气脱硫的急需,本项目针对海水脱硫新工艺的关键科学问题,重点研究特大型吸收塔大幅度节能的科学技术基础和强氧化海水水质恢复的机理。通过计算流体力学和先进的测试技术深入研究特大型高效吸收塔内相际传递过程的机理,指导脱硫过程的强化;通过气相增湿等离子体流来快速氧化转化亚硫酸盐和烟气中的重金属离子,并探讨二氧化硫的转化过程和重金属离子稳定化的技术原理,建立宏观氧化转化动力学模型;通过二氧化硫在海水中吸收-氧化过程的流体流动-化学反应-传递间的耦合机理研究,揭示过程优化、设计放大的规律,为海水烟气脱硫集成工艺的过程设计放大提供理论依据。