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2.2 湿法脱硫脱硝技术
湿法主要有钙基吸收剂催化氧化烟气脱硫脱硝法、KMnO4―NaOH溶液脱硫脱硝法、酸性NaCI02溶液脱硫脱硝法、臭氧氧化结合化学吸收脱硫脱硝法等,其主要优点是脱硫脱硝效率高,粉尘对外界的影响小。
(1)钙基吸收剂催化氧化烟气脱硫脱硝法
该技术是利用Ca(OH)2与SO根和NO根可以在常温下发生反应的原理,在传统的石灰石―石膏法中,用Ca(OH)2替代石灰石,作为吸收剂和反应物,利用OH根的氧化性,催化NO根,达到同时实现脱硫脱硝的目的。该技术使用方便,原料成本低廉,方便设备升级换代,唯一的问题是脱硝率比较低,需要加入高活性的添加剂。
KMnO4―NaOH溶液脱硫脱硝法,是在此基础上,使用KMnO4作为高活性的添加剂,提高脱硝率的方法。
(2)酸性NaC102溶液脱硫脱硝法
该项技术在上世纪70年代就有初步研究,其原理是:利用高浓度NaCIO2和NaOH溶液,对烟气中的NO根和SO根进行氧化吸收,最终达到脱硫脱硝的目的。其优点是脱硫脱硝的效率高,无结垢,投资成本与维护费用低等。
(3)臭氧氧化结合化学吸收脱硫脱硝法
O3具有高氧化性,其氧化能力来自臭氧的自由基,在脱硫脱硝的技术应用中,利用臭氧的自由基把NO根氧化为高价态的氨氧化物,输送到在洗涤塔内,把氮氧化物与二氧化硫转化为溶于水的物质,达到脱除的目的。结合尾部湿法洗涤装置,可以同时对SO根和NO根进行脱除,脱硫效率几近100%,脱硝率可达到85%以上。
2.3 生物脱硫脱硝法
生物脱硫脱硝法是利用自然界的嗜硫菌、嗜硝菌对硫离子、硝离子的吞噬性,通过生物降解方式,达到脱硫脱硝的目的。嗜硫菌、嗜硝菌本身就喜欢生活在高温高湿的环境中,上世纪80年代,我国科技人员利用轻质陶粒生物滴滤塔,模拟出了生物脱硫脱硝的试验状态。经研究表明,该技术一旦使用,具有脱硫脱硝效率高、设备简单、投资及运行费用低、操作维护简单、无污染等优点,是很好的研究发展方向。
2.4 活性炭再生法
活性炭材料复杂的微孔结构构成了活性位,吸附在活性位上的氧形成了富氧官能团。活性炭在脱硫脱硝中的物理吸附是指活性炭微孔吸附;化学吸附是富氧官能团的化学反应结果。
当没有水蒸汽和氧离子存在时,主要发生物理吸附,吸附量较小;当烟气中富含水蒸汽和氧离子时,主要发生化学吸附。其反应速度取决于活性炭中SO2的吸附量。当烟气中SO2的浓度比较高时,活性炭内进行的是SO2脱除反应,当烟气中SO2的浓度较低时,主要是NH根的催化还原法,NO根的脱除反应占主导地位。活性炭再生是指当活性炭在高温水蒸气状态中,活性炭中的C元素可以将H2SO4还原成SO2,从而可以增加活性炭中SO2的吸附量,继而提高反应速度。
3 结论
随着国家对环保要求的提高,脱硫脱硝技术成为治理大气污染的研究重点,开发出效果明显、经济实用的脱硫脱硝技术是科研工作者的努力方向。
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