脱硫产物论文-侯长江,王倩,王佩

脱硫产物论文-侯长江,王倩,王佩

导读:本文包含了脱硫产物论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:烧结烟气,脱硫,脱硝,副产物

脱硫产物论文文献综述

侯长江,王倩,王佩[1](2019)在《基于钙法的脱硫脱硝副产物高值利用技术研究》一文中研究指出钢铁行业烧结烟气脱硫脱硝的副产物具有成分复杂、不稳定性等特点,资源化利用较为困难。随着钢铁行业烟气超低排放的提出,新的脱硝副产物产生量也逐渐增多,甚至氧化脱硝的副产物使脱硫灰的成分变得更为复杂,处理难度进一步加大。全面综述烧结烟气基于钙法脱硫脱硝技术产生的副产物脱硫石膏、脱硫灰、硫硝灰的特性,成分及其高附加值利用现状,并对限制其利用的关键问题进行剖析和总结,提出脱硫脱硝综合副产物高附加值利用的方向。(本文来源于《河北冶金》期刊2019年S1期)

袁晓东,杨忠,董林,齐誉,乔秀文[2](2019)在《烟气脱硫中间产物CaSO_3无氧热分解的研究》一文中研究指出为减少烟气脱硫产物的污染和实现钙硫资源的回收利用,同时简化现有的脱硫工艺,提出将烟气脱硫中间产物CaSO_3进行无氧热分解为CaO和SO_2的循环利用途径。本文研究以热分解产物CaO含量为主要考察指标,探究影响CaSO_3热分解的条件。实验结果表明:在无氧高温条件下,CaSO_3热分解为CaO和SO_2,热分解的优化条件为:N_2气氛、热分解温度1150℃、热分解时间2 h、热分解升温速率6℃/min、N_2流量80 m L/min,热分解产物CaO含量为99.32%。烟气脱硫中间产物CaSO_3的无氧热分解,具有明显的环保和经济价值,其应用前景广阔。(本文来源于《石河子大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期)

曲迪,高桂林,丁涵,曹大力[3](2019)在《半干法镁基脱硫产物的水浸处理》一文中研究指出目前镁基脱硫产物的处理主要集中在湿法镁基脱硫产物,在半干法镁基脱硫产物的处理利用方面少有报道。为了解决这一问题,本文采用了水浸泡的方法对半干法镁基脱硫产物进行处理,研究浸泡次数、浸泡温度和浸泡时间对脱硫产物的影响,通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线荧光光谱仪(XRF)对产物进行分析。结果表明:水浸后的脱硫产物分为水溶液、固体块状物和沉渣叁部分。溶液中的溶质主要是硫酸镁和氯化镁,第一次浸泡硫酸镁和氯化镁的浸出量达8.85%,远高于第二次浸泡的2.33%,浸泡温度为70℃时得到的硫酸镁和氯化镁比室温和50℃多0.14%~3%,浸泡3天后溶液密度几乎不再变化;固体块状物主要成分为氢氧化镁和少量的硫酸盐和氯化物;沉渣主要成分是氢氧化镁。水浸处理可以完成脱硫产物的再利用。(本文来源于《化工进展》期刊2019年10期)

程潜,刘敦禹,陈军,李伟,金晶[4](2019)在《富氧燃烧烟气高压同时脱硫脱硝及液相产物氧化》一文中研究指出富氧燃烧烟气高压脱硫脱硝是控制污染物排放的主流技术,资源化回收吸收产物中硫酸和硝酸是降低净化成本的关键。通过差分吸收光谱和分光光度法对高压鼓泡反应器同时脱硫脱硝过程中的气液产物进行测量。发现NO/SO_2体积分数比会影响NO和SO_2的吸收效率,φ(NO)/φ(SO_2)>1,SO_2促进NO吸收,φ(NO)/φ(SO_2)<1,SO_2抑制NO吸收。最优液相氧化压力为1.5 MPa,NO可催化液相中H_2SO_3氧化,φ(NO)/φ(SO_2)<1时,SO_2抑制HNO_2氧化,当φ(NO)/φ(SO_2)>1时,SO_2对HNO_2氧化无明显影响,但H_2SO_3氧化率略有降低。综合考虑,最优的φ(NO)/φ(SO_2)比为1,此时NO和SO_2的吸收率和氧化率都较高。气相中有HONO产生,这导致对NO吸收率的高估,采用拉曼光谱证明吸收过程中产生的氮硫化合物主要为HADS。(本文来源于《化学工程》期刊2019年04期)

吴杰,谢开光[5](2019)在《石灰石-石膏湿法脱硫副产物综合利用及对策》一文中研究指出随着我国燃煤电厂开始推广应用烟气脱硫装置,相应增加了脱硫副产物产量。当前,烟气脱硫主要采用石灰石—石膏湿法脱硫技术。此次研究主要是探讨分析石灰石—石膏湿法脱硫副产物综合利用,首先分析了脱硫石膏应用现状,在此基础之上分析了脱硫石膏综合利用技术原理和现存问题,提出脱硫副产物综合利用的有效对策,希望能够对相关人员起到参考性价值。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年10期)

张永璞,马占平,邓建民,杨国强[6](2019)在《用副产物配制氯化钙并用作膜浓缩富硝盐水脱硫剂的工艺》一文中研究指出用氯碱和电石生产过程中产生的副产物配制氯化钙,将其作为膜法脱硝装置产生的富硝盐水的脱硫剂,降低此部分盐水中的SO■含量,并副产硫酸钙。研究分析了该技术的工作机制和流程。(本文来源于《氯碱工业》期刊2019年03期)

冯雅丽,廖圣德,李浩然,吴浩,王媛[7](2019)在《镁法脱硫及脱硫产物多元化利用研究现状》一文中研究指出镁法脱硫技术是以活性氧化镁为基础原料的湿法脱硫工艺,具有环境友好、节约资源、资源利用率高等优点。中国镁法脱硫技术成熟,资源优势显着,副产物可实现多元化利用。利用副产物制备的硫酸镁、氧化镁产品在各个领域具有广阔的发展前景,尤其在建筑业、农业等方面有着巨大的战略优势。总结了国内外镁法脱硫技术的研究及应用状况,凸显出中国镁法脱硫的技术优势、资源优势及资源多元化利用的优势。详细阐述了以镁法脱硫副产物制备硫酸镁及氧化镁的工艺过程,对副产物多元化利用的途径进行了深入分析。同时重点介绍了以镁法脱硫副产物为原料制备镁基新材及其在装配式建筑领域中的应用,为扩展副产物应用领域提供了研究思路。(本文来源于《无机盐工业》期刊2019年03期)

卢茂源[8](2018)在《石灰窑副产物制备LJS烧结烟气干法脱硫吸收剂的开发研究》一文中研究指出采用了钢厂石灰筛下粉、破碎粉、除尘粉和悬浮粉等石灰生产线产生的副产物,通过理化性质分析,采用复配方式,制备出了合适LJS烧结烟气干法脱硫的吸收剂,并进行了TGA、BET和XRF等表征。结果表明:当采用钢厂403-104叁期筛下粉复配10%悬浮粉,制备出的吸收剂Ca(OH)2≥60%、比表面积≥19m2·g-1、中位粒径D50≤45μm,而且通过XRF分析吸收剂中Fe2O3≤0. 2%、Cl≤0. 007%,不存在对设备腐蚀或结垢的风险,可取代普通消石灰应用于LJS烧结烟气干法脱硫,对石灰窑的清洁生产和降低脱硫运行成本具有重要意义。(本文来源于《耐火与石灰》期刊2018年06期)

袁晓东[9](2018)在《烟气脱硫中间产物CaSO_3热分解研究》一文中研究指出我国经济水平的提高和人们生活的生活丰富,环境问题也越来越严重。日趋严峻的雾霾严重影响到人们的日常生产和身体健康。燃煤烟气中SO_2的排放是造成雾霾的主要因素之一。随环保法规日趋严格,对燃煤烟气进行脱硫治理是环保部门严格监管和企业达标排放的必然选择。目前多类脱硫技术存在的问题就是脱硫副产物怎样很高效率的解决。当前烟气脱硫的主流工艺是石灰石/石灰-石膏湿法脱硫技术,约占烟气脱硫技术的90%左右,脱硫过程中需要大量的石灰或石灰浆做脱硫剂,通过脱硫形成产物为CaSO_4·2H_2O,又称为脱硫石膏,目前对其大部分以填埋的方式处理,既占用大量的土地资源,污染了环境,同时又浪费了钙硫资源,为此研究者提出主要解决方案是将脱硫石膏与还原剂进行还原分解为SO_2和CaO,利用回收的SO_2制备亚硫酸盐和硫酸,实现烟气中低浓度硫的资源化;将CaO循环用于脱硫过程,以此实现脱硫石膏循环利用,但该法存在还原分解温度较高,同时需要添加还原剂等不足,导致经济竞争性不高,限制了脱硫石膏循环利用。并且烟气脱硫氧化过程需要消耗大量的电能,导致脱硫运行费用较高。故有必要简化脱硫工艺,降低脱硫的运行费用。故急需开发烟气脱硫产物的循环再利用新技术,新途径。我们提出通过将石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫的过程限制在SO_2的吸收阶段,即生成CaSO_3的阶段,然后对CaSO_3进行处理和热分解,得到SO_2和CaO,既可简化现有的脱硫工艺,降低脱硫运行费用,同时实现对低浓度烟气中硫资源的回收及CaO的循环脱硫利用。本文以热分解产物CaO含量为考察指标,首先研究热分解条件对CaSO_3热分解产物CaO含量的影响,包括热分解气氛、热分解温度、热分解时间、热分解升温速率、气体流量等,并用正交实验进行优化。结果表明:CaSO_3需在无氧的条件下热分解,以防止CaSO_3被氧化为CaSO_4,N_2保护下进行热分解较好;热分解影响因素对CaO含量影响大小顺序为:热分解温度>热分解时间>热分解升温速率>N_2流量;CaSO_3热分解的正交优化条件为:热分解温度1150℃、热分解时间2h、热分解升温速率6℃/min、N_2流量80mL/min,热分解CaO产率为98.85%。在无氧热分解的基础上,研究CaSO_3的热力学和动力学规律。热分析的实验表明,在N_2的气氛下,CaSO_3的起始热分解的温度大约是650℃;当不同的O_2含量存在于气氛中时,CaSO_3会被氧化,影响其热分解产物CaO和SO_2的生成。在此条件下计算出CaSO_3的分解反应时热力学平衡和动力学速率的理论参数,阐明热分解时的机理,反应机理函数分别为:G(α)=[-ln(1-α)]~(1/2),表观活化能E=200.668 kJ/mol,指前因子ln(A/s~(-1))=11.193,其动力学方程为:dα/dt=2.68×10~(11)×exp(-2.35×10~4/T)×(1-α)[1-ln(1-α)]~(1/2),热分解过程受成核和生长控制。为进一步降低CaSO_3热分解温度,提高热分解产物中CaO含量,研究了外掺物对CaO含量的影响。通过对脱硫灰成分的研究,于是我们筛选出五种对CaSO_3热分解产物含量影响较大成分,通过添加混合,模拟五种影响因素对CaSO_3热分解产物含量影响大小进行比较,CaCO_3含量>Ca(OH)_2含量>C含量>FA(粉煤灰简称,下文用此简称代表)含量>Fe_2O_3含量。纯品和混合样品在相同热分解温度下,混合样品CaSO_3热分解产物含量要高于纯品CaSO_3热分解产物含量,但是混合样品CaSO_3热分解温度要低于纯CaSO_3热分解温度,并且得到添加物对CaSO_3热分解得影响的正交优化条件为:Ca(OH)_2含量15%、CaCO_3含量15%、C含量1%、FA含量0.5%、Fe_2O_3含量0.5%。(本文来源于《石河子大学》期刊2018-12-01)

[10](2018)在《烧结烟气同时脱硫脱硝及副产物完全资源化综合利用研究》一文中研究指出对氨法烟气脱硫脱硝进行工程试验和理论研究,并对氨法同时脱硫脱硝中的NO臭氧氧化及SO_2、NO_x的同步氨液吸收进行探讨。通过国内某钢厂360m~2烧结机烟气脱硫工程建立臭氧氧化结合氨法对烟气同时脱硫脱硝的试验装置,对影响脱硫脱硝及臭氧氧化的摩尔比、反应时间、反应温度、吸收液pH值进行机理研究和理论分析,并结合工程实际运行情况和经验提出确实可行的工业化臭氧氧化结合氨法对烟气同时脱硫脱硝工艺。此研究课题最大的特点是在成功运行的工程实例上进行脱硝试验,在保证原脱硫效率的同时能有很高的脱硝效率,与在实验室进行的实验相比较,具有很强的工业应用能力。采用臭氧氧化结合氨法对烟气同时脱硫脱硝技术不仅对NO_x具有良好的脱除效果,还能对烟气中的其他有害污染物,比如重金属汞有一定的去除能力:脱硫脱硝副产物能够得到资源化综合利用。(本文来源于《2018年烧结烟气脱硝及综合治理技术研讨会论文集》期刊2018-11-14)

脱硫产物论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为减少烟气脱硫产物的污染和实现钙硫资源的回收利用,同时简化现有的脱硫工艺,提出将烟气脱硫中间产物CaSO_3进行无氧热分解为CaO和SO_2的循环利用途径。本文研究以热分解产物CaO含量为主要考察指标,探究影响CaSO_3热分解的条件。实验结果表明:在无氧高温条件下,CaSO_3热分解为CaO和SO_2,热分解的优化条件为:N_2气氛、热分解温度1150℃、热分解时间2 h、热分解升温速率6℃/min、N_2流量80 m L/min,热分解产物CaO含量为99.32%。烟气脱硫中间产物CaSO_3的无氧热分解,具有明显的环保和经济价值,其应用前景广阔。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

脱硫产物论文参考文献

[1].侯长江,王倩,王佩.基于钙法的脱硫脱硝副产物高值利用技术研究[J].河北冶金.2019

[2].袁晓东,杨忠,董林,齐誉,乔秀文.烟气脱硫中间产物CaSO_3无氧热分解的研究[J].石河子大学学报(自然科学版).2019

[3].曲迪,高桂林,丁涵,曹大力.半干法镁基脱硫产物的水浸处理[J].化工进展.2019

[4].程潜,刘敦禹,陈军,李伟,金晶.富氧燃烧烟气高压同时脱硫脱硝及液相产物氧化[J].化学工程.2019

[5].吴杰,谢开光.石灰石-石膏湿法脱硫副产物综合利用及对策[J].科技创新导报.2019

[6].张永璞,马占平,邓建民,杨国强.用副产物配制氯化钙并用作膜浓缩富硝盐水脱硫剂的工艺[J].氯碱工业.2019

[7].冯雅丽,廖圣德,李浩然,吴浩,王媛.镁法脱硫及脱硫产物多元化利用研究现状[J].无机盐工业.2019

[8].卢茂源.石灰窑副产物制备LJS烧结烟气干法脱硫吸收剂的开发研究[J].耐火与石灰.2018

[9].袁晓东.烟气脱硫中间产物CaSO_3热分解研究[D].石河子大学.2018

[10]..烧结烟气同时脱硫脱硝及副产物完全资源化综合利用研究[C].2018年烧结烟气脱硝及综合治理技术研讨会论文集.2018

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