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    SDS小苏打干法脱硫脱硫机理SDS干法脱酸喷射技术是将高效脱硫剂(20~30μm)均匀喷射在管道内,脱硫剂在管道内被热激发,生成具有高比表面积和多孔的活性碳酸钠(见下图中电子显微镜的图片),活性碳酸钠与烟气中的SO2反应,并和烟气中其他酸性气体反应。烟气中的SO2等酸性物质被吸收净化。SDS脱硫工艺具有良好的、适宜的调节特性,脱硫装置运行及停运不影响连续运行;脱硫系统的负荷范围与装置负荷范围相协调,保证脱硫系统可靠和稳定地连续运行;系统简单,操作维护方便;一次性投资很少,占地面积很小,烟气阻力忽略不计;全干系统、无需用水,没有废水废渣等二次污染;合理均匀的气流分布,脱硫效率高,对其他酸性物质有很高的脱除率;灵活性高,对锅炉工况适应性强。没有湿法脱硫产生的腐蚀和堵塞问题。不需要脱硫泵和水泵,电耗极低,运行成本低;烟囱不需要脱白,像没有工作一样;不需要循环池、沉淀池、清液池等占地面积,节省土建投资。 锅炉废气治理应注重长期目标和短期目标的相结合,确保治理工作的有序开展和持续推进。上海市 大气环境污染治理保养

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工业锅炉废气污染现状工业锅炉的种类繁多,按燃料类型可分为燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉以及生物质锅炉等。其中,燃煤锅炉由于燃煤过程中产生的大量污染物,成为废气治理的重点。燃煤锅炉废气中的污染物主要包括二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、颗粒物(PM)以及挥发性有机物(VOCs)等。这些污染物不仅会对大气环境造成直接污染,还可能通过化学反应生成二次污染物,如臭氧(O₃)和细颗粒物(PM₂.₅),进一步加剧大气污染程度。据统计,我国工业锅炉数量庞大,且多为中小型燃煤锅炉,其排放的废气占全国工业废气排放总量的较大比例。尤其是在北方地区,冬季供暖季节燃煤锅炉的集中运行,使得大气污染问题尤为突出。因此,加强工业锅炉废气治理,减少污染物排放,对于改善大气环境质量、保障人民健康具有重要意义。上海市 大气环境污染治理科研建立健全锅炉废气治理信息公开制度,接受社会监督。

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生物质烟气治理是一个综合性的过程,旨在减少生物质锅炉燃烧过程中产生的污染物排放,以满足日益严格的环保要求。生物质锅炉燃烧产生的烟气中主要包含颗粒物、二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOx)等污染物。这些污染物对环境和人体健康都构成严重威胁,如颗粒物可导致呼吸道疾病,SO₂和NOx则可能形成酸雨,破坏生态环境。生物质烟气治理技术已经取得了明显进展,但仍面临一些挑战,如脱硝技术的选择、脱硫废水的处理等。未来,随着环保要求的不断提高和技术的持续创新,生物质烟气治理将更加高效、环保和经济。例如,开发更高效、更经济的脱硫脱硝技术,以及探索生物质燃料的预处理和燃烧优化等技术手段,都将有助于进一步降低污染物排放并提高能源利用效率。

烟气治理EPC:脱硫(湿法):空塔喷淋技术及气动乳化技术。可采用多种工艺,包括钙法、钠法、钙钠双碱法、镁法、氨法等。脱硫(半干法):循环流化床法(CFB/RCFB)。脱硫(干法):小苏打脱硫SDS技术,石灰脱硫SDS技术。脱硝:SNCR、SCR脱硝以及臭氧脱硝技术。除尘:袋式除尘、静电除尘、湿电除尘、管束。力输送:化工粉料的密闭输送,包括仓泵、罗茨风机。VOC治理;化工、电子、印刷、涂料、油漆及纺织化纤等有机废气治理。水环境治理EPC:脱硫废水处理;废水零排放;化工、印染、造纸、医疗废水处理。能源管理及系统节能改造:锅炉房及供热管网系统EPC;集中供热EPC;热风炉;低氮燃烧改造有效的环境治理能够明显提升空气质量。

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SDS小苏打干法脱硫的工艺流程——脱硫剂制备与储存:将碳酸氢钠研磨成细粉状,送入脱硫剂储存仓中暂时存储。储存仓应设有防潮、防结块措施,确保脱硫剂的干燥和流动性。脱硫剂输送与喷射:根据烟气量的变化,通过可变量控制的给料机,输出适量的碳酸氢钠脱硫剂。脱硫剂经过送粉风机被吹送至脱硫反应器内,与进入的烟气以高能量的速度混合反应。烟气与脱硫剂反应:在脱硫反应器内,细粉状的碳酸氢钠被高温烟气激发,体积膨胀增加,分解成高反应和吸附活性的碳酸钠等。碳酸钠与烟气高度混合后,进而与其中的SO₂、SO₃等酸性气体发生反应,生成硫酸钠等钠盐。同时,在反应器、烟道及后续的除尘器内,脱硫剂超细粉一直与烟气中的SO₂发生反应,确保烟气得到充分的净化。烟气除尘与脱硫产物收集:脱硫后的烟气进入布袋除尘器,滤布上的脱硫剂及其产物形成过滤层和反应层,一方面对烟气进行过滤除尘,另一方面继续脱除烟气中的SO₂。布袋除尘器不仅能够有效去除烟气中的颗粒物,还能收集脱硫反应生成的硫酸钠等副产物。这些副产物可以通过布袋除尘器的排灰系统定期排出,进行资源化利用或安全处置。烟气排放推广清洁能源是减少空气污染的有效途径。安徽省 工业锅炉环境污染治理方案

加强对锅炉废气治理技术的评估和筛选,确保技术的先进性和适用性。上海市 大气环境污染治理保养

废气治理低氮燃烧技术:通过优化燃烧过程,减少氮氧化物的生成。这包括使用低氮燃烧器(如扩散式燃烧器和预混式燃烧器)、炉膛整体空气分级燃烧和烟气再循环等技术。这些技术能有效降低NOx的排放浓度。脱硫技术:根据锅炉类型和燃料特性选择合适的脱硫技术。燃煤锅炉宜采用石灰石/石灰-石膏湿法、氧化镁法、钠碱法或烟气循环流化床法脱硫技术。这些技术能实现SO₂的达标排放,并对颗粒物和汞及其化合物有协同治理效果。除尘技术:根据锅炉类型和烟气特性选择合适的除尘技术。燃煤锅炉可采用袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘等技术;燃油锅炉和燃气锅炉炉膛出口颗粒物浓度不达标时,宜采用袋式除尘技术;燃生物质成型燃料锅炉宜采用机械除尘+袋式除尘技术。这些技术能有效降低颗粒物的排放浓度。能源利用优化锅炉能源审计:对锅炉的能源消耗现状进行分析,找出能源浪费的环节和原因。优化锅炉运行参数提高锅炉的热效率。余热回收技术:利用锅炉烟气中的余热进行回收和利用,如用于供暖、热水供应或发电等.废渣治理分类收集和处理:对锅炉废渣进行分类收集和处理,确保合规处置。固化/稳定化技术:采用固化/稳定化技术降低废渣的危害性,防止其对环境和人体健康造成危害。上海市 大气环境污染治理保养

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安徽省 生物质烟气环境污染治理科研 2025-11-22

浓度变化特征:燃烧型污染中,NOx 浓度在燃气设备运行时段(如工业生产时段、居民做饭时段、供暖时段)明显升高,呈现 “峰谷交替” 的变化规律;PM 浓度则与燃气燃烧效率密切相关,低效燃烧时(如设备老化、操作不当)浓度会急剧上升。泄漏型污染中,甲烷浓度在泄漏点周边呈现 “近距离高浓度、远距离快速衰减” 的特征,城市管网密集区域甲烷背景浓度普遍高于郊区。对大气质量的影响:燃气燃烧产生的 NOx 是形成臭氧(O₃)和细颗粒物(PM2.5)的重要前体物。NOx 与 VOCs 在阳光照射下发生光化学反应,生成臭氧,导致夏季臭氧污染超标;同时,NOx 转化生成的硝酸盐气溶胶是 PM2.5 的主要组成部分,...

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