微生物脱硫技术根据微生物参与硫循环的各个过程,并获得能量这一特点,利用微生物进行烟气脱硫,其机理为:在有氧条件下,通过脱硫西菌的间接氧化作用,将烟气中的SO2氧化成硫酸,西菌从中获取能量。
生物法脱硫与传统的化学和物理脱硫相比,基本没有高温、高压、催化剂等外在条件,均为常温常压下操作,而且工艺流程简单,**次污染。国外曾以地热发电站每天脱除5t量的H:S为基础;计算微生物脱硫的总费用是常规湿法50%。无论对于**硫还是无机硫,一经燃烧均可生成被微生物间接利用的无机硫SO2,因此,发展微生物烟气脱硫技术,很具有潜力。四川大学的王安等人在实验室条件下,选用氧化亚铁干菌进行脱硫研究,在较低的液气比下,脱硫率达98%。
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间接石灰石-石膏法 常见的间接石灰石-石膏法有:钠碱双碱法、碱性硫酸铝法和稀硫酸吸收法等。 原理:钠碱、碱性氧化铝(Al2O3·nH2O)或稀硫酸(H2SO4)吸收 SO2,生成的吸收液与石灰石反应而得以再生,并生成石膏。该法操作简单,二次污染少,无结垢和堵塞问题,脱硫效率高,但是生成的石膏产质量较差。
为做好湿电除尘器运行管理,针对性做好及时调整,降低系统故障率,现结合各电厂湿电除尘器系统在运行中的常见问题及调整经验,就两种不同湿电除尘器的运行特点作如下分析: 1、湿电除尘器的运行原理和基本结构 湿式静电除尘器的基本原理是在低于烟气温度情况下将潮湿的含尘烟气通入除尘器中,烟气中的水汽凝结在集尘较表面形成水膜。在集尘较水膜和放电极间形成电场,使烟气中的分子带负电成为荷电颗粒。荷电颗粒在电场力的作
光催化氧化技术是在光化学氧化技术的基础上发展起来的。光化学氧化技术是在可见光或紫外光作用下使**污染物氧化降解的反应过程。自然环境中的部分近紫外光(290~400nm )较易被**污染物吸收,在有活性物质存在时即发生强烈的光化学反应,从而使**物降解。但由于反应条件所限,光化学氧化降解往往不够彻底,易产生多种芳香族**中间体,成为光化学氧化需要克服的问题。 自1976 年Carey 等首先采用T
静电除尘器利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成,叫放电电极。正极由不同几何形状的金属板制成,叫集尘电极。静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。 粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,致使其重返气流。比电阻过高,到达集尘电极的尘粒电荷不易放出,在尘层之
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