燃烧中煤脱硫技术煤燃烧过程中加入石灰石或白云石作脱硫剂,碳酸钙、碳酸镁受热分解生成氧化钙、氧化镁,与烟气中二氧化硫反应生成盐,随灰分排出。在我国采用的燃烧过程中脱硫的技术主要有两种:型煤固硫和流化床燃烧脱硫技术。1、型煤固硫技术:将不同的原料经筛分后按一定比例配煤,粉碎后同经过预处理的粘结剂和固硫剂混合,经机械设备挤压成型及干燥,即可得到具有一定强度和形状的成品工业固硫型煤。固硫剂主要有石灰石、大理石、电石渣等,其加入量视含硫量而定。燃用型煤可降低烟气中二氧化硫、一氧化碳和烟尘浓度,节约煤炭,经济效益和环境效益相当可观,但工业实际应用中应解决型煤着火滞后、操作不当会造成的断火熄炉等问题。2、流化床燃烧脱硫技术:把煤和吸附剂加入燃烧室的床层中,从炉底鼓风使床层悬浮进行流化燃烧,形成了湍流混合条件,延长了停留时间,从而提高了燃烧效率。其反应过程是煤中硫燃烧生成二氧化硫,同时石灰石煅烧分解为多孔状氧化钙,二氧化硫到达吸附剂表面并反应,从而达到脱硫效果。流化床燃烧脱硫的主要影响因素有钙硫比,煅烧温度,脱硫剂的颗粒尺寸孔隙结构和脱硫剂种类等。 脱硫活性炭是一种含硫材料制成的外观呈玄色、无味、,内部孔隙结构发达。北京火电厂**剂出售
助燃剂包括燃烧促进剂、淤浆分散剂、水分离剂、灰分改质剂、乳化剂和催化剂。燃烧促进剂通常用油溶性有机金属盐,诸如镁、钙、钡、铬、锰、钴、镍、铜等环烷酸盐及磺酸盐。对于防止柴油燃烧排出黑以用钡盐为有效。作为淤浆分散剂(防止重油沥青中形成淤浆)通常使用环烷酸、磺酸金属盐、脂肪酸与多元醇部分酯化的表面活性剂,以及甲基丙烯酸月桂酯-二乙氨基乙基甲基丙烯酸酯共聚物等高分子化合物。作为水分离剂(分离重油中水分)通常采用阴离子、阳离子及非离子型各种表面活性剂。为了防止重油中钒、硫、钠等引起设备腐蚀,而改加灰分改质剂,通常采用MgO、Mg(OH)2、MgCO3、CaCO3·MgCO5及氧化锌等。乳化剂可使燃料燃烧更完全,一般采用阴离子、阳离子和非离子表面活性剂。 海南供暖助燃剂使用节能助燃剂,能使燃煤中的金属化合物和非金属氧化物及煤中含水的有害成分变为热能。
煤的组成及结构:
在对煤的工业分析中,常把煤的组成分为七大部分,即:碳、氢、氧、氮、硫、灰、水。在工业使用中,对煤的组成分为:固定碳、挥发分、灰分及水。以上说法是从煤的化学成分组成去划分定义的。而从煤的结构组成方面讨论,煤则是以上元素以多芳香环(包括氧化芳香环)为结构单元组成的。在方向环的周围有侧链、官能团等。这些官能团中有羟基(含酚羟基、醇羟基)甲氧基、醛基、羰基。还有少量的含氮、硫的官能团。以及这些官能团有着各种不同的排列及不同的结构单元关系。因此也就形成了各种不同的煤。也就是说煤中的化学元素是有机结构单元和无机结构单元交错复合存在着。因此煤的燃烧也就不能单纯的看成是一种简单的单个化学元素的氧化反映。
脱硫剂的用途:1、煤化工行业以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体产品或半产品,而后进步加工成化工、能源产品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏,以及焦油加工和电石乙炔化工等。随着世界石油资源不断减少,煤化工有着广阔的前景,但是煤化工行业的生产过程中不可避免的就会产生硫,因此脱硫催化剂在煤化工行业中不可或缺。2、电力行业目前我的大部分电厂还是采用传统的火力发电,火力发电般都是采用煤,因此在电力行业中必须要采用脱硫催化剂来改善解决掉发电过程产生的硫。3、石油天然气近年来,我的石油天然气等化工行业发展速度加快,液化石油天然气在化工生产应用的过程中必须要先进行脱硫处理,因此液化石油天然气脱硫技术的发展与改进正成为我化工行业生产的关键。未处理过的液化石油天然气中存在许多的杂质,这些杂质中除了含有H2S和CO2等酸性成分外,还包含硫醇等有机硫成分,这些硫成分会对石油天然气的提炼产品的加工和生产环境保护工作造成不利的影响。液化石油天然气的脱硫以及对其所含的硫化物的检验成为液化石油天然气生产过程中的重要环节。4、沼气沼气脱硫是基于沼气中的硫化氢。 在燃烧煤中添加少量助燃脱硫剂,然后通过催化、氧化、金属离子间的交换等作用,可达到煤炭清洁燃烧的目的。
脱硫剂一般指脱除燃料、原料或其他物料中的游离硫或硫化合物的药剂;在污染物的控制和处理中主要指能去除废气中硫氧化物(包括SO2和SO3)所用的药剂。各种碱性化合物都可作为脱硫剂。
去除烟道废气中二氧化硫的脱硫剂,采用多的是廉价的石灰、石灰石和用石灰质药剂配制的碱性溶液。脱硫剂能吸收烟气中大部分的二氧化硫固定在燃料渣内。化工厂、冶炼厂等常采用碳酸钠、碱性硫酸铝等溶液作为脱硫剂处理含二氧化硫的尾气,并可解吸回收利用。 助燃剂包括燃烧促进剂、淤浆分散剂、水分离剂、灰分改质剂、乳化剂和催化剂。陕西新型助燃剂采购
助燃剂很多,如氧气、氯酸钾、硝酸钾等。北京火电厂**剂出售
关于燃煤助燃剂的作用机理主要有两个:一个是氧传递理论;另外一个是电子转移理论。氧传递理论认为:加热条件下助燃剂中的金属类添加剂首先被还原成金属,然后金属吸附氧气,使金属氧化为氧化物,紧接着碳直接还原金属氧化物,这样金属一直处于氧化还原循环中,在金属和氧化物两种状态中来回转换,氧原子不断从金属向碳原子传递,加快氧气扩散的速度,使燃烧更易进行。电子转移理论认为:助燃剂中的金属离子能够被活化,从而使自身的电子发生转移,成为电子给予体,金属离子形成空穴,而碳表面的电子结构也发生变化,这种电荷的迁移将加快某些反应,从而提高整个反应的速度,使碳燃烧更完全。北京火电厂**剂出售
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