一种满足工业烟气深度脱硫脱硝及除尘的一体化多效装置

    公开(公告)号:CN105435610A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510880778.0

    申请日:2015-12-03

    Abstract: 本发明涉及环境保护领域,是一种针对工业烟气深度脱硫脱硝及除尘的装置。该装置有四个功能区,从上至下分别为除雾及细粒子去除区(C)、深度脱硫脱硝区(B)、主脱硫区(A)和脱硫塔釜(D);利用独特的外向导流分区设计,在占用极少塔体空间的条件下将上述各区进行分开,深度脱硫区可以采用与主脱硫区不同的深度脱硫工艺,且可进行脱硝强化吸收;除雾区则采用预除雾板-微尘微滴凝并板-除净板相组合的高效除雾方式。与现有技术相比,本发明塔结构简单,并利用独特设计的外向喷射板,对脱硫脱硝液具有强化吸收作用,达到深度脱硫脱硝目的;此外,该装置具有深度脱硫脱硝除尘作用,并明显降低液气比及气流阻力。

    用于污酸处理的低渣中和及重金属去除与资源化的方法

    公开(公告)号:CN104829001A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510198803.7

    申请日:2015-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种用于污酸处理的低渣中和及重金属去除与资源化的方法,该方法将含有SO2、SO3、尘及重金属的烟气,经过烟气洗涤系统后形成含重金属污酸,然后将含重金属污酸依次在污酸池、镁基碱性物中和池、硫化沉淀池和深度除砷沉淀池进行取出重金属及低渣中和处理,最后得到澄清的硫酸镁溶液并排入硫酸镁回收转化池循环利用,产生的重金属及废渣沉淀分别置入相应的处理池中处理。与现有技术相比,本发明具有处理速度快、石膏废渣少、硫资源利用程度高、成本低等优点。

    有色金属冶炼烟气的净化及同步实现多重资源化利用方法

    公开(公告)号:CN103331094B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310277557.5

    申请日:2013-07-03

    Abstract: 本发明涉及一种有色金属冶炼烟气的净化及同步实现多重资源化利用方法,主要是利用以硫酸汞、硫酸、碘为主要组分的复合吸收液对有色金属冶炼中的二氧化硫和零价汞进行高效吸收,然后通过碘与二氧化硫的反应将其转化为硫酸,通过硫酸汞与零价汞的反应将其转化为硫酸亚汞;最后通过对吸收液分离、分解等方法对生成的硫酸和零价汞进行回收,同时利用其他方法对反应过程中生成的碘化氢进行分离、提纯、分解制氢。本发明主要是针对有色金属冶炼行业含有高浓度二氧化硫和零价汞的烟气进行排放控制及回收利用,并实现多重资源化的目的。

    一种就地放电活化氧化去除烟气中零价汞的装置及方法

    公开(公告)号:CN103331090A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310277083.4

    申请日:2013-07-03

    Abstract: 本发明涉及一种就地放电活化氧化去除烟气中零价汞的装置及方法,利用电晕放电装置在烟道中对除汞剂进行就地活化,生成大量的活性物质,提高除汞剂对烟气中零价汞的氧化速率,从而快速有效地去除烟气中的零价汞。所述方法将由多孔陶瓷管及电极所构成的电晕放电装置放置于烟道中,并通过电晕放电产生大量的活性物质;然后依靠电晕放电装置与烟道内的压力差将这些活性物质通过陶瓷管壁面的微孔通道带入烟道,与烟气中的零价汞进行反应,将之转化为二价汞;最后通过湿法脱硫装置将二价汞进行去除。通过上述方法,可以有效地去除烟气中的零价汞,同时节省除汞剂的使用量。

    湿烟气中H2SO4酸雾在线监测的前处理及分析装置和方法

    公开(公告)号:CN103245545A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310199163.2

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 本发明涉及一种湿烟气中H2SO4酸雾在线监测的前处理及分析装置和方法,该监测方法主要通过采样枪从烟道中将燃煤烟气抽取出来,并利用伴热管线将采样烟气温度保持在150-250摄氏度;然后将烟气通入装有以五氧化二磷为转化剂的特定H2SO4酸雾转化器,在200-300摄氏度,利用五氧化二磷的脱水性,将H2SO4酸雾转化为易于在线测量的SO3,同时将烟气中的水分吸附干燥;干烟气中的SO3随后经过可连续实时监测的仪器进行连续监测。之后,尾气分别依次通过气体流量计和采样泵,最终排入大气。与现有技术相比,本发明可以排除烟气中水分、酸雾以及SO2的干扰,对烟气尾气中的SO3气体进行准确监测。

    一种促进碳基材料气化及二氧化硫还原制硫磺方法及装置

    公开(公告)号:CN119911877A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202411923239.6

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种促进碳基材料气化及二氧化硫还原制硫磺方法及装置,方法包括以下步骤:加入碳基材料,通入二氧化碳,通入二氧化硫或羰基硫、硫化氢,进行碳基材料的气化反应,得到气化气;通入气化气,通入二氧化硫,进行二氧化硫的还原反应,得到还原气,将还原气中部分返回到碳基材料的气化反应中;通入其余的还原气,通入二氧化硫,进行Claus反应,得到产品气;产品气经过冷却,硫磺回收,其余的二氧化碳、水蒸气经过二次冷却,二氧化碳中部分返回到碳基材料的气化反应中,其余回收。与现有技术相比,本发明高效引发碳基材料,促进二氧化硫的还原转化制硫磺,降低气化段的能量消耗,提高气化段的气化反应速率及还原段的二氧化硫还原速率。

    一种化学促凝-荷电耦合的烟气凝并净化方法及装置

    公开(公告)号:CN117943202A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410215724.1

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明涉及一种烟气处理方法,具体涉及一种化学促凝‑荷电耦合的烟气凝并净化方法及装置,包括如下步骤:对烟气荷电,使烟气中的颗粒物加载有正电荷和/或负电荷;对促凝剂荷电,使促凝剂加载有负电荷和/或正电荷;向烟气中加注促凝剂,并对混合气流进行旋流处理,使烟气与促凝剂在荷电耦合凝并的作用下充分接触并发生团聚;对旋流气流进行消旋,并在静电场中捕集去除团聚的颗粒物。与现有技术相比,本发明解决现有技术中对细颗粒物捕集效率差、对粒径小于2.5μm的细颗粒难以实现有效捕集的缺陷,本方案利用化学促凝剂预凝并烟气中细颗粒物,并结合高压荷电作用强化细颗粒物的凝并捕集作用,实现了烟气中细烟尘(

    一种HCl高效转化为Cl2的方法及反应装置

    公开(公告)号:CN117599689A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311616946.6

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种HCl高效转化为Cl2的方法及反应装置,反应装置自下而上依次包括原料气进口、催化启动层、主催化剂层、深层转化层、气体出口,所述主催化剂层内设有返流循环式气体调控系统,所述返流循环式气体调控系统包括设于所述主催化剂层顶部的反应器抽出分布管、与所述反应器抽出分布管连接的换热单元,所述换热单元还分设有两支路,一条支路上依次连接有除水单元和循环风机,所述循环风机还与所述换热单元连接形成循环,另一支路上设有与所述换热单元连接并位于所述主催化剂层底部的返流气体分布管。与现有技术相比,本发明通过耦合过渡金属催化剂和Ru基催化剂,并结合调节气体水含量和反应温度,从而实现了HCl高效转化为Cl2。

    一种高硫高湿烟气除汞自持活化吸附剂及制备和再生方法

    公开(公告)号:CN115400719B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202211121674.8

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种高硫高湿烟气除汞自持活化吸附剂及制备和再生方法,所述自持活化吸附剂为过渡金属元素与硫元素组成的金属硫化物,所述制备方法的具体步骤为:前驱体选择过渡金属盐与硫源,沉淀法或水热法合成金属硫化物型吸附剂;通过超临界干燥或冷冻干燥对金属硫化物型吸附剂成型,暴露金属硫化物型吸附剂表面硫位点;通过固液相离子交换,活化金属硫化物型吸附剂表面硫位点;所述再生方法的具体步骤为:通过二氧化硫与金属硫化物型吸附剂的表面发生反应,所产生新生硫在过渡金属离子的诱导下,形成新的活性位,实现硫位点再造及其自持活化效应。与现有技术相比,本发明具有零价汞去除效率高、能抵抗高浓度二氧化硫和吸附剂可以自持活化等优点。

    一种低温催化直接还原烟气中SO2制硫磺的方法

    公开(公告)号:CN115285941B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202210731444.7

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明属于环境保护及资源回收领域,涉及一种低温催化直接还原烟气中SO2制硫磺的方法,除尘后的原烟气经过一级换热器(7B)降温后,利用洗涤塔(8)去除烟气中的微尘及重金属杂质,再回到一级换热器(7B)预热,之后再经二级换热器(7C)进行升温;将来自硫磺催化还原反应器(6)所得到的硫化氢等硫化物气体与步骤1)所得升温后的含SO2烟气混合,一起进入催化剂床(1),SO2与硫化物气体通过Claus反应形成硫磺,并在催化剂表面逐渐累积。与现有技术相比,本发明方法可在较低温度下将烟气中SO2高效转化为硫磺,还原剂的利用率接近100%,能量消耗也可显著降低,所产生的部分硫化氢气体还可以用于烟气或洗涤废水中的重金属治理,具有较好的应用推广前景。

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