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鞍山**化学股份有限公司 废弃物焚烧工程

2020-07-13 19:24130Zero

鞍山**化学股份有限公司废弃物焚烧工程

技术方案

河南新乡市双诚环保设备有限公司

设计方简介

河南新乡市双诚环保设备有限公司位于河南省新乡市,是一家集设计、研发、制造、销售为一体的股份制公司。丰富的制造经验、特有的专利技术(已有发明专利2项,实用新型专利9项)、雄厚的技术实力(各类高级专业技术人员26名)、高效的管理团队,使双诚环保成为一流的工业三废综合治理、节能环保、清洁生产解决方案供应商。企业依托先进的生产设备、精良的检测仪器、完善的售后服务和高素质的技术人才以及科学的管理模式,建立起一套先进高效的现代化企业服务体系。公司在业内率先通过ISO90012008ISO140012004OHSAS180012007国际体系认证。

公司主要产品:各种蒸发器、焚烧炉、换热器、聚乙烯(PE)储罐、钢衬塑产品等。公司全面吸收和借鉴国内外同类产品的先进技术,坚持质量第一,以人为本。公司建有新乡市危险废物焚烧技术工程中心新乡市含氮化合物热解及焚烧控制技术工程中心。此外,我公司控股的新乡市双诚环保技术工程公司近年来在污水、废气治理方面也取得了不俗的业绩。公司一贯坚持:针对客户要求,经过对实验数据分析,为客户设计切实可行的解决方案,提供与方案配套的高品质产品。

双诚人秉承顾客至上、成就员工、回报社会的宗旨,以多元化的产品,优质的服务,做一流产品,创一流企业。双诚人将不遗余力的投身到节能减排、绿色环保的事业中,和您一起为环保事业做出更大的贡献!!!

企业宗旨:顾客至上、成就员工、回报社会;

企业精神:求实创新、诚信致远;

企业理念:专注环保产业,关注人类生存环境;

经营方针:市场为导向、质量为生命、科技为动力、信誉为根本;

团队意识:诚信、感恩、团结、上进;

1 项目概况

1.1 前言

鞍山**化学股份有限公司以下简称设计方是专注于煤焦油精细化学品开发和生产,以高性能有机颜料开发为核心,现为国内最大的1,8-萘酐和苯并咪唑酮系列高性能有机颜料及大分子系列高性能有机颜料研发生产及深加工基地项目生产过程中产生脱色用的废活性炭、蒸馏残渣、生化污泥、高COD、高盐废料、1,8-萘酐、其他可燃物和上述固废的包装袋。目前这些危废的处理严重制约着公司的发展,急需解决危废的处置问题。使用方拟建造一套焚烧炉统,用于集中处理收集来的固态生产废弃物。考虑未来的生产余量焚烧量20000kg/d设计(按每年300天计)

根据使用方提供给河南新乡市双诚环保设备有限公司以下简称设计方的数据设计方通过对危废数据的分析,初步确定固废宜采用焚烧方式进行处理;且使用方待处理的六种废物在焚烧过程中易出现黏结、粘壁的状况,需对废料进行充分的预处理后,能采用回转窑焚烧炉,可由我公司设计、生产的SCFS-GF-1000ZY型】回转窑组合焚烧炉进行无害化、减量化、资源化处置。该型号焚烧炉工艺设计的子系统主要有:废料预处理系统、废固焚烧系统、尾气处理系统、排烟系统、供配电及控制系统工程等。

固废经预处理后,通过输送装置进入焚烧系统进行焚烧处理,固废经焚烧系统处理后,产生的烟气经过降温、脱硝、脱酸、除尘处理后安全达标排放到大气,杜绝二次污染现象的产生。

本焚烧处理系统的焚烧工艺和技术采用成熟的连续运行的废弃物焚烧技术。整个系统工艺流程简单、实用、合理、可靠。

烟气排放符合GB18484-2001危险废物焚烧污染控制标准》中的排放限值。

2 设计条件

2.1 废料参数

2.1.1使用方提供的焚烧物分类、产生量、组成及状态

分类

可燃物1

可燃物2

可燃物3

可燃物4

可燃物5

可燃物6

名称

活性炭

蒸馏溶剂后残渣

蒸馏溶剂后
含二氯苯残渣(8G釜残)

生化污泥

1,8-萘酐渣

其他可燃物

产量(吨/年)

70

100

60

1000

100

100

热值(干基)kcal/kg

3000

1000-1300

3000-3350

2000

3500-4000

2500

应用基热值(kcal/kg

1500

1500

1500

1500

1500

1500

含水率%

65

微量

10

65

80

微量

是否异味

是否有毒

低毒

有毒

有毒

有毒

低毒

废弃物来源(简述)

生产脱色产生活性炭废渣;含少量有机杂质。

溶剂蒸馏产生的废渣,含(60--65%盐)、其余为有机残留物

二氯苯蒸馏后排出废渣;含盐<5% 其余为有机残留物

污水处理后产生,含盐5-10%

萘酐尾气吸收产生废渣,接触物为水

生产中的易耗品及工程改造淘汰的废旧物料

废弃物储存方式说明(包装,地点,尺寸,有无防护措施等)

编织袋包装、危废库存放

常规汽油桶包装、空置场地存放、无防护

常规汽油桶包装、空置场地存放、无防护

编织袋包装、危废库存放

编织袋包装、辅助库房内存放。

吨袋包装、滤布、有颜色编织袋、不可回收塑料袋、胶垫等库房内存放

2.1.2焚烧装置规模

焚烧项目

物料状态

处理总量

单位

备注

固废

固态和沥青状混合物

2.2.1中所列可燃物

1000

kg/h

回转窑组合焚烧炉

建设地点:鞍山**化学份有限公司

2.1.3焚烧物数据指标分析

根据使用方提供的数据,折合混合后固废等同组分的热值约为:2200Kcal/kg(约为9196kj/kg

含盐,NaCl为主的混合盐按≥10.4%计;

含水分54.6%计;

含有机物及可燃性物质≤35%计。

2.1.4焚烧装置设计负荷及要求

操作弹性:80120%

运行时间20-24h/d

焚烧要求:固废焚烧充分,废气焚烧达标排放

处置要求:符合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)及相关国家标准。

2.2 燃料

天然气 8400-8600Kcal/m3 ;压力:大于0.5kpa;

2.3 公用工程

2.3.1 循环水 :压力: 0.20.4Mpa; 温度:常温;

2.3.2 电气:电气:380V50Hz3; 仪表:220V50Hz1;

2.3.3 压缩空气:压力:0.3-0.7MpaG; 温度:常温;

2.3.4 仪表空气:压力:0.6MpaG; 温度:常温;

3 热力计算

3.1级燃烧室热量估算

固废焚烧炉:按照处理量1000kg/h固废,一燃室采用回转窑,二燃室采用立式炉;采用天然气助燃设计。

废固供热量计算:

1000kg/h固废在焚烧过程中产生的热量为:=9196000KJ/h(称为Q

废固需热量计算:

※1000kg/h固废含水54.6%,该水分汽化并且温度升高到800所需要热量:=2143596KJ/h体积为:679.5N m³/h

※1000kg/h固废含10.4%氯化钠从常温(20℃),升高到800℃(燃烧段最高温度)所需要热量为326913.6 KJ/h

※1000kg/h固废含35%有机杂质燃烧所需要空气量估算:

按每燃烧一公斤有机物杂质,生成14Nm³烟道气(一般混合有机物,实验室燃烧测定值)则,350Kg有机物杂质燃烧产生的废气量4900Nm³/h(按照GB18484-2001要求烟道气含氧6-10%该部分烟道气从常温(20℃),升高到800℃所需要热量(按空气比热计)为:=4835785.5 KJ/h

需热量共计(称为Q8036924.7KJ/h ,(考虑到热量损失,10%计)

综上:固废焚烧热量差值:QQ= +1159075.4KJ/h 也就是说该固废能自主燃烧。

固废焚烧余热: 1159075.4KJ/h烟道气体积:22476m³/h800℃,已考虑到漏风系数);

实际运行可以视情况将一级焚烧进行缺氧焚烧,达到减少二级焚烧天然气消耗的目的。

3.2 二级燃烧室热量估算:

回转窑焚烧炉所产生烟道气量:22476 m³/h800℃,经迷宫沉降温度降至750℃,烟道气体积为:21428.7m³/h750℃);

该气750℃升到1100℃所需热量=3577590.7kJ/h考虑到热量损失,10%);需要天然气375m³/h,新增烟道气体积为:31279m³/h1100℃.

综上:固体焚烧炉一燃室(回转窑)烟道气进入二次燃烧室(立式焚烧炉),温度提高到1100左右,该体积为60039m3/h1100),需要天然气375 m³/h(已考虑热量损失)。

3.3 余热回收估算:

经脱硝后的烟气温度降至1050℃,烟道气量变为:57852.6m³/h1050℃已考虑脱硝引起的烟道气体积变化),经余热回收后的烟气温度降至650℃,烟气量变为:40361 m³/h

考虑该烟道气回收1.0Mpa180℃蒸汽:1.3t/h,加上从一级余出的热量,余热锅炉设计为2t/h

4 焚烧系统设计工艺要求及装置组成

4.1 设计执行规范

焚烧炉系统设计必须遵守国家法律标准、规范。包括但不局限于下列标准、规范(最新版):

《中华人民共和国环境保护法》主席令 22 2015年)

《中华人民共和国水污染防治法》 主席令 87 2008年)

《国家危险废物名录》 2016年)

《中华人民共和国大气污染防治法》主席令 31 2015年)

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》主席令 23 2015年)

《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部令第3 1996

《国务院关于加强防尘防毒工作决定》国发[1984]97

《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2001

《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2001

《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》HJ/T 176-2005

《危险废物鉴别标准》(GB5085.13-1996

《工业企业厂界噪声标准及其测量方法》 GB 1234812349-90

《烟囱设计规范》GB 50051-2002

《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996

《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000

《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87-85

《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH 3063-1999

《工业企业总平面设计规范》GB 50187-93

《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

《污水综合排放标准》GB 8978-1996

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003

《热交换器房设计规范》GB 50041-92

《热交换器大气污染物排放标准》GB 13271-2001

《压缩空气站设计规范》GB 50029-2003

《供配电系统设计规范》GB 50052-95

《低压配电设计规范》GB 50054-95

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062-92

《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-94

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98

《分散型控制系统工程设计规定》HG/T 20573-95

《仪表系统接地设计规定》HG/T 20513-2000

《危险废物污染防治技术政策》环发[2001]199

中华人民共和国劳动法 199412

生产过程安全卫生要求总则GB12801-91

生产设备安全卫生设计准则GB5083-85

钢管,法兰、垫片、紧固件采用美标体系(HG20615-2009CLASS系列)。

其他相应的标准和规范。

4.2 设计工艺要求

4.2.1 整体工艺技术原则

1)处理规模和处理工艺应充分考虑当地产业结构和市场变化,留有机动性和发展余地。

2)选择的工艺方案应遵循危险废物处理处置无害化、资源化、减量化的原则,同时要考虑进入废物的类别、性质等特点。

3)选择的工艺流程要借鉴国外危险废物处理处置原则技术方法,选择技术成熟、有运行经验、通用性好的处置工艺,经济合理的建设方案,即优先选择具有相对先进性、示范性的技术。

4)考虑到危险废物种类多而每种危险废物的数量相对较少,因此,选定的工艺流程要考虑危险废物的复杂性和多变性,工艺选择应兼顾通用性、广普性,充分体现出整体设计的柔性和广泛的适应性。

5)在设备选型上应选择性能稳定、结构合理适应性强的设备,达到国内先进水平。

4.2.2 工艺技术要求

1.焚烧系统应满足所要求运行工况下能完全焚烧废料,并将废料中的碳、氢、氧化物完全地转变为CO2H2O等无害物质。

2.焚烧炉系统应能适应各种运行工况的要求,确保不同工况下系统的正常、安全、可靠地运行。

3.焚烧后的烟气净化后高空达标排放,飞灰和残渣按危险废物进行填埋和固化处理。

4.焚烧炉运行中保证系统处于负压状态,避免有害气体逸出。

5.点火采用多种控制方式,即可以现场手动点火,也可以操作室遥控点火。

6.为避免二次污染,焚烧应达到以下技术要求

(1) 二次室焚烧温度:1100℃以上

(2) 烟气停留时间:2s

(3) 焚烧效率:99.9%

(4) 焚毁去除率;99.99%

(5) 热灼减率:<5%

7.燃烧炉能保证在任何条件下都能稳定安全燃烧。

8.焚烧系统应按照GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的类标准和GBJ87-85《工业企业噪声 控制设计规范》,严格控制噪声。

9.焚烧系统设备材料具备耐高温、耐腐蚀性能,设计使用寿命15年。

10.按规定做好防雷及静电接地。

4.2.3 自控技术要求

自动化控制是危险废物焚烧炉运行控制的重要手段。仪表自控系统的设置是危险废物处理工艺运行的基本要求,能保证危险废物处理设备生产的稳定和高效,减轻劳动强度,改善操作环境,实现危险废物处理设备的现代化生产管理。基于危险废物焚烧特性和环境保护的要求,危险废物处理设备自动化控制应有较高的水平。

除上料系统人工结合外,其余全部自动控制(也能手动控制)。根据焚烧炉系统的控制要求、焚烧炉的设计经验以及控制系统的性价比,本控制系统控制柜,完全能达到自动化控制的要求。

仪表自动化控制系统由现场检测仪表和自动化控制系统构成。

4.2.4 烟气排放指标

本方案以《危险废物焚烧污染控制标准》(标准号GB18484-2001)作为设计验收标准,有关数据低于国家标准。

焚烧炉技术要求

焚烧量

焚烧方式

烟气停留时间(s

燃烧效率(%

焚烧去除率(%)

焚烧残渣的热灼减率(%)

排气筒高度(m

固废20t/d

二级焚烧

≥2

≥99.9

≥99.99

5

35

污染控制要求

污染物

烟气黑度

烟尘

二氧化硫

氮氧化物

二噁英类

最高允许排放浓度限值

林格曼

50

200

200

0.5TEQ/m3

4.3 工艺方案设计

4.3.1本公司回转窑组合焚烧炉简介

回转窑的一般优点,已被业内公认,但因烧不透、烧不尽的缺点也被行内欲举且止,如何保持发扬优点,改进克服缺点,这是双诚人一直在深入探讨的课题最终双诚环保的回转窑组合焚烧炉定型为:在回转窑的高温出烟端加一迷宫沉降装置,之后设置二燃室,用于解决烟气中盐类、飞灰的去除问题和回转窑焚烧的燃尽问题,该二燃室为立式炉未燃尽有害烟气在此完成焚烧

该型号回转组合焚烧,是在传统回转窑焚烧炉的基础上,在强化换热和燃烧方面取得良好成效,该系统还可在回转窑内增设链条组,克服了传统回转窑内烟气与废物接触不充分导致废物换热及燃烧效果欠佳的缺点同时该系统还具有防止炉内结渣的功能;该系统二燃室设有补风装置,可鼓入燃烧用空气,对进入二燃炉的可燃物进行充分燃烧,这样与回转窑进料端进入的少量一次燃烧空气、二燃室切向鼓入的二次燃烧空气组成了回转组合式焚烧炉的次空气燃烧系统,提高了系统的焚烧热效率。该型号焚烧炉的特点归纳如下:

(1)本设备可同时焚烧固体废物、液体、气体、对焚烧物适应性强;

(2)焚烧物料翻腾前进,三种传热方式并存一炉,热利用率较高;

(3)耐火材料寿命长而且更换炉衬方便,费用低;

(4)传动机理简单,传动机构均在窑外壳,设备运转安全,维修简单;

(5)对焚烧物形状、含水率要求不高;

(6)回转窑内较长的停留时间和700℃的高温,使危险废物全面热解,部分低燃点垃圾基本燃尽;二燃炉强烈的气体混合使得烟气中未完成燃烧物完全燃烧达到有害成分分解所需的高温(1100℃),高温区烟气停留为2;不但使垃圾焚尽烧透,还从源头有效地分解了二恶英;

(7)良好的密封措施和炉膛负压,保证有害气体不外泄;

(8)设备运转率高,年运转率一般可达90%以上,操作维修方便;

(9)回转窑内增设强化换热及防止结渣装置,在提高焚烧率的同时扩大了焚烧炉对废物的适应性;

(10)将传统二燃室演变为二燃炉,提高了灰渣的燃尽率,提高了回转窑的焚烧效率系统设备成熟可靠,并已有丰富的制造经验。

1)、焚烧炉本体

回转窑组合焚烧炉体为采用保温材料、耐火浇注料的圆柱形滚筒圆柱形筒。回转窑作为一级燃烧室,是通过炉体整体转动,使废物均匀混合并沿倾角度向倾斜端翻腾状态移动。采用热解式回转焚烧控制技术,窑内温度控制在700℃—800℃,废物在回转窑内完成水分蒸发、挥发分析出、着火及燃烧,为使废物进一步完全焚烧,设有二燃室二燃室立式炉废物在回转窑内完成水分蒸发、挥发分析出、着火及燃烧,灰渣部分和未燃尽的高温烟气,进入立式炉,在立式炉内与二次燃烧空气混合,达到烟气完全燃烧,实现尾气安全达标排放。部分灰渣部分由立式炉底部排出它可同时处理固体和液体废物,固体废物由专用输送设备送入回转窑,液体废物通过高效雾化设备喷入窑体进料端

2)、固废的输送进料装置和预处理简述

根据废料性质和产量等特性,采用单独控制、分类进料、充分掺混的模式,实施如下进料方式:

可燃物4含盐含盐5-10%、含水60%的生化污泥进料方式:建议生化污泥采用钢制无口吨桶(可循环使用)转运至焚烧料待处区,倾倒固废待料仓经螺旋输送设备,按设定量提送至废料混搅拌仓,和其他废料充分掺混后经螺旋输送进入回转窑炉内加热、干燥、汽化和初步燃烧,燃烧产生的烟气经迷宫沉降后进入二次燃烧室

可燃物1可燃物2可燃物3可燃物5可燃物6的进料方式:该部分废料均带有中转储运包装,因考虑包装物的粉碎(建议:可燃物2可燃物3可燃物5、应先定型后编织袋包装),为保证后期的掺混效果,带编织袋包装的废料首先进入绞剪粉碎机,然后按设定的输送量,有螺旋输送至废料混搅拌仓,和其他废料充分掺混后经螺旋输送进入回转窑炉内


考虑到工厂废物的复杂性和成分多变性及其热值的不均衡性,为确保焚烧系统的安全稳定运行,设计在焚烧炉本体布置了辅助燃烧器,辅助燃烧器具有FSSS火焰监测和保护功能,现场控制柜控制,当炉膛温度低于设定值时,燃烧器自动开启,当炉膛温度高于设定值时燃烧器自动切换。燃烧器的辅助燃料量和助燃风量由燃烧器带来的比例阀自动控制和调节。

燃烧系统的启动采用辅助燃料,焚烧炉的辅助燃料量主要取决于焚烧炉的启动次数、废物成份、热值和水份。

当废物热值较低时,为保证焚烧炉稳定运行,焚烧炉需加入辅助燃料助燃。

4.3.2 烟气脱硫处理工艺的选择

湿法工艺:湿式反应塔最大的优点为酸去除效率高,对HFHCl之去除效率可达95%以上,对氮氧化物、SO2亦可达90%以上,湿式反应塔比半干式反应塔对各种有机污染物(如PCDDPCDF等)及重金属有较高之去除效率,同时湿式反应塔还具有除尘功能。本工艺的优点为烟气净化相对干净,药剂消耗量小,酸性气体去除率高。具体工艺介绍如下:

1、-钙双碱法NaOH--Ca(OH)2】采用烧碱吸收SO2石灰还原再生,再生后吸收剂循环使用,无废水排放

烟气进入急冷塔。烟气与脱硫液接触,将脱硫液雾化成直径0.1-1.0mm的液滴,形成良好的雾化吸收区。烟气与脱硫液中的碱性脱硫剂在雾化区内充分接触反应,完成烟气的脱硫吸收和进一步除尘。经脱硫后的烟气向上通过塔侧的出风口进入气液分离器经风机通过烟囱排放。

脱硫液采用外循环吸收方式。吸收了SO2的脱硫液流入再生池,与新来的石灰水进行再生反应,反应后的浆液流入沉淀再生池沉淀,当一个沉淀再生池沉淀物集满时,浆液切换流入到另一个沉淀再生池,然后由人工清理这个再生池沉淀的沉渣,废渣晾干后外运处理。循环池内经再生和沉淀后的上清液体由循环泵打入脱硫塔循环使用。
2化学反应原理
基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程两部分。
脱硫部分:
2NaOHSO2Na2SO3+H2O  (1
Na2SO3SO2H2O2NaHSO3  (2
以上二式视吸收液酸碱度不同而异,碱性较高时(PH9)以(1)式为主要反应;碱性到中性甚至酸性时(5PH9),则按(2)式反应。
消石灰再生
CaOH2 +Na2SO32NaOHCaSO3
CaOH2 +2NaHSO3Na2SO3CaSO3•H2OH2O
在石灰浆液(石灰达到达饱和状况)中,NaHSO3很快与CaOH2 反应从而释放出[Na],[SO32-]与[Ca2]反应,反应生成的CaSO3以半水化合物形式沉淀下来从而使[Na]得到再生。该反应过程实际上消耗的是石灰,理论上不消耗烧碱(只是清渣时会带也一些,因而有少量损耗)
再生的NaOHNa2SO3等脱硫剂循环使用。

3、事实上,该脱硫剂对其它酸性气体同样有较好的脱除效果,只不过是只消耗烧碱而已(反应方程式如下)。所以,我们选用该工艺来作为废气处理的优选方案。

2NaOH + 3NO2 = 2NaNO3 + NO + H2O  (主反应)
2NaOH + NO2 + NO = 2NaNO2 + H2O (副反应)

4.3.2 焚烧炉系统工艺流程

危险废物焚烧处理的工艺包含废物焚烧系统、烟气处理系统等几个部分。焚烧系统由一燃室(回转窑炉)、迷宫沉降器和二燃室(立式炉)及控制系统组成。烟气处理系统由SNCR脱硝装置、余热回收设备、补燃空气换热设备、急冷和除尘设备、酸性气体吸收设备、水汽分离设备、引风设备、烟囱等组成。

危险废物焚烧过程各工序的流程简述如下:

4.3.2.1、焚烧系统

1固废的输送进料装置和预处理

根据废料性质和产量等特性,采用单独控制、分类进料、充分掺混的模式,实施如下进料方式:

可燃物4含盐含盐5-10%、含水60%的生化污泥进料方式:建议生化污泥采用钢制无口吨桶(可循环使用)转运至焚烧料待处区,倾倒固废待料仓经螺旋输送设备,按设定量提送至废料混搅拌仓,和其他废料充分掺混后经螺旋输送进入回转窑

可燃物1可燃物2可燃物3可燃物5可燃物6的进料方式:该部分废料均带有中转储运包装,因考虑包装物的粉碎(建议:可燃物2可燃物3可燃物5、应先定型后编织袋包装),为保证

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垃圾焚烧发电厂烟气工艺提升对垃圾处理费的影响
:摘要:本文对垃圾焚烧烟气处理工艺提升进行技术分析,并以某个2×600t/d的焚烧厂为例,对因烟气工艺提升而增加的投资和运行成本进行分析,并评估其对垃圾处理费的影响。目前国内相当一部分焚烧厂采取“半干法+ 干法”的脱酸工艺和“SNCR”

0评论2020-12-1919802

垃圾焚烧厂烟气净化SCR改造设计和脱硝效果分析
:摘要:垃圾焚烧发电厂烟气脱硝一般采用SNCR工艺即可满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485—2014)排放要求。为改善环境,部分地市对辖区内的垃圾焚烧厂提出了更为严格的排放要求,甚至要求某些示范性工厂实现零排放。这也使得原有项

0评论2020-12-1915187

焦炉烟气脱硫脱硝技术及其发展现状
焦化企业在产生过程中会形成大量的氮氧化物与二氧化硫。而这两种物质也是造成大气污染的主要源头,不仅是酸雨的主要形成原因,并且碳氢化合物和氮氧化物二者作用能生成光化学烟雾,通过其转化而产生的PM2.5能占PM2.5在空中总量约40%,严

0评论2020-12-1990

低低温除尘器和海水脱硫可凝结颗粒物有机组分排放特征研究
摘要:可凝结颗粒物(CPM)排放可加重雾霾的形成,近期受到广泛关注。测试了2个煤种条件下,燃煤超低排放机组烟气系统沿程总CPM及有机CPM浓度,分析有机CPM中含量前10的有机组分占比。结果表明,针对煤种1和煤种2,烟囱入口处总CPM排放质量

0评论2020-12-19105