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烧结烟气污染物协同控制技术

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烧结烟气污染物概述

协同控制技术原理及优势

关键技术与设备介绍

系统设计与运行管理策略

实际应用案例分析

政策法规背景与未来发展趋势

烧结烟气污染物概述

PART

01

烧结烟气中主要包含粉尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二噁英等多种污染物。

烟气成分

烟气温度高,流量大,含湿量大,且含有多种腐蚀性气体和有毒有害物质。

烟气特点

二噁英

具有极强的致癌、致畸、致突变作用,对人体健康造成极大危害。

一氧化碳

与血红蛋白结合能力强,导致人体缺氧,严重时引起中毒。

氮氧化物

与空气中的水反应形成硝酸和硝酸盐,是酸雨的主要成因之一,对人体有刺激作用。

粉尘

长期吸入可引起尘肺病,对呼吸系统和心血管系统造成损害。

二氧化硫

刺激呼吸道,导致咳嗽、气喘等症状,严重时引起支气管炎、肺气肿等疾病。

我国针对烧结烟气污染物排放制定了严格的国家标准,对各项污染物的排放限值进行了明确规定。

国家排放标准

各地根据实际情况制定了更为严格的地方排放标准,以推动烧结行业的绿色发展。

地方排放标准

相关法规要求烧结企业必须安装烟气净化装置,确保烟气达标排放,并对超标排放行为进行严厉处罚。

法规要求

协同控制技术原理及优势

PART

02

指在同一处理系统中,通过合理配比、减小加药量,实现多种污染物同时高效去除的技术。

适用于烧结烟气中多种污染物(如SO2、NOx、颗粒物等)的协同控制。

协同控制技术应用范围

协同控制技术定义

利用吸收剂与烟气中的污染物发生化学反应,将其转化为易去除的物质。

吸收作用

吸附作用

催化作用

利用吸附剂的吸附性能,将烟气中的污染物吸附在吸附剂表面,实现污染物的去除。

在催化剂的作用下,使烟气中的污染物发生氧化还原反应,转化为无害物质。

03

02

01

通过协同控制技术,可实现多种污染物的同时高效去除,降低能耗和物耗,减少二次污染。

节能减排效果显著

协同控制技术可实现废气中资源的回收利用,提高资源利用率,降低生产成本。

提高资源利用率

协同控制技术的推广和应用,将推动环保产业的发展,提升我国环保治理水平。

促进环保产业发展

关键技术与设备介绍

PART

03

电除尘技术

利用高压电场使烟气中的粉尘荷电后被吸附到电极上,适用于大颗粒物去除。

袋式除尘技术

通过滤袋对粉尘进行过滤,可捕集细微颗粒物,除尘效率高。

湿式除尘技术

利用水膜、水雾等捕集粉尘,适用于高温、高湿烟气处理。

03

活性炭联合脱硫脱硝

利用活性炭的吸附和催化作用,同时去除烟气中的二氧化硫和氮氧化物。

01

石灰石-石膏湿法脱硫

采用石灰石浆液与烟气中的二氧化硫反应,生成石膏达到脱硫目的。

02

选择性催化还原脱硝(SCR)

在催化剂作用下,利用还原剂将烟气中的氮氧化物还原为氮气和水。

燃烧法

将挥发性有机物加热到高温进行燃烧,分解为无害物质。

吸附法

利用吸附剂对挥发性有机物进行吸附,常用吸附剂包括活性炭、分子筛等。

生物法

利用微生物对挥发性有机物进行降解,适用于低浓度、大风量烟气处理。

除尘器

脱硫塔

脱硝反应器

活性炭吸附装置

01

02

03

04

关注处理风量、除尘效率、阻力损失等参数,根据烟气特性和排放标准选择合适类型。

考虑烟气处理量、脱硫效率、浆液循环量等因素,选择适当尺寸和材质的脱硫塔。

根据烟气成分、温度、催化剂类型等因素,设计合理的脱硝反应器结构和布局。

关注吸附容量、再生方式、使用寿命等参数,选择高效稳定的活性炭吸附装置。

系统设计与运行管理策略

PART

04

1

2

3

根据烧结烟气的特点,明确需要控制的污染物种类,如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等,并确定相应的排放标准。

确定污染物种类和排放标准

针对烧结烟气中不同污染物的特点,选择适合的控制技术,如湿法脱硫、SCR脱硝、布袋除尘等。

选择合适的控制技术

根据所选控制技术,设计合理的系统流程,包括烟气收集、预处理、污染物去除、排放等环节。

设计合理的系统流程

设备布局

根据系统流程和现场实际情况,合理规划设备布局,确保设备之间的连接顺畅,减少管道阻力和压力损失。

管道连接方式选择

根据设备之间的连接方式和管道材质,选择合适的管道连接方式,如法兰连接、焊接连接等,确保管道连接牢固、密封性好。

操作参数设置

根据系统设计和实际运行情况,设置合理的操作参数,如烟气流量、温度、压力、污染物浓度等,确保系统稳定运行且达到预期的污染物去除效果。

操作参数优化

根据系统运行数据和实际经验,对操作参数进行优化调整,提高系统的运行效率和污染物去除效果。

建立完善的运行维护管理制度,定期对设备进行巡检、保养和维修,确保设备处于良好状态。

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