锰基低温催化剂氧化烟气中单质汞的机理研究
【学位单位】:华中科技大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2017
【中图分类】:X773
【部分图文】:
占能源消费总量的64%,而其中的50.6%用于燃烧发电[11。虽然近年来W核电、水电??等为代表的新能源的生产和消费发展较快,但是这仍然难W改变我国长期レッ来形成的??心义煤炭为主的能源结构。图1.1是我国近十年的能源消费结构,可W看出煤炭在我国??能源消费中的比例较高,降低幅度较小。根据"十H五"能源发展规划,我国各行业??的煤炭总、消费量在2020年将超过30亿吨标准煤。2020-2030年期间,我国对煤炭的??消费量将持续增长,但增速减慢,到2030年达到33亿吨标准煤。预计2030年W后,??随着新能源在我国能源消费中的比例不断增大,煤炭总消费量开始逐渐下降,到2050??年预计降低至27亿吨标准煤口]。由此可见,在相当长的一段时间内,化媒为主要消费??对象的能源消费状况难W改变。??煤炭是地壳内动植物遗体经过漫长的地质年代,经历长期的化学、物理变化而形??成的一种固体燃料。煤炭的成分极其复杂,其主要成分是C、H、0、N、S等主要元??素
华中科技大学博去学位论文??行约束,排放不得高于化03?mg/m3。2016年8月,我国向联合国提交《关于隶的水??俱公约》,成为第H十个批约国。这一事件反映了我国对隶排放限制的重视。因此,??究经济、高效、可行、适合我国国情的燃煤束排放控制技术有着重大的意义。??2010年,全球范围内,人为排放到大气中的末约为1960tW。图1.2给出了?2010??全球范围内十大東排放国W及全球个经济体的束排放强度(每克未/生产总值)。??人为排放的束中,燃煤电厂排放的束占据相当重要的地位。据美国环保署报道,美??国的燃煤电站排放的東占人为排放乗总量的30%t7L在中国,燃煤电厂排放的乗是人??为束排放最重要的来源W。因此,对燃煤电厂的束排放进行控制是减少束排放的重要??径。??
物理化学过程,部分气态HgU将被转化为气态的氧化态束或二价隶(Hg^+)、固态的??颗粒态亲(H/)。最终,在炉膛出口、污染物控制装置入口,烟气中的束会上述??H种形态存在,具体过程如图1.3所示。根据煤种的不同,其中的气态单质束(HgU)??的比例6-60%不等,Hg2+在烟气中约占40-94%不等;另外,煤中氯含量会影响烟气中??的亲形态分布,氯含量高的煤中,HgD的比例呈减少的趋势[1气???化氧化?養??非均相毎化?一气巧巧??气刖g2+??巧巧?&?化?LI。.??巧巧巧化HgCk?冷.??超??气化Hgo?^?粒态束HgP??趣一维??芝驾一毯一巧參????画煤I去,燃烧?I?烟气冷巧?I?APCD入^??图1.3煤中隶的迁移转化过程??烟气中的Hg2+是水溶性的,可W被湿法脱硫装畳(WFGD)有效脱除;H/和飞??灰结合,因此其可W在除尘装置中随飞灰一起被脱除。但是,Hg0在低温烟气条件中??4??
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