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發布時間:2020-12-20 09:41  
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由于SCR載體保持在潔凈煙氣狀態下運行,可采用高孔目數的陶瓷蜂窩載體,極大的減少了載體的用量;微波誘導催化還原法[4]中的活性炭耦合微波技術屬于干式方法,是利用微波能對煙氣中物、氮氧化物的誘導催化還原(MWICR)作用達到同時脫除煙氣中多種污染物的目的。采用小流量,高霧化,矩陣式布置的尿素噴嘴,保證了脫硝工藝的高轉化效率和尿素的小用量;由于除塵脫硝流程布置緊湊,極大的降低了系統體積和路徑,減少了系統壓降和 溫降,降低了系統風機的能源消耗,為預熱 回收提供了良好的熱源;由于多項先進技術的采用,降低了系統造價,提高了系統服役壽命,大大的降低了 系統運行成本。
目前國內外開發的氣相及液相同時脫硫脫硝新技術,分析了各種技術方法原理及應用的相關問題,重點關注光催化法同時脫硫脫硝技術,后對脫硫 脫硝一體化技術的發展前景作了展望。局部的大氣污染和全球氣候的變化,引起了人 們對生存環境和健康安全的廣泛關注,低碳經濟在 國際上已成為探討的熱點。美國Steven技術研究所和日本的名古屋大學用液膜法脫除煙氣中的NO和SO2的研究比較多。在我國局部地區因煤燃 燒造成的大氣污染如酸雨等,給當地的生態環境和 居民的健康帶來巨大危害。
采用先進功能納米材料制備工藝,利用納米自組裝技術制備了介孔沸石分子篩材料作為催化劑載體,利用固相納米澆鑄(Nanoing)和原位生成技術將活性組分組裝到介孔沸石分子篩的孔道中,制備了脫硝催化劑,開發出了適合煤層氣發電高溫煙氣(500 °C)的脫硝催化劑。已有的等離子技術有:電子束法、脈沖電暈法、流光放電技術及微波誘導等離子法。利用此項具有自主知識產權的科研成果,規?;a了高溫脫硝催化劑,并應用于煤層氣發電余熱尾氣的中試試驗,取得了優異的脫硝效果。