燃煤电厂烟气汞排放控制研究现状及进展
- 格式:doc
- 大小:106.00 KB
- 文档页数:7
电厂烟气脱汞技术研究与应用电厂烟气脱汞技术研究与应用1. 概述烟气中的汞排放是造成环境污染和生态危害的主要因素之一。
电厂作为汞排放的主要源头之一,其烟气脱汞技术的研究与应用具有重要意义。
本文将探讨当前电厂烟气脱汞技术的研究进展和应用现状。
2. 电厂烟气汞排放特点电厂烟气中的汞主要来自煤炭燃烧过程,其化学形态复杂,分为元素态汞、无机汞和有机汞。
煤炭的硫、氯含量、燃烧方式、烟气温度等因素都会影响烟气中汞的排放。
电厂烟气中汞的浓度较高,对环境和人体健康造成潜在风险。
3. 电厂烟气脱汞技术分类目前,电厂烟气脱汞技术主要分为物理吸附法、化学添加剂法和湿法脱汞法。
物理吸附法主要利用活性炭等材料吸附烟气中的汞;化学添加剂法通过向燃烧系统添加氯化物或硫化物来提高汞的捕集效率;湿法脱汞法包括湿式电除尘、湿式脱硫和湿式脱硝等,可以同时去除多种污染物,但操作复杂且能耗较大。
4. 电厂烟气脱汞技术研究进展近年来,针对电厂烟气脱汞技术的研究不断取得重要进展。
例如,研究人员利用新型吸附材料如硫化纳米粒子和纳米杂化材料等提高汞的捕集效率;利用化学添加剂如活化炭、金属氯化物和氨水等改善汞的脱附效果;研究湿法脱汞技术的优化和改进,提高其脱汞效率和降低运行成本。
5. 电厂烟气脱汞技术应用现状目前,电厂烟气脱汞技术已经在一些发达国家和地区得到广泛应用。
例如,美国采用了大量活性炭吸附技术来控制烟气中的汞排放;中国也在不断推广应用湿法脱汞技术,如利用半干法和湿式电除尘系统对烟气进行处理。
然而,仍然存在一些问题,如技术成本高、废弃物处理难题等,需要进一步研究和改进。
6. 电厂烟气脱汞技术展望未来,电厂烟气脱汞技术的研究将继续深入。
首先,应加强对电厂燃煤过程中汞生成与迁移行为的研究,为脱汞技术的改进提供理论依据。
其次,可以探索多技术联合应用的方式,提高脱汞效率和降低成本。
最后,还需要加强对脱汞技术的监测和评估,确保其在实际应用中的有效性和可行性。
美国燃煤火力发电厂汞控制技术的发展及现状一、引言汞是一种地方性、区域性和全球性的污染物,危害人体健康。
研究表明,汞与胎儿中枢神经系统先天缺陷、儿童语言和运动能力发育迟缓、儿童自闭症、成年人心血管疾病,包括心脏病发作等有关联。
减少汞排放有利于人类健康和环境。
汞可以通过多种渠道进入大气,包括自然过程(如火山爆发)和人为活动(如电厂燃煤),现在电厂燃煤已经成为美国最大的人为汞污染源。
美国及欧洲国家对工业汞排放控制经验表明,减少汞的排放会迅速和有效地降低食物链中的汞量,进而减少人类对汞的摄入,防止由此而产生的病变和危害。
通过控制燃煤电厂汞排放将显著地降低生物群中汞,增强公众的健康。
二、美国汞控制的立法和技术发展历程美国最早大规模对工业上的汞排放控制开始于20世纪90年代初,主要针对的是医药废物焚化炉及城市垃圾焚烧炉。
从图1中的数据统计可以看出,通过采用汞控制技术,美国人为汞的排放已从1990年的220吨/年降到了1999年的120吨/年。
现今美国最大的汞排放源为燃煤火力发电厂。
1999年通过10年的研究,克林顿时期的环保署认为对火力发电厂进行汞的控制是“正确和必须的”,计划在2007年达到90%的汞控制率。
布什政府废除了这个计划,并在2005年6月制定了清洁空气汞法规“clean air mercury rule”,计划在2010年达到20%的汞控制率,并可以交易;最终于2018年达到70%的汞控制率。
这个法规相比克林顿时期的决定有着很大的差距,于是20多个州决定自己制定更严格的政策来控制本州火力发电厂汞排放,并同时把布什政府送上了法庭。
2008年,美国上诉法庭判决:布什政府败诉,取消“清洁空气汞的法规”并责成布什政府环保署制定更严格的汞控制法规。
new jersey,massachusetts,connecticu州政府要求境内火电厂在2008年达到85%的汞控制率;illinois州政府要求在2009年实现90%的汞控制率;pennsylvania州长已签署了在2010实现80%汞控制率的法规;minnesota,maryland,new york,montana也已经行动起来。
汞在燃煤电厂中的排放与控制燃煤电厂是目前世界上最主要的电力供应方式之一。
然而,煤炭的燃烧会产生大量的汞排放,对环境和人体健康构成了潜在的威胁。
因此,针对燃煤电厂中的汞排放问题,采取有效的控制措施十分必要。
首先,了解汞在燃煤电厂中的来源以及排放途径是至关重要的。
汞在燃煤过程中主要来自于煤炭中的天然含汞物质。
当煤炭燃烧时,天然含汞的物质会被释放出来,并随烟气一起进入大气中。
汞主要以气态元素形式存在,但在某些特定条件下也可转化为固态或液态形式。
针对燃煤电厂中的汞排放问题,可以采取一系列的控制措施来降低其排放量。
首先,进行煤炭的预处理是十分关键的一步。
通过对煤炭进行洗选、除尘以及预处理,可以有效降低煤炭中汞的含量,从而减少燃烧过程中汞的排放。
其次,采用高效的脱硫技术也是降低汞排放的有效手段。
脱硫过程中,除了可以去除煤炭燃烧排放物中的二氧化硫,还可以同时去除其中的汞。
此外,采用先进的脱氮技术也能有效降低氮氧化物排放,并同时减少与汞的相互作用,从而进一步降低汞排放。
此外,对烟气进行高效的除汞处理也是一种常见的控制方法,可以采用压力吸附、催化氧化等技术进行治理。
除了在源头上进行控制外,对燃煤电厂中的汞排放进行监测和评估也是重要的。
通过持续的汞排放监测,可以了解燃煤电厂的汞排放情况,并及时采取相应的控制措施。
监测可以通过连续监测设备或间歇性采样测试等方式进行。
此外,对汞排放进行评估也是十分必要的,可以通过建立适当的数学模型来预测和评估不同控制措施对汞排放的影响。
然而,仅仅依靠燃煤电厂内部的控制措施是不够的,全面控制汞排放还需要政府、企业与公众的共同努力。
政府应制定相关的环保法规与政策,加强对燃煤电厂的监管,并推动采用更环保的能源替代煤炭。
企业应积极引进先进技术,提升汞排放控制的水平。
公众也应增强环境保护意识,倡导减少煤炭的使用,同时支持政府和企业在控制汞排放方面的努力。
总之,燃煤电厂中的汞排放问题不可忽视,对环境和人类健康具有一定的危害性。
美国燃煤火力发电厂汞控制技术的发展及现状一、引言汞是一种地方性、区域性和全球性的污染物,危害人体健康。
研究表明,汞与胎儿中枢神经系统先天缺陷、儿童语言和运动能力发育迟缓、儿童自闭症、成年人心血管疾病,包括心脏病发作等有关联。
减少汞排放有利于人类健康和环境。
汞可以通过多种渠道进入大气,包括自然过程(如火山爆发)和人为活动(如电厂燃煤),现在电厂燃煤已经成为美国最大的人为汞污染源。
美国及欧洲国家对工业汞排放控制经验表明,减少汞的排放会迅速和有效地降低食物链中的汞量,进而减少人类对汞的摄入,防止由此而产生的病变和危害。
通过控制燃煤电厂汞排放将显著地降低生物群中汞,增强公众的健康。
二、美国汞控制的立法和技术发展历程美国最早大规模对工业上的汞排放控制开始于20世纪90年代初,主要针对的是医药废物焚化炉及城市垃圾焚烧炉。
从图1中的数据统计可以看出,通过采用汞控制技术,美国人为汞的排放已从1990年的220吨/年降到了1999年的120吨/年。
现今美国最大的汞排放源为燃煤火力发电厂。
1999年通过10年的研究,克林顿时期的环保署认为对火力发电厂进行汞的控制是“正确和必须的”,计划在2007年达到90%的汞控制率。
布什政府废除了这个计划,并在2005年6月制定了清洁空气汞法规“cleanairmercuryrule”,计划在2010年达到20%的汞控制率,并可以交易;最终于2018年达到70%的汞控制率。
这个法规相比克林顿时期的决定有着很大的差距,于是20多个州决定自己制定更严格的政策来控制本州火力发电厂汞排放,并同时把布什政府送上了法庭。
2008年,美国上诉法庭判决:布什政府败诉,取消“清洁空气汞的法规”并责成布什政府环保署制定更严格的汞控制法规。
newjersey,massachusetts,connecticu州政府要求境内火电厂在2008年达到85%的汞控制率;illinois州政府要求在2009年实现90%的汞控制率;pennsylvania州长已签署了在2010实现80%汞控制率的法规;minnesota,maryland,newyork,montana也已经行动起来。
燃煤电力厂污染物控制技术的现状与进展燃煤电力厂是我们国家能源生产的主力军,但是燃煤电力厂的排放损害了环境和人们的健康。
在人民对环境和健康保护的要求上升的今天,燃煤电力厂必须采用污染物控制技术来减少污染物的排放。
本文将探讨燃煤电力厂污染物控制技术的现状与进展。
一、燃煤电力厂污染物燃煤电力厂的主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。
这三种污染物对环境和人的健康都有严重的危害。
二氧化硫会与空气中的水蒸气和氧气反应,形成二氧化硫酸,引起酸雨,损害植物和土壤酸化,对人的呼吸系统有刺激作用,加速肺部疾病的发生。
氮氧化物会形成臭氧和硝酸盐,刺激呼吸系统和眼睛,加剧慢性支气管炎和心脏病。
颗粒物则是微小的悬浮在空气中的固体和液体颗粒,它们被呼吸进去后会危害肺部和心血管系统的健康。
二、燃煤电力厂污染物控制技术现状在国内外,燃煤电力厂污染物控制技术已有较大进展。
首先,现有的燃煤电力厂普遍采用了除尘设备。
这些设备利用静电、过滤等原理,有效地减少了颗粒物排放量。
其次,针对二氧化硫的排放,燃烧前后喷雾、燃烧后烟气脱硝等技术应用广泛。
这些技术可以有效地将二氧化硫排放减少50%左右。
再次,在氮氧化物排放方面,燃烧控制技术、脱硝催化剂技术等也得到了广泛应用,能够减少氮氧化物排放量约70%。
但是,当前燃煤电力厂污染物控制技术存在一些问题:第一,悬浮颗粒物控制尚不完善。
目前的除尘技术不能有效地去除细颗粒物和PM2.5,其排放量仍居高不下。
第二,二氧化硫减排技术效果有限。
燃烧后脱硫技术虽然可以将二氧化硫排放减少一些,但脱硫后的废水、废渣仍然会对环境产生二次污染。
第三,氮氧化物减排技术复杂度高,成本较高。
传统的脱硝技术需要大量的失效氨(SCR)或贵金属(SNCR)等较贵的成本,成本很高,不适合小型企业应用。
三、燃煤电力厂污染物控制技术的新进展近年来,国内外学者对燃煤电力厂污染物控制技术进行了许多创新和探索。
例如,有部分学者提出了一种采用固体硫酸盐循环流化床炉的烟气处理技术。
燃煤燃气中汞的脱除现状综述【摘要】火力发电厂是我国最主要的烟气排放源,期间微量元素汞将以不同的形式排放到大气中,对环境造成很大的危害。
本文总结了燃煤燃气中汞污染控制的技术原理、技术特点、研究现状及进展情况,对比了烟气中较难脱除的单质汞(hgo)污染控制技术的优缺点,概述了烟气中单质汞的脱除方法。
【关键词】汞燃煤燃气脱除1 引言汞是煤中的一种有毒的重金属痕量元素,汞污染对人类及生物环境造成极大的危害。
全球每年排放到大气中汞总量约为5000t,其中4000t是人为的结果,而造成汞环境污染的人为来源主要是矿石燃料的燃烧、汞矿和其他金属的冶炼、氯碱工业和电器工业中的使用汞等,其中份额最大的来源于燃烧。
以美国为例,各类燃烧排汞量占87%,其中电站燃煤汞排放所占比例最大,达到33%,生活垃圾焚烧汞排放量占19%,工业锅炉汞排放占18%,医疗垃圾焚烧汞排放占10%。
可见燃煤导致的汞污染是最为严重的。
2 现状分析汞在室温下熔点为-38.87℃,沸点为356.90℃,汽化热58.6 kj/mol,是室温下唯一液态金属。
汞极易挥发,在工业生产中,单纯依靠降低冷凝温度使汞全部从废气或者其他气体中分离出来是十分困难的,甚至是不可能的,即使降到0℃,气体中汞的平衡浓度仍然有2174μg/m3。
并且汞不易被空气氧化,加热至沸腾才慢慢与氧作用形成氧化汞。
基于汞的这些特点以及当前燃煤汞的污染现状,研究者们提出了各种各样的汞的控制方法,其中较为广泛的就是吸附剂方面的研究,如活性炭类、飞灰、蛭石类等固体吸附剂。
2.1 活性炭类吸附剂早在1920年代就有人开始利用活性炭来吸附汞蒸气了。
用活性炭吸附烟气中的汞可以通过两种方式:一种在颗粒脱除装置前喷入粉末状活性炭(powdered activated carbon,pac);另一种是将烟气通过活性炭吸附床(granular activated car-bon,gac)。
目前粉末状活性炭已经被用于焚烧炉烟气的汞脱除。
燃煤电厂汞排放与控制技术研究进展摘要:目前我国主要汞排放污染源是燃煤锅炉排放,汞元素具有很大的毒性,与此同时还具有相应的迁移性和累积性,所以会对环境和人体的健康产生很大的影响,目前全世界范围都比较关注汞元素的排放。
我国燃煤电厂在具体运行过程中会排放汞,在对该污染物进行控制时,所采用的技术是控制装置以及脱汞技术。
随着人们对环境保护工作的不断重视,汞排放浓度以及废水汞含量的排放限值会越来越严格。
关键词:污染物排放;脱汞技术;燃煤电厂;应用分析引言重金属汞的毒性非常大,是燃煤四大污染物之一,与此同时,还具有累积性以及潜伏性,所以会对环境和人类的健康产生很大的威胁,目前全世界范围都非常重视该项问题。
我国的煤炭消费量是比较大的,所以汞的排放量也比较大,煤的燃烧是汞排放的最主要来源,在全世界范围内我国的煤燃烧量以及汞的排放量都比较大。
我国的能源特征是富煤贫油,针对这一特点,我国工程院发表了相应的刊物,其表明我国的煤炭消费到2030年仍占有50%,所以未来我国能源结构的一个主要成分是煤炭资源。
1汞排放标准近年来我国针对燃煤烟气汞的排放,制定了相应的控制措施,并且颁布了相应的排放标准。
2015年我国实施的相关规定中,明确指出汞的排放限值为0.03mg/Nm3,相关委员会和研究人员建议,该排放限值要进一步的进行修订,修订之后的排放限值为3μg/Nm3。
2015年我国技术监督局所颁布的排放标准中的汞排放限值为0.5μg/Nm3,,从2017年我国所采用的汞的标准限值为0.01 mg/Nm3。
由此可以看出,随着社会的不断发展,人们越来越重视汞的排放,并且相关限制越来越严格。
2影响因素2.1汞的形态产生的影响汞具有较高的挥发性,并且不容易溶于水,所以比较稳定,在对其进行收集,其具时,很难通过污染控制设备进行收集。
在去除汞离子时,可以溶解HgCl2有较好的溶解性。
2.2不同烟气处理方式产生的影响颗粒态汞如果被飞灰吸附,那么在对其进行去除时,可以采用电除尘器以及机械除尘器,但是该种除尘方法并不具有良好的去除效果,所以在进行烟气脱汞时,该种方法一般不会使用。
燃煤电厂烟气汞排放控制研究现状及进展1燃煤电厂汞的排放煤作为一次能源的主要利用方式是燃烧,其燃烧产物会对环境造成严重的破坏。
全世界发电用煤量巨大,燃煤电厂是导致空气污染的最大污染源之一。
在煤燃烧造成的污染物中,除SO2、NO X和CO2外,还有各种形态的汞排放。
汞是煤中的一种有毒的重金属痕量元素,具有剧毒性、高挥发性、生物体内沉积性和迟滞性长等特点。
全球每年排放到大气中的汞总量约为5000吨,其中4000吨是人为的结果,而燃煤过程的汞排放量占30%以上。
由于我国一次性能源以煤炭为主,原煤中汞的含量变化范围在0.1~5.5mg/kg,煤中汞的平均含量为0.22mg/kg,是世界范围内煤中平均汞含量的1.69倍。
根据相关报道,预计2010年中国电煤总需求量为16亿t,以煤炭含汞量为0. 22mg/kg,电厂平均脱汞效率为30%计, 2010年燃煤电厂汞排放量约为246. 4 t。
因此燃煤所造成的环境汞污染形势不容乐观,对其排放控制不容忽视。
2 烟气中汞的存在形式及其影响因素2.1 汞的存在形式烟气中汞的存在形式主要包括3种:单质汞(Hg0)、化合态汞(Hg+和Hg2+)和颗粒态汞。
其中单质汞(Hg0)是烟气中汞的主要存在形式。
烟气中汞的存在形态对汞的脱除有重要影响。
不同形态汞的物理、化学性质差异较大,如化合态汞易溶于水,并且易被烟气中的颗粒物吸附,因此易被湿法脱硫设备或除尘设备脱除。
颗粒态汞也易被除尘器脱除。
相反单质汞挥发性高、水溶性低,除尘或脱硫设备很难捕获,几乎全部释放到大气中,且在大气中的平均停留时间长达半年至两年,极易在大气中通过长距离大气输送形成广泛的汞污染,是最难控制的形态,也是燃煤烟气脱汞的难点。
2.2 影响汞存在形态的主要因素2.2.1 燃煤种类的影响燃烧所用煤种不同,烟气中汞的形态分布也不同。
烟煤燃烧时,烟气中Hg2+含量较高,Hg0含量偏低;而褐煤在燃烧时,烟气中Hg0的含量却较高。
褐煤燃烧所产生烟气中Hg0含量最高,亚烟煤次之,烟煤最低,如图1。
2.2.2 燃烧方式以及添加剂的影响与司炉和链条炉相比,煤粉炉中煤粉与空气接触更加充分,燃烧效率较高,形成的烟气中气态汞含量相对较高,而留在底渣中的汞相对较少。
在燃烧过程中,向炉膛内加入一定量的CaO等添加剂,温度超过400℃时,所释放的烟气中气态单质汞含量将明显减少。
2.2.3 温度的影响温度高于900 K时,烟气中的汞主要是以Hg0(g)的形式存在,占99%,同时有少量的氧化汞HgO,约占1%。
温度低于750 K时,主要形式是氯化汞HgCl2(g)。
2.2.4 氯含量的影响燃煤中氯含量也会对汞的形态有一定的影响,氯含量高,烟气中氧化态汞含量也相应较高,反之亦然。
有研究发现,一个标准大气压、400~2000 K的温度范围内,在汞-煤-氯系统中,不同的氯含量下(氯浓度分别为I:2ppm、II:20ppm、III:200ppm)汞的形态分布规律相同。
在低温时,以比较稳定的氯化物形式出现;高温时,以Hg0形式出现;烟气中氯元素的含量越大,氯化汞作为稳定相的温度范围越宽(系列III)。
所以,氯元素的含量虽然不能改变总汞的含量,但其直接影响着汞的。
如图2。
图1 不同燃煤烟气中汞的形态含量分布图2 氯含量对汞的形态和分布的影响3 汞排放控制技术汞污染控制技术与脱硫控制技术相似,主要通过以下三个方面控制汞的排放,分别是燃烧前脱汞、燃烧中脱汞和燃烧后脱汞。
3.1燃烧前脱汞3.1.1 洗煤技术洗煤是减少汞排放的最简单而有效的方法之一。
一般说来,汞元素与其它矿物质类似,主要存在于无机物中,当在煤粉浆液中加入有机浮选剂进行浮选时,有机物主要地成为浮选物,而无机矿物质则主要地成为浮选废渣,这样汞与其它重金属元素则会大量地富集在浮选废渣中,从而起到了部分除去煤中重金属汞的作用。
浮选法可以把原煤中平均21-37%的汞除去,这与煤的种类,煤的清洗、分选技术,原煤中的含汞量等都有很大关系。
3.1.2 煤的热处理技术由于汞的高挥发性,因此在煤加热的过程中,汞会有由于受热而挥发出来。
热处理脱汞目前处于实验室阶段,有待进一步研究。
3.2 燃烧中脱汞目前,国内外关于燃烧中脱汞的研究较少,主要是利用改进燃烧方式,利用现有的技术,在降低NO X的同时,抑止一部分汞的排放。
其中流化床燃烧方式能降低NO X排放的同时降低烟气中汞及其他微量重金属的排放,这主要是因为较长的炉内停留时间致使微颗粒吸附汞的机会增加,对于气态汞的沉降更为有效。
低氮燃烧技术同样有利于汞的污染控制,这可能是因为燃烧温度较低,而低的燃烧温度有利于烟气中汞的氧化,导致烟气中较易去除的氧化态汞的含量增加。
3.3 燃烧后脱汞燃烧后脱汞(即烟气脱汞)是未来电厂汞污染控制的主要方式,其脱汞效率也比较好,烟气脱汞只要有以下几种方法:吸附剂法、化学沉淀法和化学氧化法。
3.3.1吸收剂法吸附法主要是利用多孔性固态物质的吸附作用来处理污染物的一种常用方法,包括物理吸附和化学吸附两种方式。
在吸收单质汞的过程中,吸收剂起到了决定性的作用,从国内外研究状况来看,大部分研究集中在高效、经济的吸收剂的研制,这其中主要包括:活性炭,飞灰,钙基吸收剂,以及一些新型吸收剂等。
1)活性炭吸附法活性炭主要有普通活性炭、化学改性活性炭和活性炭纤维等。
普通活性炭是相对于其它经过物理或化学处理的活性炭而言的,这种活性炭价格相对较低,但是对汞的吸附效率不高,一般只有30%左右,吸附量约为10μg/g(烟气温度140℃,汞浓度110μg/m3)。
化学改性活性炭主要是经过S、Cl、Br、I等元素处理的活性炭,改性后的活性炭吸附效率和吸附量均有明显提高,但是成本很高。
活性炭纤维是第三代炭基吸附剂,其对污染物的吸附性能大大优于粉末状活性炭和颗粒状活性炭,汞吸附效率较传统活性炭颗粒高2~3个数量级。
活性炭纤维表面含氧、含氮官能团以及水分对汞的吸附,特别是对Hg0的吸附氧化有促进作用,因而在汞吸附的过程中既有物理吸附又有化学吸附,所以汞吸附能力明显提高,而经化学改性后可进一步提高除汞性能。
但因物理吸附和化学吸附同时存在,活性炭纤维吸附汞后热脱附解吸效率不高,再生循环使用性能较差。
目前用活性炭吸附烟气中的汞可以通过两种方式:一种是向烟气中喷入粉末状活性炭,另一种是将烟气通过颗粒活性炭吸附床,目前被认为最接近于应用的技术是烟气中喷入活性炭颗粒脱汞。
活性炭喷入技术脱汞效果显著,由于活性炭脱汞属于物理吸附脱汞,因此其对零价汞、二价汞及颗粒汞都有很好的吸附效果,尤其对零价汞的脱除率可高达99%。
美国目前已将该技术用于垃圾焚烧炉汞污染的控制,在中等碳汞比时脱汞率>90%。
但这项技术若应用燃煤电站还是有一些特殊问题需要考虑:燃煤电站烟气量很大,汞浓度很低;除尘器前活性炭颗粒的停留时间很短;活性炭可吸附其它物质且易被灰污染。
这些因素造成了该法活性炭消耗量很大,运行成本很高,电站难以接受。
2)飞灰吸附法飞灰是影响烟气中汞形态分布的一个重要因素,并且能吸附一定量的气态汞,因此燃煤过程中产生的飞灰作为一种廉价的吸附剂受到越来越多人的关注。
飞灰对汞的吸附主要包括物理吸附、化学吸附、化学反应以及三者结合的方式。
飞灰吸附主要受到温度、飞灰粒径、碳含量、烟气气体成分以及飞灰中无机成分对汞的催化等因素的影响,并且飞灰中的多种金属氧化物(如MnO、MgO、CuO和Fe2O3等)对单质汞(Hg0)有不同程度的催化氧化作用。
飞灰中在一定温度、有碳参与的情况下对汞氧化有着明显的催化作用。
王立刚、陈昌和将飞灰残炭对汞的吸附能力与商业活性炭进行的对比实验表明:在低汞浓度条件下,残炭飞灰对汞的吸附能力与商业活性炭差距并不显著,但在高汞浓度条件下,活性炭对汞的吸附能力则比较有优势,从技术、经济角度综合考虑,未燃尽残炭作为廉价的吸附剂,对于低汞浓度的燃煤烟气的汞污染控制具有独特的优势。
3)钙基材料吸附法钙基吸附法就是利用钙基吸附剂CaO、Ca(OH)2、CaCO3、CaSO4·2H20等钙基吸收剂来替代活性炭来除去烟气中的汞。
钙基吸附法具有以下的特点:钙基吸附剂对单质汞的吸附量明显小于活性炭等碳基类吸附剂对单质汞的吸附量;CaO及其水合产物Ca(OH)2可以有效吸附HgCl2等二价汞,钙基类物质对HgCl2的吸附效率可达到85%;当S02存在时,钙基吸附剂对单质汞的脱除效率可增加,对单质汞的脱除效率可增加15%-20%,30min时吸附量可增加50%以上,其原因在于S02同钙基吸附剂之间的化学反应,在钙基物质表面产生了活性区域,从而将Hg氧化为Hg2+形式,有利于提高对HgO的捕捉效率;当S02存在时,吸附在较高温度下进行更有利于吸附效率提高;CaO、Ca(OH)2、CaCO,、CaSO4·2H2O等钙基吸附剂,具有分布广泛、价格低廉、广泛用等特点。
目前,主要通过两方面进行尝试以提高钙基吸收剂对汞的脱除效率:一是增加钙基类物质捕捉单质汞的活性区域;二是把氧化性物质加到钙基吸附剂中。
赵毅等人的固定床研究结果表明,在改性粉煤灰吸收剂中加入适当的添加剂,可以较大程度地提高粉煤灰的脱汞性能,可同时实现脱硫、脱硝、脱汞一体化。
4)调制硅酸盐吸附剂法调制硅酸盐对汞具有一定的吸附能力,美国环保署(EPA)在Xcel Energy公司的Comanche 电厂进行试验,取得了较好的脱汞效果。
在喷射时长2h,喷射量为64mg/m3时,调制硅酸盐的脱汞效率为80%。
虽然其吸附效果不如活性炭,但由于其成本较低且不影响粉煤灰的销售,因此,具有较强的应用前景。
5)其他吸附技术及其他吸附剂的利用矿物类吸附剂由于储量丰富、价格低廉、对环境无毒害等优点而备受人们关注,包括沸石、蛭石、高岭土、膨润土、硅土、矾土、铝土矿、海泡石、生物质半焦、浸盐硅碳纤维等,这些物质本身虽然吸附性能不高,但是经过改性处理后的吸附性能会大大提高,是寻找价廉吸附剂的一种重要选择。
3.3.2 化学沉淀法化学沉淀法是通过化学试剂与汞发生化学反应生成沉淀,从而将汞除去,目前,应用比较多的方法主要有以下几种:1)碘化钾溶液洗涤法含汞烟气进入脱汞塔,与塔内碘化钾溶液接触,汞被氧化与循环溶液中的碘发生反应生成碘汞络合物,从而将烟气中的汞除掉。
此方法可达到97%的脱汞率。
2)氯化法烟气进入脱汞塔,在塔内与喷淋的HgCl2溶液逆流洗涤,烟气中的汞蒸汽被HgCl2溶液氧化(30℃-40℃)生成Hg2Cl2沉淀,从而将Hg0除去。
将生成的一部分Hg2Cl2沉淀用Cl2氧化,使Hg2Cl2再生为HgCl2溶液以继续使用,但Hg2Cl2沉淀剧毒,生产过程中需加强管理和操作。
3)硫化钠法烟气进入喷淋塔,在洗涤塔内喷入硫化钠溶液,此时,烟气中95%-98%的汞与硫化钠生成硫化汞沉淀而得以分离,从而除去汞。