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臭氧同時(shí)脫硫脫硝技術(shù)
發(fā)表于:2018-01-30 17:37 分享至:

摘要:對利用臭氧同時(shí)脫硫脫硝技術(shù)進(jìn)行了綜述,分析了臭氧對NOx的脫除機(jī)理。臭氧同時(shí)脫硫脫硝技術(shù)具有明顯的一體化脫除特性,但臭氧的發(fā)生費(fèi)用卻制約了它的應(yīng)用。介紹了目前國外在工程上應(yīng)用的低溫氧化技術(shù)(LoTOx),分析了其脫除效果及優(yōu)缺點(diǎn)。 關(guān)鍵詞:臭氧,同時(shí)脫硫脫硝,低溫氧化技術(shù) 派尼爾環(huán)保 派尼爾臭氧,臭氧發(fā)生器,臭氧脫硫,臭氧脫銷,泳池臭氧,臭氧消毒.

煤炭作為主要能源物,其燃燒過程排放的SO2、NOx等污染物的總量很大,會造成嚴(yán)重的大氣污染,危害人類健康。對SO2的控制,目前較為成 熟的技術(shù)是石灰石—石膏法,脫除效率可達(dá)95%以上。此外還有爐內(nèi)噴鈣脫硫、電子束法脫硫等技術(shù)。對NOx的控制分為兩類,一類是控制燃煤過程中NOx的生成,主要有低氧燃燒法、兩段燃燒法和煙氣再循環(huán)法等。另一類是通過物理化學(xué)方法進(jìn)行脫除,主要有催化、吸收、吸附、放電等。其中廣泛應(yīng)用的是選擇性催化還原法(SCR),脫除效率達(dá)90%以上。隨著國家對火電廠污染物排放的要求越來越嚴(yán)格,同時(shí)脫硫脫硝已成為煙氣污染物控制技術(shù)的發(fā)展趨勢。目前國內(nèi)外廣泛使用的是濕式煙氣脫硫和NH3選擇催化還原技術(shù)脫硝的組合。該技術(shù)的脫硫脫硝效率雖然高,但是投資和運(yùn)行成本昂貴。其他的脫硫脫硝技術(shù)還包括等離子體法、催化法、吸附法等,但只有少數(shù)進(jìn)入生產(chǎn)應(yīng)用。 煙氣中NOx的主要組成是NO(占95%),NO難溶于水,而高價(jià)態(tài)的NO2N2O5等可溶于水生成HNO2HNO3,溶解能力大大提高,從而可與后期的SO2同時(shí)吸收,達(dá)到同時(shí)脫硫脫硝的目的。臭氧作為一種清潔的強(qiáng)氧化劑,可以快速有效地將NO氧化到高價(jià)態(tài)。電子束法和脈沖電暈法雖然能夠產(chǎn)生強(qiáng)氧化劑物質(zhì),如·OH、·HO2等,但工作環(huán)境惡劣,自由基存活時(shí)間非常短,能耗較高。O3的生存周期相對較長,將少量氧氣或空氣電離后產(chǎn)生O3,然后送入煙氣中,可顯著降低能耗。目前利用臭氧進(jìn)行脫硫脫硝在國外已有工程應(yīng)用實(shí)例,在我國還處于探索階段。

1臭氧脫硝機(jī)理 臭氧的氧化能力極強(qiáng),從下表可知,臭氧的氧化還原電位僅次于氟,比過氧化氫、高錳酸鉀等都高。此外,臭氧的反應(yīng)產(chǎn)物是氧氣,所以它是一種高效清潔的強(qiáng)氧化劑。

 

臭氧

過氧化氫

高錳酸鉀

二氧化氯

分子式

F2

O3

H2O2

KMnO4

CLO2

CL2

O2

標(biāo)準(zhǔn)電極電位

2.87

2.07

1.78

1.67

1.50

1.36

1.23

 

 

臭氧脫硝的原理在于臭氧可以將難溶于水的NO氧化成易溶于水的NO2、N2O3、N2O5等高價(jià)態(tài)氮氧化物。浙江大學(xué)王智化等人對臭氧同時(shí)脫硫脫硝過程中NO的氧化機(jī)理進(jìn)行了研究,構(gòu)建出O3NOX之間65步詳細(xì)的化學(xué)反應(yīng)機(jī)理,該機(jī)理比較復(fù)雜。在實(shí)際試驗(yàn)中,可根據(jù)低溫條件下臭氧與NO的關(guān)鍵反應(yīng)進(jìn)行研究。低溫條件下,O3NO之間的關(guān)鍵反應(yīng)如下:

NO+O3→NO2+O21

NO2+O3NO3+O22

NO3+NO2N2O53

NO+O+MNO2+M4

NO2+ONO35

2臭氧同時(shí)脫硫脫硝研究概況 臭氧同時(shí)脫硫脫硝主要是利用臭氧的強(qiáng)氧化性將NO氧化為高價(jià)態(tài)氮氧化物,然后在洗滌塔內(nèi)將氮氧化物和二氧化硫同時(shí)吸收轉(zhuǎn)化為溶于水的物質(zhì),達(dá)到脫除的目的。 浙江大學(xué)王智化等對采用臭氧氧化技術(shù)同時(shí)脫硫脫硝進(jìn)行了試驗(yàn)研究,結(jié)果表明在典型煙氣溫度下,臭氧對NO的氧化效率可達(dá)84%以上,結(jié)合尾部濕法洗滌,脫硫率近100%,脫硝效率也在O3/NO摩爾比為0.9時(shí)達(dá)到86.27%。YoungSunMokHeon-JuLee將臭氧通入煙氣中對NO進(jìn)行氧化,然后采用Na2SNaOH溶液進(jìn)行吸收,最終將NOx轉(zhuǎn)化為N2NOx的去除率高達(dá)95%,SO2去除率約為100%。ZhihuaWang等將O3注入模擬煙氣進(jìn)行脫除SO2、NOx以及Hg的研究,然后采用堿吸收塔對煙氣進(jìn)行洗滌,結(jié)果表明NOHg0的脫除率與O3的注入量有關(guān),當(dāng)O3加入量為200ppm時(shí),NO的脫除效率可達(dá)到85%,此工藝對NOSO2的脫除率最高可分別達(dá)到97%100%。 此外SirpaK.Nelo等在臭氧氧化的基礎(chǔ)上,用H2O2進(jìn)行吸收,也得到了較好的結(jié)果。BOC公司將其專利低溫氧化技術(shù)(LoTOx)授權(quán)給Belco(貝爾哥)公司,把這種NOx控制技術(shù)同Belco公司的EDV濕式洗滌器結(jié)合起來應(yīng)用于石油精煉廠,該系統(tǒng)可以同時(shí)脫除煙氣中的NOx、SO2和顆粒物。 3臭氧同時(shí)脫硫脫硝的主要影響因素 利用臭氧同時(shí)脫硫脫硝的影響因素主要有摩爾比、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間、吸收液性質(zhì)等,這些因素對脫硝和脫硫效率都有不同程度的影響。 3.1摩爾比 摩爾比(O3/NO)是指O3NO之間摩爾數(shù)的比值,它反映了臭氧量相對于一氧化氮量的高低。NO的氧化率隨O3/NO的升高直線上升。目前已有的研究中,在0.9O3/NO1的情況下,脫硝率可達(dá)到85%以上,有的甚至幾乎達(dá)到100%。根據(jù)式(1)可見,O3NO完全反應(yīng)的摩爾比理論值為1,但在實(shí)際中,由于其他物質(zhì)的干擾,可發(fā)生一系列其他反應(yīng),如式(2)~(5),使得O3不能100%NO進(jìn)行反應(yīng)。 3.2溫度 由于臭氧的生存周期關(guān)系到脫硫脫硝效率的高低,所以考察臭氧對溫度的敏感性具有重要意義。王智化等人在對臭氧的熱分解特性的研究中得出在150℃的低溫條件下,臭氧的分解率不高,但隨著溫度增加到250℃甚至更高時(shí),臭氧分解速度明顯加快。ZhihuaWang等人也得出在25℃時(shí)臭氧的分解率只有0.5%,當(dāng)溫度高于200℃時(shí),分解率顯著增加。這些結(jié)果對研究臭氧在煙氣中的生存時(shí)間及氧化反應(yīng)時(shí)間具有重要意義。 3.3反應(yīng)時(shí)間 臭氧在煙氣中的停留時(shí)間只要能夠保證氧化反應(yīng)的完成即可,在ISHWARK.PURI的研究中,反應(yīng)時(shí)間在1104s之間對反應(yīng)器出口的NO摩爾數(shù)沒有什么影響,而且增加停留時(shí)間并不能增大NO的脫除率。這主要是因?yàn)殛P(guān)鍵反應(yīng)的反應(yīng)平衡在很短時(shí)間內(nèi)即可達(dá)到,不需要較長的臭氧停留時(shí)間。 3.4吸收液性質(zhì) 利用臭氧將NO氧化為高價(jià)態(tài)的氮氧化物后,需要進(jìn)一步地吸收。常見的吸收液有Ca(OH)2、NaOH等堿液。不同的吸收劑產(chǎn)生的脫除效果會有一定的差異。例如王智化等人在利用水吸收尾氣時(shí),NOSO2的脫除效率分別達(dá)到86.27%100%。這是利用氣體在水中的溶解度進(jìn)行吸收,也有試驗(yàn)利用吸收液將高價(jià)氮氧化物還原成為N2后直接排入大氣中,如YoungSunMokHeon-JuLee采用Na2SNaOH溶液作為吸收劑,NOx的去除率高達(dá)95%,SO2去除率約為100%,但存在吸收液消耗量大的問題。 4臭氧氧化技術(shù)的工程應(yīng)用 美國BOC公司開發(fā)的LoTOx是一種低溫氧化技術(shù),將氧/臭氧混合氣注入再生器煙道,將NOX氧化成高價(jià)態(tài)且易溶于水的N2O3N2O5,然后通過洗滌形成HNO3。 主要的反應(yīng)如下:NO+O3NO2+O262NO2+O3N2O5+O27N2O5+H2O2HNO38)煙氣處理流程見下圖。

 

需要較長的臭氧停留時(shí)間。 3.4吸收液性質(zhì) 利用臭氧將NO氧化為高價(jià)態(tài)的氮氧化物后,需要進(jìn)一步地吸收。常見的吸收液有Ca(OH)2NaOH等堿液。不同的吸收劑產(chǎn)生的脫除效果會有一定的差異。例如王智化等人在利用水吸收尾氣時(shí),NOSO2的脫除效率分別達(dá)到86.27%100%。這是利用氣體在水中的溶解度進(jìn)行吸收,也有試驗(yàn)利用吸收液將高價(jià)氮氧化物還原成為N2后直接排入大氣中,如YoungSunMokHeon-JuLee采用Na2SNaOH溶液作為吸收劑,NOx的去除率高達(dá)95%,SO2去除率約為100%,但存在吸收液消耗量大的問題。 4臭氧氧化技術(shù)的工程應(yīng)用 美國BOC公司開發(fā)的LoTOx是一種低溫氧化技術(shù),將氧/臭氧混合氣注入再生器煙道,將NOX氧化成高價(jià)態(tài)且易溶于水的N2O3N2O5,然后通過洗滌形成HNO3。 主要的反應(yīng)如下:

NO+O3NO2+O26

2NO2+O3N2O5+O27

N2O5+H2O2HNO38

煙氣處理流程見下圖。

采用LoTOx技術(shù)可得到較高的NOX脫除率,典型的脫除范圍為70%90%,甚至可達(dá)到95%,并且可在不同的NOX濃度和NONO2的比例下保持高效率;因?yàn)槲磁cNOX反應(yīng)的O3會在洗滌器內(nèi)被除去,所以不存在類似SCRO3的泄漏問題;除以上優(yōu)點(diǎn)外,該技術(shù)應(yīng)用中SO2CO的存在不影響NOX的去除,而LoTOx也不影響其他污染物控制技術(shù)。BELCO公司將LoTOx技術(shù)與自己研發(fā)的EDVElectro-DynamicVenturei)洗滌系統(tǒng)結(jié)合形成一體化的脫硫脫硝系統(tǒng),用于石油精煉廠中加熱器、鍋爐等的廢氣治理。經(jīng)氧化后生成的N2O5通過EDV洗滌器很容易與煙氣中水分發(fā)生反應(yīng)生成HNO3,然后再同洗滌劑生成鹽類,最后通過洗滌清理排出系統(tǒng)外。具體的化學(xué)反應(yīng)如下:

N2O5+H2O2HNO39

HNO3+NaOHNaNO3+H2O10

LoTOx-EDV系統(tǒng)可使NOx排放減少到10μg/g以下,可滿足最嚴(yán)格的減排要求。并且不會使SO2轉(zhuǎn)化為SO3,此外,煙氣中的顆粒物和硫化物對臭氧消耗或NOX脫除效率的影響并不明顯,該系統(tǒng)不僅可以高效去除氮氧化物,而且對二氧化硫和粉塵等顆粒物也有明顯的去除效果。此外,它不存在堵塞、氨泄漏等問題,是一種應(yīng)用前景廣闊的脫硫脫硝技術(shù)。 根據(jù)MARAMA2007評估數(shù)據(jù)報(bào)告,在保證NOX脫除率為80%95%的情況下,LoTOx運(yùn)行費(fèi)用為17001950美元/NOX,比SCR的運(yùn)行費(fèi)用23642458美元/NOX要低。目前LoTOx技術(shù)已有應(yīng)用實(shí)例,如大西洋中部的某石油精煉廠采用該技術(shù)進(jìn)行NOX的脫除,Ohio地區(qū)的125MW燃煤鍋爐采用該技術(shù)進(jìn)行了工程示范,NOX去除率可達(dá)85%90%;在California地區(qū),某利用LoTOx技術(shù)的熔鉛爐可去除80%NOX。 5結(jié)語 (1)隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,傳統(tǒng)的煙氣脫硫脫硝工藝將不能滿足嚴(yán)格的減排要求,此外,傳統(tǒng)工藝還存在設(shè)備投資高、占地面積大、系統(tǒng)復(fù)雜等缺點(diǎn)。因此開發(fā)工藝簡單、可靠的脫硫脫硝工藝具有重要意義。 (2)采用臭氧的高級氧化技術(shù)不僅對NOX具有良好的脫除效果,而且對煙氣中的其他有害污染物,比如重金屬汞也有一定的去除能力。 (3)影響臭氧同時(shí)脫硫脫硝的因素主要有摩爾比、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間、吸收液性質(zhì)等。 (4LoTOx的工程應(yīng)用表明該技術(shù)在國外已進(jìn)入工業(yè)化應(yīng)用階段,但現(xiàn)階段臭氧的制備費(fèi)用較高,制約了該技術(shù)的推廣使用,隨著臭氧發(fā)生裝置的逐步改進(jìn),臭氧氧化同時(shí)脫硫脫硝技術(shù)必將會有更加廣泛的應(yīng)用前景。

 
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