【摘 要】
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节能减排和环境保护大背景下,传统化石燃料中掺烧固体废物的电站锅炉协同处置方式,是固废能源化利用的重要方式,但需要关注该过程重金属污染物的环境风险。因此,本文研究了以电站协同处置固废为背景的Hg、Pb及其他重金属的迁移转化规律,并进行了不同炉型重金属迁移转化特性的对比和讨论。通过CHEMKIN气相反应动力学计算了协同处置背景下重金属Hg、Pb的气相迁移转化规律。结果表明,少量气相Hg0在500℃以下
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节能减排和环境保护大背景下,传统化石燃料中掺烧固体废物的电站锅炉协同处置方式,是固废能源化利用的重要方式,但需要关注该过程重金属污染物的环境风险。因此,本文研究了以电站协同处置固废为背景的Hg、Pb及其他重金属的迁移转化规律,并进行了不同炉型重金属迁移转化特性的对比和讨论。通过CHEMKIN气相反应动力学计算了协同处置背景下重金属Hg、Pb的气相迁移转化规律。结果表明,少量气相Hg0在500℃以下的低温阶段氯化,主要通过与Cl、Cl2、HCl等自由基反应逐步氧化为HgCl2。维持氧化性气氛并保证足量
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