【摘 要】
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目前常规污染物已实现超低排放,但对硒的研究却有待深入。异相凝并是促进燃煤烟气污染物脱除的有效方法,通过向烟气中喷射凝并剂使气态硒冷凝吸附,细颗粒态硒团聚长大进而强化除尘器对硒的脱除效率。本文基于异相凝并对燃煤烟气中硒的脱除展开如下研究:首先设计加热SeO2溶液的气相硒发生方法,探究了温度、硒源浓度、气氛和注射速率等对气相硒发生过程稳定性以及累积回收率的影响,发现硒源溶液浓度为0.25~0.5 g/
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目前常规污染物已实现超低排放,但对硒的研究却有待深入。异相凝并是促进燃煤烟气污染物脱除的有效方法,通过向烟气中喷射凝并剂使气态硒冷凝吸附,细颗粒态硒团聚长大进而强化除尘器对硒的脱除效率。本文基于异相凝并对燃煤烟气中硒的脱除展开如下研究:首先设计加热SeO2溶液的气相硒发生方法,探究了温度、硒源浓度、气氛和注射速率等对气相硒发生过程稳定性以及累积回收率的影响,发现硒源溶液浓度为0.25~0.5 g/L、温度≥250℃和注射速率≤0.1 ml/min是可靠的气相硒发生条件,该条件下系统具备极高的稳定性和气相硒回收率。然后搭建异相凝并脱硒实验系统,考察反应温度、凝并剂成分、添加剂和喷射速率等对凝并脱硒效率的影响,结合热力学计算分析凝并产物组成。结果表明不掺添加剂的高分子溶液对硒有少量脱除作用,掺入CaCl2、Ca(OH)2、Fe Cl3后整体凝并效率提高,且脱硒效率:Ca(OH)2>Fe Cl3>CaCl2,其中可能涉及化学反应并生成CaSeO4、Fe2(SeO3)3等,XTG的脱硒效果较MC更优。温度和气氛是影响较大的因素,温度降到150℃以下时凝并效率达70%左右,HCl的存在使凝并效率小幅降低,而SO2的存在则会对显著抑制凝并过程。最后在30 000 m~3/h中试平台上进行异相凝并实验,结果显示硒主要富集于飞灰中,PM10和ESP前总尘均呈现双峰分布,凝并后总尘的中值粒径D50由3.44μm增加到58.42μm。空白工况下PM1中Se含量最高,达61.03μg/g,喷射凝并剂后该粒径段硒元素含量明显增加,较凝并前升高了278%。凝并后气态硒浓度从0.5562μg/m~3下降至0.2226μg/m~3,降幅达59.98%。
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