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煤炭作为我国21世纪主要的能源,对社会经济的可持续发展影响十分巨大,但产生的污染物却使得大气环境日趋恶化。由NOx和SO2引起的酸雨、光化学烟雾等环境问题已严重威胁人类健康。目前,在大气污染防治中,选择性催化还原(SCR)脱硝技术是目前世界上应用最成熟的烟气脱硝技术,具有较高的脱除效率,但工业应用时要考虑:催化剂抗水、抗SO2性能;飞灰对催化剂的磨损和堵塞;氨逃逸;尾端布置SCR反应塔时需对烟气再加热;SCR法脱硝催化剂成本昂贵等问题,并且我国SCR法脱硝技术对国外依赖性大,这些在很大程度上限制了SCR法在我国的推广和应用。因此,基于现阶段湿法脱硫的特点和广阔的应用前景,研究一种经济合理、简单易行、高效稳定且能与湿法脱硫相结合的湿法脱硝工艺是目前脱硝市场的主流趋势之一,对我国NOx和SO2的减排具有重要的战略意义.围绕着烟气NO氧化这一湿法脱硝的关键技术问题,重点研究了UV/H2O2高级液相氧化法净化烟气中NO的技术。首先,进行正交实验,以确定该技术的可行性,考察了H2O2浓度、温度、初始pH值、NO浓度对NO去除率的影响程度;然后,通过单因素实验,分别讨论了H2O2浓度、温度、初始pH值、光照条件、O2含量、气体流量等因素的影响。结果表明,UV/H2O2液相氧化体系对NO和SO2都有良好的净化效果,可以获得80%左右的NO去除率和90%左右的SO2去除率。当H2O2浓度为0.2mol/L、初始pH值为6~7时NO去除率较高;溶液中H2O2浓度过高或过低、溶液过酸或过碱均会抑制OH的产生而不利于NO的去除;净化NO的最佳反应温度为40℃,低于一般湿法脱硝温度(50℃);NO的去除率随紫外光辐射强度和O2含量的增加而升高; NO的去除也受气液传质面积和气液传质系数的控制。最后在查阅了大量脱硫脱硝机理文献的基础上,对UV/H2O2法脱硝动力学进行了初步探讨,NOx的去除主要是OH氧化的结果,其最终产物主要为NO3-;SO2的存在对NO的去除率有促进作用。UV/H2O2技术具有许多优点,如果能进一步优化工艺条件、改善光催化反应器和寻找类似的高级氧化氧化技术,对于湿法烟气脱硫、脱硝及脱汞等废气治理都有着广阔的发展前景。