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2006年12月15日

【期刊论文】垃圾焚烧烟气高温净化反应产物的收尘技术*

陈德珍, 梅红生, 林瑜, 茅清希

环境工程,2006,24(4):36~39,-0001,():

-1年11月30日

摘要

利用石灰作吸收剂在较高温度段净化垃圾焚烧烟气中所含的酸性气体,并及时进行收尘有利于焚烧炉的安全、经济运行。本实验在实验室规模的旋风分离器实验台上,对中、高温烟气工况下石灰净化HCl气体后的反应产物的分离效率以及反应产物的粒径变化规律进行了研究。试验结果表明:高温下石灰颗粒尤其是反应后的产物存在着团聚现象,并且产物团聚现象随烟气温度升高而加剧,进而显著地影响了分离效率,使450~760℃范围内的分离效率提高到94%以上。

旋风分离器, 高温, 粒径分布, 分离效率, 团聚

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2006年12月15日

【期刊论文】水合肼处理CaCO3中高温净化焚烧烟气的研究

陈德珍, 林瑜, , 张祚明, 陆晟杰

工程热物理学报,2005,27(4):705~707,-0001,():

-1年11月30日

摘要

用水合肼对CaCO3进行处理,并将处理后的CaCO3用于中高温段净化焚烧烟气中的HCI和NO。研究结果显示,因肼在加热过程中会分解甚至燃烧产生大量气体,使处理后的CaCO3在煅烧后比普通CaCO3的颗粒更细,反应活性更高,最终水合肼处理CaCO3吸收HCl气体的反应率随温度的升高而增大。当肼处理CaCO3中的肼含量在肼钙摩尔比为0.1~0.3的范围内变化到0.15时,其吸收HCI气体的反应率为最大。但当肼钙摩尔比大于0.15后,CaCO3在受热后板结而导致反应率降低。肼处理CaCO3在450~650。C范围内、烟气中氧量高于13%的条件下显示了对NO的还原效率,这是由于肼在此条件下对NO具有还原能力;而常用的还原剂氨在同样条件下对NO不具备还原能力。使用肼处理CaCO3可望实现在中高温段同时净化焚烧烟气中的酸性气体和NO。

水合肼, HCl气体, NO, 焚烧烟气

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2006年12月15日

【期刊论文】CaCO3类吸收剂净化焚烧烟气中HCl气体的研究*

陈德珍, 魏芃, 林瑜, 陈德珍#, 张阼明

环境污染与防治,2005,27(8):1~4,-0001,():

-1年11月30日

摘要

通常烟气中的酸性气体采用Ca(OH)2净化,然而当烟气温度在300℃以上时,Ca(OH)2喷入到烟气中将快速生成CaCO3。研究了两种CaCO3的反应特性,比较了200~900℃内CaCO3类吸收剂和Ca(OH)2与烟气中HCl气体的反应率,发现在600℃左右和800℃及以上,CaCO3类吸收剂的反应率与Ca(OH)2相当或更高;CaCO3类吸收剂、特别是改性CaCO3可替代Ca(OH)2作为干式净化HCl气体的吸收剂,合适的反应温度在600℃左右。

HCl气体, 反应率, CaCO3-类吸收剂, 焚烧烟气, 反应温度

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2006年12月15日

【期刊论文】HCl干式净化过程平衡浓度计算及其应用*

陈德珍, 张鹤声, 何于涛, 刘敏飞

燃烧科学与技术,2001,7(3):311~315,-0001,():

-1年11月30日

摘要

利用固体产物生成的能耗分析,在传统的热力学平衡公式中加入修正项,计算HCI气体在利用石灰类吸收剂对其进行干式净化过程中的平衡浓度,首次提出气固反应过程中反应气体的平衡浓度随着固体反应率的增大而上升的概念。计算结果表明:吸收剂在达到一定的反应率以后,HCI的平衡浓度随温度的上升而下降。利用平衡浓度随反应率和温度的变化特征可以解释传统的热力学平衡式所不能解释的一些实验现象,并可以利用平衡浓度来预测利用钙基吸收剂干式净化焚烧炉排烟中,HCI的净化效率和吸收剂用量/预测结果可以判断干式净化的使用范围、局限性和改进方向。

HCl干式净化, 热力学平衡式, 平衡浓度, 吸收剂反应率

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2006年12月15日

【期刊论文】改性石灰吸收HCl气体过程中的物理化学特性

陈德珍, 林瑜, 汪雄平, 张鹤声

同济大学学报,2004,32(1):72~77,-0001,():

-1年11月30日

摘要

用NaOH溶液处理CaO生成的改性石灰在350-760℃温度段对HCl气体吸收效率较原始石灰有显著的提高。通过对改性石灰吸收HCl气体过程中物理化学特性的研究来分析改性机理,研究表明:改性石灰的表面结构不规则,晶体规则化程度也较低,煅烧时分解速度较慢,新反应面的出现速度适应反应持续进行的要求,反应后的产物层多孔这些均有利于对HCl的吸收。原始石灰在不同温度下反应后的产物种类相同,而改性石灰的产物成分在各温度下不一致。此外先生成的产物如Cacl2·2H2O可与未反应的石灰结合形成固溶体CaCl2·Ca(OH)2·H2O。

烟气净化, HCl气体, 改性石灰, 中高温

合作学者

  • 陈德珍 邀请

    同济大学,上海

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