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SO_2和H_2O(g)对新疆高钠煤中钠挥发和形态迁移的研究 被引量:3
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作者 孙鑫 赵斌 +2 位作者 王子兵 梁精龙 李慧 《燃料化学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第10期1178-1184,共7页
在水平管式炉上进行了400-1 100℃新疆高钠煤恒温燃烧实验,并利用逐级提取的方法分析煤及煤灰中钠的赋存形态,研究煤中钠的释放和形态迁移特性。重点考察700和1100℃下H_2O(g)和SO_2(g)单因素及双因素对煤中无机钠挥发和形态迁移的影响... 在水平管式炉上进行了400-1 100℃新疆高钠煤恒温燃烧实验,并利用逐级提取的方法分析煤及煤灰中钠的赋存形态,研究煤中钠的释放和形态迁移特性。重点考察700和1100℃下H_2O(g)和SO_2(g)单因素及双因素对煤中无机钠挥发和形态迁移的影响。结果表明,随着温度的升高,煤中钠的释放比例逐渐增大,其中,有机态钠最先析出,其次是水溶态无机钠,硅铝酸盐形式的无机钠则由于高热稳定性不易分解或挥发。低温下(700℃)H_2O(g)的存在降低了钠的挥发,而较高温度下(1 100℃)焦炭与水蒸气反应生成的局部还原性气氛促进煤中钠的挥发,但当入口气氛中H_2O(g)浓度高于20%时,促进作用减小。SO_2的存在抑制了煤中钠的挥发,随着燃烧温度升高,SO_2对钠的抑制作用减弱。H_2O和SO_2双因素作用下,低温下(700℃)抑制了煤中钠的挥发,而较高温度下(1 100℃)钠的挥发特性取决于两者在入口气氛中的浓度。对于选取的高钠煤,20%H2O和2.0×10-3SO_2入口气氛下,1 100℃煤燃烧钠的挥发比例由86%提高到了87.1%。 展开更多
关键词 新疆高钠煤 so2 H2O(g) 挥发 形态迁移
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一种计算大气中二次硫酸盐和硝酸盐转化系数方法的探究 被引量:4
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作者 李洋 唐伟 +3 位作者 丁峰 何友江 朱小燕 孟凡 《环境污染与防治》 CAS CSCD 北大核心 2017年第12期1348-1352,1357,共6页
通过CAMx模型对中国2016年·OH浓度的模拟,并基于一级化学反应速率公式推导出大气中SO_2转化为二次硫酸盐和NO_2转化为二次硝酸盐的转化系数的计算公式,对各地区不同季节的SO_2和NO_2转化系数进行了计算。结果表明,就转化系数的年... 通过CAMx模型对中国2016年·OH浓度的模拟,并基于一级化学反应速率公式推导出大气中SO_2转化为二次硫酸盐和NO_2转化为二次硝酸盐的转化系数的计算公式,对各地区不同季节的SO_2和NO_2转化系数进行了计算。结果表明,就转化系数的年均值而言,西藏最高,SO_2和NO_2的转化系数分别为0.035 5和0.346 1,黑龙江最低,分别为0.011 9和0.126 9。此外,各地区SO_2和NO_2转化系数的季节变化幅度北方地区高于南方地区,其中山东变化幅度最大,分别为0.037 5、0.356 9;海南变化幅度最小,分别为0.004 0、0.039 8,这种季节性差异可能是由于温度和相对湿度的差异性所导致。 展开更多
关键词 硫酸盐 硝酸盐 so2 NO2 转化系数
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水热温度对纳米Cr_(2)O_(3)/CeO_(2)复合氧化物低温催化氧化NO性能的影响 被引量:3
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作者 蔡炜 韩倩雯 +2 位作者 宫业辉 尚希婷 钟秦 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 2021年第10期3226-3235,共10页
采用一锅水热法合成了纳米颗粒状铬铈复合氧化物(Cr_(2)O_(3)/CeO_(2)),并将其应用于催化氧化烟气脱硝(SCO),考察了不同水热温度对催化剂低温催化活性的影响.结果表明,当水热温度为180℃时制得的催化剂(CC180)具有较高的低温SCO活性,其... 采用一锅水热法合成了纳米颗粒状铬铈复合氧化物(Cr_(2)O_(3)/CeO_(2)),并将其应用于催化氧化烟气脱硝(SCO),考察了不同水热温度对催化剂低温催化活性的影响.结果表明,当水热温度为180℃时制得的催化剂(CC180)具有较高的低温SCO活性,其在200℃下NO氧化率高达59%.采用X-射线衍射、透射电镜、X-光电子能谱、程序升温脱附等表征手段探讨了催化剂的结构形貌与催化活性之间的构效关系.结果表明,Cr物种主要以表面分散的形式存在于催化剂表面,同时适中的水热温度利于活性位点Cr物种的表面高分散,提升活性位点数量,而催化剂表面较高的六价铬Cr^(6+)和化学吸附氧O_(β)含量则提升了低温下NO和O_(2)的吸附容量,促进了低温下的NO氧化效率.此外,催化剂较高的稳定性及较强的抗硫抗水测试后自恢复性推进了SCO技术的工业化进程. 展开更多
关键词 脱硝 催化氧化 Cr_(2)O_(3)/CeO_(2)催化剂 抗硫抗水
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富氧熔炼烟气中三氧化硫的形成与抑制 被引量:12
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作者 郭学益 闫书阳 +2 位作者 王亲猛 王松松 田庆华 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第10期2077-2085,共9页
富氧熔炼过程中SO_3(g)的形成是设备腐蚀及污酸形成的主要原因。通过模拟计算,研究温度、O_2(g)和H_2O(g)含量以及硫酸盐的存在这4种因素对烟气中SO_3(g)、H_2SO_4(l)等含硫组分形成的影响。结果表明:温度越高,越不利于SO_3(g)、H_2SO_4... 富氧熔炼过程中SO_3(g)的形成是设备腐蚀及污酸形成的主要原因。通过模拟计算,研究温度、O_2(g)和H_2O(g)含量以及硫酸盐的存在这4种因素对烟气中SO_3(g)、H_2SO_4(l)等含硫组分形成的影响。结果表明:温度越高,越不利于SO_3(g)、H_2SO_4(l)的形成;烟气中O_2(g)和H_2O(g)的量越低,SO_3(g)和H_2SO_4(l)含量也越低,这是控制烟气酸性物质生成的决定性因素;物料中硫酸盐属于不利因素,在一定温度范围内分解生成SO_3(g)和O_2(g),导致SO_3(g)发生率增大。分析认为,精确控制烟道漏风量,尽可能减少物料水分和硫酸盐含量,并延长物料在炉内停留时间,可抑制烟气中SO_3(g)、H_2SO_4(l)的形成,对解决熔炼过程设备腐蚀及污酸问题有一定意义。 展开更多
关键词 富氧熔炼 烟气 SO3(g) so2(g) 形成 抑制
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