[发明专利]一种基于O3 在审
申请号: | 202111009393.9 | 申请日: | 2021-08-31 |
公开(公告)号: | CN114042371A | 公开(公告)日: | 2022-02-15 |
发明(设计)人: | 安忠义;李启超;段伦博;孙镇坤 | 申请(专利权)人: | 中冶华天工程技术有限公司;东南大学;中冶华天南京工程技术有限公司 |
主分类号: | B01D53/75 | 分类号: | B01D53/75;B01D53/76;B01D53/86;B01D53/04;B01D53/56 |
代理公司: | 北京中伟智信专利商标代理事务所(普通合伙) 11325 | 代理人: | 张岱 |
地址: | 243000 安徽省马鞍山市*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 base sub | ||
1.一种基于O3-NH3调制的烧结烟气脱硫脱硝净化工艺,其特征在于该工艺包括如下步骤:
步骤一.烧结烟气通入活性焦吸附塔A,以脱除了烧结烟气中的SO2;
步骤二.在气体混合罐A内利用O3对脱硫后的烧结烟气中的NOx进行氧化;
步骤三.氧化后的烧结烟气进入气体混合罐B与来自氨气储罐的NH3混合,混合后进入活性焦吸附塔B,在活性焦的催化作用下发生快速选择性催化还原反应(快速SCR),从而脱除烧结烟气中的NOx。
2.如权利要求1所述的一种基于O3-NH3调制的烧结烟气脱硫脱硝净化工艺,其特征在于,还包括步骤四.每隔预定时间将对活性焦吸附塔A和/或活性焦吸附塔B中的活性焦进行解吸附再生。
3.如权利要求1所述的一种基于O3-NH3调制的烧结烟气脱硫脱硝净化工艺,其特征在于,所述的步骤四具体为:每隔预定时间将对活性焦吸附塔A和/或活性焦吸附塔B(中的活性焦送入活性焦解吸附系统,在加热条件下使活性焦解吸附再生,并释放出SO2,再生后的活性焦进入活性焦筛分系统,筛选并排出失活的活性焦,其余的活性焦与来自活性焦储仓(10)的活性焦一起送入活性焦吸附塔B或活性焦吸附塔A(1)。
4.根据权利要求1所述的一种基于O3-NH3调制的烧结烟气脱硫脱硝净化工艺,其特征在于,步骤一中活性焦吸附塔A内的温度是80–130℃,压力是1000–3000Pa。
5.根据权利要求1所述的一种基于O3-NH3调制的烧结烟气脱硫脱硝净化工艺,其特征在于,步骤一中的活性焦的粒径分布为2–12mm,比表面积大于300m2/g,平均孔径大于2nm,C元素含量超过70%,O元素含量超过20%。
6.根据权利要求1所述的一种基于O3-NH3调制的烧结烟气脱硫脱硝净化工艺,其特征在于,步骤二中通入气体混合罐A的O3的气体量是由烧结烟气中NO的摩尔数确定的,O3的通入量是烧结烟气中NO的摩尔数的一半,将烧结烟气中的NOx调制成摩尔比为1的NO、NO2的混合物。
7.根据权利要求1所述的一种基于O3-NH3调制的烧结烟气脱硫脱硝净化工艺,其特征在于,步骤三中气体混合罐B中NH3与NOx(具体是指烧结烟气中NO和NO2的摩尔数之和)的摩尔比是1:1。
8.根据权利要求1所述的一种基于O3-NH3调制的烧结烟气脱硫脱硝净化工艺,其特征在于,步骤四中活性焦筛分系统将粒径小于2mm的活性焦粉末作为失活的活性焦被筛出,粒径分布在2–12mm内的活性焦作为再生合格产品重新进入活性焦吸附塔B。
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