含湿脱硫灰团聚吸附超细颗粒物机理的实验研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:newnew111
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燃煤产生的超细颗粒物已成为我国城市大气环境的首要污染物,它不仅带来长时间的阴霾天气影响社会正常活动,而且携带多种有毒重金属、有机污染物及病菌、微生物等,对人体健康造成极大危害。传统的除尘方式难以有效控制超细颗粒物排放。目前国内外针对超细颗粒物控制技术研究方向主要为开发高效除尘器,但面临严重的经济性问题。哈尔滨工业大学的研究人员通过前期工作发现:在半干法烟气脱硫工艺中,含湿脱硫灰对超细颗粒物具有团聚作用,但相关研究开展较少。因此,深入研究脱硫灰团聚吸附超细颗粒物机理对于开发经济适用的燃煤超细颗粒物控制新技术具有重要的理论意义。  本文在借鉴国内外造粒机制研究的基础上,采用搅拌釜搭建了含湿脱硫灰团聚超细颗粒物的机理实验装置。首先针对含湿脱硫灰与超细颗粒物的相互作用进行了实验研究。结果表明:脱硫灰在搅拌作用下,呈现出显著的团聚造粒效应,但当脱硫灰中混入超细颗粒物后,脱硫灰本身的这种团聚造粒效应受到抑制;搅拌强度对脱硫灰团聚强度有显著影响,200rpm时团聚过程占主导,表现出良好的团聚效果,当达到400rpm后,破碎过程开始占主导作用;脱硫灰含湿量和水蒸气的加入均对团聚体的生长和破碎过程有显著影响。  本文通过实验进一步研究了钙基物质对飞灰团聚超细颗粒物的影响作用机制。研究发现:钙基物质调质的飞灰团聚超细颗粒物形式分为:包含超细颗粒的团聚体、包衣结构、颗粒间“架桥”以及粘附在大粒径的飞灰颗粒表面等四种形式;不同钙基物质产生的团聚体形式、尺寸及强度不同,17% CaCO3调质飞灰具备较好的团聚效果;脱硫过程中生成的 CaSO3/CaSO4钙基物质粒径小,粘性大,有利于团聚更多超细颗粒物、大量在飞灰颗粒表面粘附或在飞灰颗粒间起到“架桥”作用。
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